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hihi er bläst
bulshit
was hat das mit dem doppler zu dun? 😕
versteh ich jetzt auch nicht was daß mit dem Dopplereffekt zu tun haben soll 🙁
Horni, les bitte nochmal nach was das ist,dann isses net mehr ganz so peinlich.
ÜBERSCHRIFT = MEGAFAIL
Made my day
Wisst ihr überhaupt, was der Dopplereffekt ist? 😕
Wenn nicht… er wird im Video 1A vorgeführt! 😀
Tja horni, manchmal hat man’s nicht leicht…
nice
Maulhaltens Post = Megafail
Ich hoffe einfach mal ich hab die ironie in maulhaltens post übersehen.
Ist die Frage obs ein Dopplereffekt ist oder er einfach nur tiefer spielt.
Scheiß auf Dopplereffekt.
Der soll mal schön auf die Fresse fallen und sich dabei die Posaune schön tief in den Rachen schieben.
Warum muss ich dabei immer nur an Tom&Jerry deneken?!? 🙄
@Kritiker: Er spielt tatsächlich in der zweiten Hälfte eine Sext tiefer. Trotzdem hört man den Dopplereffekt sehr gut. In der neunten Sekunde fängt er an tiefer zu spielen, der Grundton hier ist ungefähr ein D#. In der zehnten Sekunde zieht er vorbei, und in der elften ist dieser Grundton ein Db, also um einen Ganzton gesunken. Daraus lässt sich schon mal schließen, dass er selber wahrscheinlich ein D gespielt hat – der Dopplereffekt funktioniert ja schließlich in beide Richtungen.
Jetzt brauchen wir noch die Oktave, die er spielt, und dann können wir konkrete Zahlen einsetzen: Ich schätze mal D3. Also haben wir laut http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html für
D#3: 155.56 Hz
D3: 146.83 Hz
Die Frequenz des Trompeters ist also 146.83, die Frequenz, die wir hören, liegt in etwa beim D#3 – ich erlaube mir, sie etwas tiefer anzusetzen weil mein Ohr mir das sagt. Ich schätze mal 152Hz.
Eingesetzt erhalten wir für die Geschwindigkeit: v = (1 – f_Trompeter/f_Kamera)*Schallgeschwindigkeit = (1-146.83/152)*330 m/s = 11.22 m/s = 40 km/h
Ob das mit den 40km/h exakt hinkommt, kann ich jetzt nicht beurteilen, ist vllt. bisschen schnell. Kleine Differenzen bei den gemessenen Frequenzen haben einen großen Effekt auf die Geschwindigkeiten (in unserem Beispiel ist 1Hz -> 7 km/H Differenz). Ungefähr kommt die Rechnung aber hin. Du siehst, das Beispiel illustriert den Dopplereffekt sehr gut!
Super erörtert!
Musiker und Physiker zugleich.
Die Kombi gibts nicht oft 😆
😯 es tummeln sich doch auch noch kluge köpfe hier rum *proud* 😳
Das passier, wenn 11 jährige den Rechner ihrer Eltern benutzen.. Sie spamen das Internet mit Scheiße zu.. und ja ich meine dich.
ttp://www.youtube.com/watch?v=FWHe6lAvXq8
Ah, endlich kapiert. Der Dopplereffekt ist also das Sachen lauter werden wenn sie auf einen zukommen und leiser wenn sie sich von einem entfernen.
Das die Trompete anders klingt nach dem Vorbeifahren, liegt daran, dass die Schallöffnung nicht mehr Richtung Kameramikro zeigt.
@Taz. Nicht ganz. Hierbei wird nix lauter oder lauser ( mal von dem entfernen der Schallquelle abgesehen) Hierbei geht es darum, dass sich auf die Geschwindigkeit der Schallwellen noch die Geschwindigkeit des Skifahrers aufaddiert und so die Schallwellen in fahrtrichtung einen geringeren Abstand zueinander haben und die Schallwellen hinter dem fahrer einen größeren Abstand besitzen. Daraus folgt das sich der ton höher bzw. tiefer anhört. Der Effekt tritt auch beim vorbefahren eines Krankenwagens und so auf. 🙂
@taz:
Nö, das lauter bzw. leiser werden ist nicht der Dopplereffekt, sondern ein rein natürlicher Umstand. Wenn jemand weiter von dir entfernt ist hörst du ihn eben leiser als wenn er näher bei dir ist. Das ist so, weil sich die Schallwellen konzentrisch ausbreiten, die Intensität, also die Lautstärke, der Schallwellen aber mit der Entfernung abnimmt.
Die Tatsache, dass sich die Tonhöhe beim Vorbeifahren verändert ist der Dopplereffekt!
Wie Thomas schon beschrieben hat, verändert sich für den Schallempfänger die Frequenz einer Schallquelle, wenn sich diese mit einer Geschwindigkeit auf den Schallempfänger zubewegt oder sich von ihm entfernt.
Die „Tonhöhe“ variiert dann für den Schallempfänger je nach Geschwindigkeit der Schallquelle.
Am Beispiel eines vorbeifahrenden Krankenwagens oder eines Polizeiautos mit Sirene kann man den Dopplereffekt sehr gut nachvollziehen.
@ Herr.Yeti
doppelt hält besser
lustig dass wir beide das beispiel mit dem krankenwagen gebracht haben 😉
Ab 00:09 wechselt bzw. spielt er aber auch eine andere Tonart, das hat nichts mit dem Dopplereffekt zu tun. Hört euch lieber ein vorbeifahrendes Polizei- oder Feuerwehrfahrzeug mit aktiver Sirene an, das ist eine weitaus bessere Demonstration.
In der Astronomie gibt es noch die rot/blau Verschiebung.
@Spam-Schutz: Addiere 3 + 6: Beim schreiben hab ich mir schon gedacht, dass einer bestimmt in diesem Moment was ähnliches am formulieren ist
unfassbar. bin beeindruckt, richtig gute erklärungen des dopplereffekts hier. chapeau! vielleicht ist die menschheit doch nicht ganz verloren.
ultramega 😀 sie haben das gleiche gedacht ^^ ^^ ^^ ^^
Keine hohen Frequenzbereiche , kein Dopplereffekt ihr anfänger. 😛
Weil die ANFÄNGER hier wieder WIKIDOOFIA gegoogelt haben und trotzdem nix gecheckt haben.
MEGAPEINLICH
Kein Dopplereffekt hier in dem Video.
Gott sei ihr alle dumm
Wer den Imperativ von „lesen“ nicht beherrscht, sollte seine Klappe lieber nicht so weit aufreißen…
lol, epic comments 😎
@Thomas
Das passier, wenn 11 jährige den Rechner ihrer Eltern benutzen.. Sie spamen das Internet mit Scheiße zu.. und ja ich meine dich.
Ich wage auch zu bezweifeln das die Änderung der Tonlage auch nur im geringsten was mit dem Dopplereffekt zu tun hat … zumindest in diesem Video!