리딩튜터 챌린저 2 - SECTION 04.3
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While you’re walking down a street, you hear a fire truck’s siren.
당신이 거리를 걷고 있는 동안, 당신은 소방차 사이렌 소리를 듣는다.
How interesting that it sounds higher-pitched as it approaches and lower as it moves away.
소리가 다가올 때는 고음으로 들리고, 멀어질 때는 저음으로 들린다는 것은 얼마나 흥미로운가.
This is the Doppler Effect, first explained by Christian Doppler in 1842.
이것은 1842년 크리스티안 도플러에 의해 처음 설명된, 도플러 효과이다.
It is the change in wave frequency as the observer and source move relative to each other.
이는 관찰자와 (소리의) 근원이 서로 상대적으로 이동할 때 파동의 주파수에서의 변화이다.
If sources have higher frequencies, they produce higher pitches; lower frequencies produce lower pitches.
만약 (소리의) 근원이 높은 주파수를 가지고 있다면, 그들은 높은 음을 만들고, 낮은 주파수는 낮은 음을 만든다.
When the fire truck approaches, its sound waves are squeezed, increasing the frequency, and ultimately, the pitch.
소방차가 다가올 때, 그것의 소리의 파동은 압축되어 주파수를 증가시키고 결국 음을 높인다.
Conversely, as it moves away, the waves travel farther to reach your ears, resulting in stretched waves, and ultimately, a lower pitch.
반대로, 소방차가 멀어질 때, 파동이 당신의 귀에 도달하기 위해 멀리 이동하는데, 그 결과 늘어난 파동이 되고 결국 낮은 음이 난다.
The Doppler Effect applies not only to sound but also to light.
도플러 효과는 소리뿐만 아니라 빛에도 적용된다.
When an object moves away from us, the light waves stretch, causing a shift toward the red end of the spectrum, also known as redshift.
물체가 우리로부터 멀어질 때, 빛의 파동은 늘어나면서 스펙트럼의 빨간색 끝 쪽으로의 이동이 일어나는데, 이를 적색편이라고 한다.
On the other hand, blueshift occurs when the compressed waves of an approaching object move toward the blue end of the spectrum.
반면, 청색편이는 다가오는 물체의 압축된 파동이 스펙트럼의 파란색 끝 쪽으로 이동할 때 발생한다.
Astronomers apply these shifts to understand the movement of objects in space, making it crucial for charting the universe.
천문학자들은 우주에서 물체의 움직임을 이해하기 위해 이러한 변화를 적용하며, 이것은 우주를 지도화하는 데 중요해진다.
The Doppler Effect can help us make sense of everyday experiences as well as complex scientific research.
도플러 효과는 우리가 복잡한 과학 연구뿐만 아니라 일상적인 경험을 이해하는 것을 도울 수 있다.
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