拍:兩音的搏動
把兩個頻率幾乎相等的音一起發出,你會聽到一種緩慢的搏動——大聲、小聲、大聲、小聲。這就是拍。疊加原理解釋了它:兩個波反覆地漂移到同相位(大聲)與反相位(小聲)。這種搏動以拍頻重複,等於兩個頻率之差。
拍頻等於兩個波源頻率之差。
這正是音樂家用耳朵調音的方法。讓 440\text{ Hz} 的音叉對上 443\text{ Hz} 的弦,你會聽到每秒 |443 - 440| = 3 拍。調整弦直到拍慢到消失——此時頻率就相符了。
都卜勒效應
一輛救護車呼嘯而過,警笛在它通過的瞬間音調驟降。這就是都卜勒效應:波源與觀察者之間的相對運動使觀測到的頻率偏移。當波源接近時,每一個新的波前都比前一個發射得更靠近一點,於是波峰擠在一起——波長變短、音調變高。當它遠離時,波峰被拉開——波長變長、音調變低。
觀測頻率 f′;上方符號對應接近。v 是介質中的波速;v_o、v_s 分別為觀察者與波源的速率。
判讀符號時,讓偏移方向正確:使間距縮小的運動抬高 f',使間距拉開的運動壓低它。這裡的 v 是介質中的波速。對聲音而言,波源移動與觀察者移動並不對稱——空氣本身挑出了一個優先參考系。對光而言則沒有介質,因此只有相對速度重要(相對論性都卜勒效應,這留待日後再談)。
範例:駛過的救護車
震波與波的未來
把波源速率一路推到波速,波前就再也跑不贏它——它們堆疊成單一的高壓震波。在聲速(馬赫 1)時,飛機拖著一個錐形震波,我們聽起來便是音爆。這正是都卜勒圖像被推到極限的結果。
這就是回報所在。本主題的一切——v = f\lambda、疊加、干涉、駐波、共振、都卜勒偏移——都能原封不動地(在精神上)延伸到橫跨整個電磁頻譜的光。超音波造影、雷達測速槍、降噪耳機、X 射線的繞射,以及告訴我們宇宙正在膨脹的紅移,全都是同一套物理。甚至物質本身,在量子力學中也表現得像波。