जब ध्वनि का स्रोत एक प्रेक्षक की ओर आता है और उससे दूर जाता है,तो प्रेक्षक द्वारा अनुभव की गई आभासी आवृत्तियों के बीच का अंतर स्रोत की मूल आवृत्ति का $2\%$ है। यदि हवा में ध्वनि का वेग $300 \, m/s$ है,तो स्रोत का वेग ... $m/s$ है (दिया गया है कि स्रोत का वेग < ध्वनि का वेग)।

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जब ध्वनि का स्रोत स्थिर श्रोता से दूर जाता है,तो हमें $f_{L} < f_{S}$ प्राप्त होता है। क्यों?

ध्वनि के एक स्रोत $(S)$ की आवृत्ति $240 \ Hz$ है। जब प्रेक्षक $(O)$ और स्रोत जमीन के सापेक्ष $v$ गति से एक-दूसरे की ओर बढ़ते हैं (जैसा कि चित्र में केस $1$ में दिखाया गया है),तो प्रेक्षक ध्वनि की आवृत्ति $288 \ Hz$ मापता है। हालाँकि,जब प्रेक्षक और स्रोत जमीन के सापेक्ष उसी गति $v$ से एक-दूसरे से दूर जाते हैं (जैसा कि चित्र में केस $2$ में दिखाया गया है),तो प्रेक्षक ध्वनि की आवृत्ति $n \ Hz$ मापता है। $n$ का मान क्या है?

प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि ट्रेन द्वारा उत्सर्जित सीटी की ध्वनि की आवृत्ति $140 \, Hz$ कम हो जाती है। यदि हवा में ध्वनि का वेग $330 \, m/s$ है और ट्रेन की गति $70 \, m/s$ है,तो सीटी की आवृत्ति .......... $Hz$ है।

दो कारखाने अपने सायरन $800 \, Hz$ पर बजा रहे हैं। एक व्यक्ति $2 \, m/s$ की गति से एक कारखाने से दूसरे कारखाने की ओर जाता है। ध्वनि का वेग $320 \, m/s$ है। व्यक्ति द्वारा एक सेकंड में सुने गए बीट्स की संख्या क्या होगी?

ध्वनि का एक स्रोत $S$ जो $100 \, Hz$ आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित कर रहा है और एक प्रेक्षक $O$ एक-दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। स्रोत $19.4 \, m s^{-1}$ की गति से चित्र में दिखाए अनुसार स्रोत-प्रेक्षक रेखा के साथ $60^{\circ}$ के कोण पर गति कर रहा है। प्रेक्षक स्थिर है। प्रेक्षक द्वारा देखी गई आभासी आवृत्ति .... $Hz$ है (हवा में ध्वनि का वेग $330 \, m s^{-1}$ है)।

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