рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Первые шаги в развитии геометрической оптики

Работа сделанна в 1998 году

Первые шаги в развитии геометрической оптики - Курсовая Работа, раздел Физика, - 1998 год - Развитие оптики, электричества и магнетизма в XVIII веке Первые Шаги В Развитии Геометрической Оптики. В Оптике, Так Же Как И В Механи...

Первые шаги в развитии геометрической оптики. В оптике, так же как и в механике, первые шаги были сделаны уже в древности. Тогда были открыты два закона геометрической оптики закон прямолинейного распространения света и закон отражения света. К познанию этих законов древние пришли, вероятно, очень давно. Опыт повседневной жизни наблюдение тени, перспективы, применение метода визирования при измерении земельных площадей и при астрономических наблюдениях - приводил древних, во-первых, к понятию луча света, а во-вторых, к понятию прямолинейного распространения света.

Наблюдая затем явление отражения света, в частности, в металлических зеркалах, которые хорошо были известны в то время, древние пришли к пониманию закона отражения света. Указанные два закона были описаны знаменитым греческим ученым Евклидом, жившим в III в. до нашей эры. С помощью этих законов Евклид объяснил целый ряд наблюдаемых явлений и, в частности, явлений отражения света от плоских и даже сферических зеркал.

Исследованием отражения света плоскими и сферическими зеркалами занимался другой знаменитый ученый древности - Архимед, живший также в III в. до нашей эры. Он знал свойство вогнутого сферического зеркала собирать световые лучи в фокусе. Об этом сообщается в сочинениях ученых древности Архимед знал, почему вогнутые зеркала, помещенные против солнца, зажигают подложенный трут. Архимеду даже приписывают изобретение специальных зажигательных устройств из вогнутых зеркал, с помощыо которых он будто бы сжег вражеский флот. Это, конечно, легенда.

Но то, что Архимед знал зажигательное свойство вогнутого зеркала, это факт. Ученые древности имели представление о преломлении света и даже пытались установить закон преломления. Птолемей поставил с этой целью специальный опыт. Он взял диск, по которому вокруг центра вращались две линейки - указатели А и В. Этот диск Птолемей наполовину погружал в воду и перемещал верхнюю линейку до тех пор, пока она не казалась продолжением нижней, находящейся в воде. Вынув затем диск из воды, он определял углы падения и преломления.

Однако, хотя эксперимент Птолемея и был поставлен пра- вильно и он получил достаточно хорошие численные значения для углов падения и преломления, истинного закона он установить не сумел. В средние века оптика продолжала развиваться на Востоке, а затем и в Европе.

Однако каких-либо новых существенных результатов за этот длительный период в жизни человечества получено не было. Единственным важным достижением за это время было изобретение в XIII в. очков. Но это изобретение существенным образом не по- влияло на развитие теоретической оптики. Следующим важнейшим изобретением, сыгравшим очень большую роль в последующем развитии оптики, было создание зрительной трубы. Зрительная труба была изобретена не одним человеком.

Возможно, что еще великий итальянский художник Леонардо да Винчи в самом начале XVI в. пользовался зрительной трубой. Имеются сведения о других ученых и изобретателях, которые также пришли к этому изобретению. Однако решающий шаг в изобретении зрительной трубы был сделан Галилеем. В 1609 г. Галилей построил зрительную трубу. Свое изобретение он использовал как телескоп для наблюдения небесных тел и сделал при этом целый ряд важнейших астрономических открытий, которые дали ему возможность выступить в защиту учения Коперника.

Однако Галилей не занимался теоретическими исследованиями по оптике. Он даже не разобран теорию действия изобретенной им зрительной трубы. Основы теории простейших оптических инструментов разработал великий немецкий астроном Иоганн Кеплер 1571 - 1630 . Еще в 1604г. он написал работу, в которой изложил основы геометрической оптики. Он объяснил действие глаза и оптического прибора вообще, рассматривая каждую точку предмета как источник расходящихся лучей.

Хрусталик глаза, зеркало, линза или система линз может вновь собрать эти расходящиеся лучи и из расходящегося пучка сделать сходящийся. Причем эти лучи опятьсоберутся в одну точку, которая будет представлять собой изображение точки предмета. Таким образом, каждой точке изображения соответствует одна и только одна точка предмета. Кеплер рассматривал с этой точки зрения ход лучей в простейших оптических приборах, в двояковыпуклой и двояковогнутой линзе, поставленных друг за другом. Эта система линз представляла собой систему, примененную Галилеем в его зрительной трубе - телескопе.

В 1611 г. Кеплер издал новое сочинение по оптике. В трем уче-ный продолжал развивать теорию оптических приборов. В частности, он описал здесь зрительную трубу, отличную от трубы Галилея, которая оказалась более удачной. Труба Кеплера состояла из двух двояковыпуклых линз. Сам Кеплер только описал ее устройство, но трубы не построил. Ее сделали другие ученые. Разработав теорию построения изображения в оптических приборах, Кеплер ввел новые понятии фокус и оптическая ось. Эти понятия применяются и в настоящее время в оптике.

Следующим важным шагом в развитии оптики было открытие закона преломления света. Кеплер еще не знал этого закона. 3акон, которым он пользовался, был неверным. Однако это не помешало ученому в его исследованиях. Дело в том, что во всех случаях, которые Кеплер рассматривал, можно было считать, что световые лучи проходит близко к главной оптической оси. При этом ввиду малости угла падения a и угла преломления B закон преломления можно записать приближенно Закон, которым пользовался Кеплер для малых углов падения и преломления, приводил к правильным результатам. 3акон преломления света был установлен голландским ученым Снеллиусом, но он его не опубликовал.

Этот закон был опубликован Декартом в 1637 г. Теперь геометрическая оптика, фунда-мент которой заложил Кеплер, могла развиваться дальше.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Развитие оптики, электричества и магнетизма в XVIII веке

Древние греки знали свойство натертого янтаря притягивать мелкие предметы. Само слово электричество происходит от греческого слова электрон , что значит… Название этого города послужило источником термина магнит . Древние не исследовали ни электрических, ни магнитных…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Первые шаги в развитии геометрической оптики

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Первые успехи в исследовании магнитных явлений в средние века
Первые успехи в исследовании магнитных явлений в средние века. В средние века изучение магнитных явлений приобретает практическое значение. Это происходит в связи с изобретением компаса. Уже

Развитие учения об электричестве в XVII и XVIII вв. до изобретения лейденской банки
Развитие учения об электричестве в XVII и XVIII вв. до изобретения лейденской банки. В своей книге Гильберт коснулся и электрических явлений. Нужно отметить, что хотя в то время магнетизм и электри

Изобретение лейденской банки и первые электрические приборы
Изобретение лейденской банки и первые электрические приборы. Очень важным шагом в развитии учения об электричестве было изобретение лейденской банки, т. е. электрического конденсатора. Лейде

Первые шаги в практическом применении учения об электрических явлениях
Первые шаги в практическом применении учения об электрических явлениях. Хотя учение об электрических явлениях начало играть существенную роль в практической жизни лишь начиная с середины XIX в тем

Первые теории электричества
Первые теории электричества. Вместе с ускорившимся развитием опытного исследования электрических явлений возникают и теории этих явлений. Конечно, еще до середины XVIII в. существовали некоторые со

История открытия закона Кулона
История открытия закона Кулона. Основной закон электростатики - закон Кулона - был установлен французским физиком Кулоном в 80-х гг. XVIII в. Однако история его открытия начинается раньше. Эта исто

Введение понятия потенциалав электростатику
Введение понятия потенциалав электростатику. Открытие закона Кулона было очень важным шагом в развитии учения об электричестве и магнетизме. Это был первый физический закон, выражающий колич

История изобретения гальванического элемента
История изобретения гальванического элемента. Важнейшим шагом вперед в развитии учения об электрических и магнитных явлениях было изобретение первого источника постоянного тока - гальванического эл

Открытие электромагнетизма
Открытие электромагнетизма. В XVIII в. электричество и магнетизм считались хотя и похожими, но все же имеющими различную природу явлениями. Правда, были известны некоторые факты, указывающие на сущ

Открытие электромагнитной индукции
Открытие электромагнитной индукции. Следующим важным шагом в развитии электродинамики после опытов Ампера было открытие явления электромагнитной индукции. Открыл явление электромагнитной индукции а

Начало развития электротехники
Начало развития электротехники. Вместе с развитием и успехами учения об электромагнитных явлениях появляется новая область техники - электротехника. Прежде всего возникает электрический телеграф. П

Развитие взглядов на природу света и первые открытия в области физической оптики
Развитие взглядов на природу света и первые открытия в области физической оптики. Первые представления о том, что такое свет, относятся также к древности. В древности представления о природе

Оптика Ньютона
Оптика Ньютона. Еще в 60-е гг. XVII в. Ньютон заинтересовался оптикой и сделал открытие, которое, как казалось сначала, говорило в пользу корпускулярной теории света. Этим открытием было явление ди

Возрождение волновой теории света
Возрождение волновой теории света. Как мы сказали выше, после работ Ньютона среди ученых держалось твердое убеждение в справедливости корпускулярной теории света. Однако все же и в XVIII в. были уч

Исследования Френеля по интерференции и дифракции света
Исследования Френеля по интерференции и дифракции света. Французский инженер, ставший впоследствии знаменитым физиком, Огюстен Френепь 1788 - 1827 начал заниматься изучением явлений интерференции и

Борьба за признание волновой теории света
Борьба за признание волновой теории света. Френель не случайно в первых своих работах обошел вопрос о поляризации света. Ведь, рассматривая световые волны как волны в эфире, Френель считал их продо

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги