рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Возрождение волновой теории света

Работа сделанна в 1998 году

Возрождение волновой теории света - Курсовая Работа, раздел Физика, - 1998 год - Развитие оптики, электричества и магнетизма в XVIII веке Возрождение Волновой Теории Света. Как Мы Сказали Выше, После Работ Ньютона С...

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 ученые которые возражали против этой теории. Из крупных ученых можно назвать русских академиков М. В. Ломоносова и Л. Эйлера. Ломоносов считал, что свет - это распространяющееся колебательное движение частиц эфира, т. е. неощутимой среды, заполняющей все мировое пространство и пронизывающей поры весомых тел. Против корпускулярной теории света, по Ломоносову, говорит то обстоятельство, что световые лучи, проходя через прозрачное тело с разных сторон, не мешают друг другу. Вокруг алмаза, пишет Ломоносов, можно поставить тысячи свечей, так что тысячи пучков света будут пересекать друг друга и при этом ни один луч не будет мешать другому.

Этот факт противоречит представлению о том, что свет - это поток световых частиц, но он не противоречит волновой теории света.

Подобно волнам на воде, которые проходят через одну и ту же точку не изменяясь, световые волны проходят через прозрачные тела, не мешая друг другу. Из изложенного видно, что Ломоносов уже подходил к пониманию явления интерференции. Эйлер, так же как и Ломоносов, высказывался против корпускулярной теории света. Он уже отчетливо представлял свет как волны, распространяющиеся в эфире.

При этом Эйлер впервые высказал идею о том что цвет определяется частотой колебаний в световой волне. Однако ни Ломоносов, ни Эйлер не смогли привлечь ученых на сторону волновой теории света. В конце XVIII в. оптическиими исследованиями занялся английский ученый Томас Юнг 1773 - 1829 . Он пришел к важной идее, что кольца Ньютона очень просто можно объяснить с точки зрения волновой теории света, опираясь на принцип интерференции. 0н же впервые и ввел название интерференция от латинских слов inter - взаимно и ferio - ударяю. Весьма вероятно, что интерференцию Юнг открыл, наблюдая это явление для водяных волн. Во всяком случае, описывая это явление, он рассматривал интерференцию водяных волн. Он писал Представим себе, что некоторое количество одинаковых водяных волн движется по поверхности гладкого озера с некоторой постоянной скоростью и попадает в узкий канал, выходящий из озера. представим себе также, что под действием другой причины образовался такой же ряд волн, который, как и первый, доходит до зтого канала с той же скоростью.

Ни один из этих рядов волн не разрушит другого, а их действия соединятся. Если они вступают в капал так, что гребни одного ряда совпадают с гребнями другого, то образуется ряд волн с увеличенными гребнями.

Но если гребни одного ряда будут соответствовать впадинам другого, то они в точности заполнят зти впадины и поверхность воды останется гладкой. Я полагаю, что подобные эффекты имеют место всякий раз, когда подобным образом смешиваются две части света.

Это явление я называю законом интерференции света. Юнг, используя явление интерференции, объяснил появление колец Ньютона. Эти кольца в отраженном свете возникают в результате интерференции двух лучей света, отраженных от верхней и нижней поверхностей воздушной прослойки, образованной линзой и стеклянной пластинкой. От толщины этой прослойки будет зависеть разность хода между указанными лучами. В частности, они могут усиливать или гасить друг друга. В первом случае мы видим светлое кольцо, во втором - темное.

Если свет, освещающий установку, белый, то будут наблюдаться цветные кольца. По расположению колец для разных цветов можно подсчитать длину волны соответствующих цветных лучей. Юнг проделал этот расчет и определил длину волны для разных участков спектра. Интересно, что при этом он использовал данные Ньютона, которые были достаточно точными. Юнг объяснил и другие случаи интерференции в тонких пластинках, а также проделал специальный опыт по интерференции света.

Этот опыт, который, как мы говорили, проводил еще Гримальдй, известен под названием опыта Юнга. В данном опыте наблюдается не только явление интерференции, но и явление дифракции света. Если закрыть одно отверстие пальцем, то на экране видны дифракционные кольца, образованные в результате прохождения света через малое отверстие. Результаты своих исследований по оптике Юнг доложил на ученом заседании Лондонского королевского общества, а тактже опубликовал их в начале XIX в. Но, несмотря на убедительность работ Юнга, никто не хотел их признавать.

Ведь признать правоту выводов Юнга означало отказаться от привычных взглядов и, кроме того, выступить против авторитета Ньютона. На это пока еще никто, кроме самого Юнга, не решался. На работы Юнга не обратили внимания, а в печати даже появилась статья, содержащая грубые нападки на него. Корпускулярная теория света по-прежнему казалась непоколебимой.

– 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: Возрождение волновой теории света

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

Первые шаги в развитии геометрической оптики
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 р

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

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