Наиболее точное измерение скорости света 299 792 458 ± 1,2 м/с на основе эталонного метра было проведено в 1975 году. На данный момент считают, что скорость света в вакууме — фундаментальная физическая постоянная, по определению, точно равная 299 792 458 м/с, или примерно 1 079 252 848,8 км/ч. Точное значение связано с тем, что с 1983 года за эталон метра принято расстояние, которое проходит свет в вакууме за промежуток времени, равный 1 / 299 792 458 секунды. Для решения задач, в основном, используют значение 300 000 000 м/с.
В природе со скоростью света распространяются:
Скорость света в прозрачной среде — скорость, с которой свет распространяется в среде, отличной от вакуума. В среде, обладающей дисперсией, различают фазовую и групповую скорость.
Фазовая скорость связывает частоту Рё длину волны монохроматического света РІ среде (О»=c/ОЅ). Рта скорость обычно (РЅРѕ РЅРµ обязательно) меньше c. Отношение фазовой скорости света РІ вакууме Рє скорости света РІ среде называется показателем преломления среды. Групповая скорость света РІ равновесной среде всегда меньше c. Однако РІ неравновесных средах РѕРЅР° может превышать c. РџСЂРё этом, однако, передний фронт импульса РІСЃРµ равно двигается СЃРѕ скоростью, РЅРµ превышающей скорости света РІ вакууме.
Арман Рпполит Луи Физо РЅР° опыте доказал, что движение среды относительно светового луча так же СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕ влиять РЅР° скорость распространения света РІ этой среде.
Античные учёные, за редким исключением, считали скорость света бесконечной [1]. В Новое время этот вопрос стал предметом дискуссий. Галилей и Гук допускали, что она конечна, хотя и очень велика, в то время как Кеплер, Декарт и Ферма по-прежнему отстаивали бесконечность скорости света.
Первую оценку скорости света дал Олаф Рёмер (1676). РћРЅ заметил, что РєРѕРіРґР° Земля Рё Юпитер находятся РїРѕ разные стороны РѕС‚ Солнца, затмения спутника Юпитера РРѕ запаздывают РїРѕ сравнению СЃ расчётами РЅР° 22 минуты. Отсюда РѕРЅ получил значение для скорости света около 220 000 РєРј/с — неточное, РЅРѕ близкое Рє истинному. Спустя полвека открытие аберрации позволило подтвердить конечность скорости света Рё уточнить её оценку.
РР· специальной теории относительности следует, что ускорение частиц, имеющих массу РїРѕРєРѕСЏ, РґРѕ скорости света невозможно, так как это событие нарушило Р±С‹ фундаментальный принцип причинности. РўРѕ есть, исключается превышение скорости света сигналом, или движение массы СЃ такой скоростью. Однако теория РЅРµ исключает движение частиц РІ пространстве-времени СЃРѕ сверхсветовой скоростью. Гипотетические частицы, движущиеся СЃРѕ сверхсветовой скоростью, называются тахионами. Математически, тахионы легко укладываются РІ преобразование Лоренца — это частицы СЃ РјРЅРёРјРѕР№ массой. Чем выше скорость этих частиц, тем меньше энергии РѕРЅРё несут, Рё наоборот, чем ближе РёС… скорость Рє скорости света, тем больше РёС… энергия — так же, как Рё энергия обычных частиц, энергия тахионов стремится Рє бесконечности РїСЂРё приближении Рє скорости света. Рто самое очевидное следствие преобразования Лоренца, РЅРµ позволяющее частице ускориться РґРѕ скорости света — сообщить частице бесконечное количество энергии просто невозможно. Следует понимать, что, РІРѕ-первых, тахионы — это класс частиц, Р° РЅРµ РѕРґРёРЅ РІРёРґ частиц, Рё, РІРѕ-вторых никакое физическое взаимодействие РЅРµ может распространяться быстрее скорости света. РР· этого следует, что тахионы РЅРµ нарушают принцип причинности — СЃ обычными частицами РѕРЅРё никак РЅРµ взаимодействуют, Р° между СЃРѕР±РѕР№ разность РёС… скоростей также РЅРµ бывает равной скорости света.
Обычные частицы, движущиеся медленнее света, называются тардионами. Тардионы не могут достичь скорости света, а только лишь сколь угодно близко подойти к ней, так как при этом их энергия становится неограниченно большой. Все тардионы обладают массой покоя, в отличие от безмассовых фотонов и гравитонов, которые всегда движутся со скоростью света.
В планковских единицах скорость света в вакууме равна 1, то есть свет проходит 1 единицу планковской длины за единицу планковского времени.
В последние годы нередко появляются сообщения о том, что в так называемой квантовой телепортации взаимодействие распространяется быстрее скорости света. Например, 15 августа 2008 г. исследовательская группа доктора Николаса Гизена (Nicolas Gisin) из университета Женевы, исследуя разнесенные на 18 км в пространстве связанные фотонные состояния, якобы показала, что «взаимодействие между частицами осуществляется со скоростью, примерно в сто тысяч раз большей скорости света». Ранее также обсуждался так называемый парадокс Хартмана — сверхсветовая скорость при туннельном эффекте.
Научный анализ значимости этих и подобных результатов показывает, что они принципиально не могут быть использованы для сверхсветовой передачи какого-либо сигнала или перемещения вещества [2].
wreferat.baza-referat.ru
Фуко метод,
метод измерения скорости света, заключающийся РІ последовательном отражении пучка света РѕС‚ быстро вращающегося зеркала, затем РѕС‚ второго - неподвижного зеркала, расположенного РЅР° точно измеренном расстоянии, Рё затем РІРЅРѕРІСЊ РѕС‚ первого зеркала, успевшего повернуться РЅР° некоторый малый СѓРіРѕР». Скорость света определяют (РїСЂРё известных скорости вращения первого зеркала Рё расстоянии между РґРІСѓРјСЏ зеркалами) РїРѕ изменению направления трижды отражённого светового луча. Рспользуя этот метод, скорость света РІ РІРѕР·РґСѓС…Рµ впервые измерил Р–. Р‘. Р›. Фуко РІ 1862
Р’ 1878-82 Рё 1924-26 провёл измерения скорости света, долгое время остававшиеся непревзойдёнными РїРѕ точности. Р’ 1881 экспериментально доказал Рё совместно СЃ Р. РЈ. Морли (1885-87) подтвердил СЃ большой точностью независимость скорости света РѕС‚ скорости движения Земли
На том же принципе основано и действие Угловых отражателей оптического диапазона, который представляет собой небольшую трёхгранную призму из прозрачного стекла, грани которой (площадью ~см2) покрыты тонким слоем металла. Такой У. о. обладает высоким Sэф из-за большого отношения а/l. Для получения всенаправленного У. о. используют систему нескольких призм. Оптические У. о. получили распространение после появления лазеров. Они используются в навигации, для измерения расстояний и скорости света в атмосфере, в экспериментах с Луной и др. Оптические У. о. в виде цветного стекла со многими углублениями тетраэдрической формы применяются как средство сигнализации в автодорожном хозяйстве и в быту.
Знаменитый американский ученый Альберт Майкельсон почти всю жизнь посвятил измерению скорости света.
  Однажды ученый осматривал предполагаемый путь светового луча вдоль полотна железной дороги. Он хотел построить еще более совершенную установку для еще более точного метода измерения скорости света. До этого он уже работал над этой проблемой
несколько лет и добился самых точных для того времени значений. Поведением ученого заинтересовались газетные репортеры и, недоумевая, спросили, что он тут делает. Майкельсон объяснил, что он измеряет скорость света.
—  А зачем? — последовал вопрос.
—  Потому  что  это дьявольски интересно,— ответил Майкельсон.
Рникто не мог предполагать, что эксперименты Майкельсона станут фундаментом, на котором будет построено величественное здание теории относительности, дающей совершенно новое представление о физической картине мира.
Пятьдесят лет спустя Майкельсон все еще продолжал свои измерения скорости света.
KaРє - то раз великий Рйнштейн задал ему такой же РІРѕРїСЂРѕСЃ,
— Потому что это дьявольски интересно! — спустя полвека ответил Майкельсон и Рйнштейну.^ Метод Физо Р’ 1849 Рі. Рђ. Физо поставил лабораторный опыт РїРѕ измерению скорости света (СЃРј СЂРёСЃ.). Свет РѕС‚ источника 5 РїСЂРѕС…РѕРґРёР» через прерыватель Рљ (Р·СѓР±СЊСЏ вращающегося колеса) Рё, отразившись РѕС‚ зеркала 3, возвращался опять Рє зубчатому колесу. Допустим, что зубец Рё прорезь зубчатого колеса имеют одинаковую ширину Рё место прорези РЅР° колесе занял соседний зубец. РўРѕРіРґР° свет перекроется зубцом Рё РІ окуляре станет темно. Рто наступит РїСЂРё условии, что время прохождения света туда Рё обратно t=2L/c окажется равным времени поворота зубчатого колеса РЅР° половину прорези t2=T/(2N)=1/(2Nv). Здесь L- расстояние РѕС‚ зубчатого колеса РґРѕ зеркала; Т—период вращения зубчатого-колеса; N—число зубцов; v=1/T—частота вращения. РР· равенства t1=t2 следует расчетная формула для определения скорости света данным методом:
c=4LNv
Рспользуя метод вращающегося затвора, Физо РІ 1849 Рі. РїРѕ- лучил значение скорости света СЃ = 3,13-10**5 РєРј/СЃ, что было совсем неплохо РїРѕ тем временам. Р’ дальнейшем использование раз- личных затворов позволило существенно уточнить значение СЃРєРѕ- рости света. Так, РІ 1950 Рі. получено значение скорости света (РІ вакууме), равное
СЃ= (299 793,1 В±0,25) РєРј/СЃ.
Остроумное решение сложной задачи определения скорости света было найдено в 1676 г. датским астрономом Олафом Ремером.
Олаф Ремер, наблюдая движение спутников Юпитера, заметил, что во время затмения спутник выходит из области тени периодически запаздывая. Ремер объяснил это тем, что к моменту очередного наблюдения Земля находится в иной точке своей орбиты, чем в предыдущий раз, и, следовательно, расстояние между ней и Юпитером иное. Максимальная величина, на которую возрастает это расстояние, равняется диаметру земной орбиты. Рименно тогда, когда Земля больше всего удалена от Юпитера, спутник выходит из тени с наибольшим запаздыванием.
Сопоставив эти данные, Ремер пришел к выводу, что свет от спутника проходит расстояние, равное диаметру земной орбиты – 299 106 тыс. км в 1320 сек. Такой вывод не только убеждает в том, что скорость распространения света не может быть мгновенной, но и позволяет определить величину скорости; для этого надо разделить величину диаметра орбиты Земли на время запаздывания спутника.
По вычислениям Ремера, скорость распространения света оказалась равной 215 тыс. км / сек.
Последующие, более совершенные методы наблюдения за временем запаздывания спутников Юпитера позволили уточнить эту величину. Скорость распространения света, по современным данным, равна 299 998,9 км / сек. Для практических расчетов принимают скорость света в вакууме равной 300 тыс. км / сек. Огромная величина скорости света ошеломила не только современников Ремера, но и послужила поводом для отрицания корпускулярной теории света.
Если свет представляет собой поток корпускул, то при такой скорости движения энергии их должна быть очень велика. Удары корпускул при падении на тела должны быть ощутимы, т. е. Свет должен оказывать давление !
Следующим после Ремера скорость света измерял Джеймс Брадлей.
Переезжая однажды через СЂ.Темзу, Брадлей обратил внимание РЅР° то, что РІРѕ время движения лодки ветер РґСѓР» как будто РїРѕ РґСЂСѓРіРѕРјСѓ направлению, чем это было РЅР° самом деле. Рто наблюдение, вероятно, Рё дало ему основание объяснить аналогичным явлением кажущееся движение неподвижных звезд, называемое Р° Р± Рµ СЂ СЂ Р° С† Рё Рµ Р№ света.
Свет звезды достигает Земли подобно тому, как капли отвесно падающего дождя падают на окна движущегося вагона. Движение луча света и движение Земли складываются.
Следовательно, чтобы свет от звезды, расположенной перпендикулярно к плоскости движения Земли, попадал в телескоп, его необходимо наклонить на некоторый угол, который зависит не от расстояния до звезды, а только, от скорости света и скорости движения Земли (она была уже в то время известна – 30 км / сек).
Рзмерив СѓРіРѕР», Брадлей нашел, что скорость света равна 308 тыс. РєРј/сек. Рзмерения Брадлея, как Рё Ремера, РЅРµ разрешали СЃРїРѕСЂРЅРѕРіРѕ РІРѕРїСЂРѕСЃР° Рѕ значении постоянной РІ законе преломления, так как Брадлей Рё Ремер определяли скорость сета РЅРµ РІ какой-либо среде, Р° РІ космическом пространстве.
Рдею РЅРѕРІРѕРіРѕ метода измерения скорости света предложил Р”. Араго. Осуществили ее РґРІСѓРјСЏ различными способами Р.Физо Рё Р›.Фуко.
Физо в 1849 г. тщательно измерил расстояние между двумя пунктами. В доном из них он поместил источник света, а в другом – зеркало, от которого свет должен отразиться и вновь вернуться к источнику.
Для того чтобы определить скорость распространения света, надо было очень точно измерить промежуток времени, который необходим свету для прохождения удвоенного пути от источника до зеркала.
Расстояние от источника, находящегося в предместье Парижа Сюрене, до зеркала, установленного на Монмартре, составляло 8633 м. Значит, удвоенное расстояние было 17 266 м. Время, в течении которого свет пройдет это расстояние, если воспользоваться результатами измерения скорости Ремера, будет не более шести стотысячных долей секунды.
Средств для измерения столь малых промежутков времени тогда не было.
Значит, эти измерения следовало исключить из опыта.
В Сюрене была установлена зрительная труба, направленная на Париж. Сбоку через другую трубку поступал свет от источника. От поверхности прозрачной стеклянной пластинки, расположенной в трубке под углом в 45 , свет частично отражался по направлению к Парижу.
В Париже на Монмартре была установлена другая зрительная труба, в которую попадал свет, отраженный прозрачной пластинкой.
Глядя в окуляр, можно было видеть источник света, расположенный за боковой трубкой. Окуляр трубы, установленной на Монмартре , был заменен зеркалом, благодаря чему свет возвращался в Сюрен.
Отраженный зеркалом на Монмартре свет, встречая на обратном пути внутри трубы прозрачную стеклянную пластинку, частично отражался от ее поверхности, а сект, прошедший через пластинку и окуляр трубы, попадал в глаз наблюдателя.
Такое устройство позволяло наблюдателю видеть в окуляре зрительной трубы свет от источника, который поступал через боковую трубку.
Зрительная труба в Сюрене, кроме боковой трубки, через которую поступал свет, имела прорезь в том месте, где располагался фокус объектива и окуляра. Сквозь прорезь проходило зубчатое колесо, которое приводилось в движение часовым механизмом. Когда колесо было неподвижно и установлено так, что свет проходил между зубцами, то в окуляре трубы был виден свет, отраженный от зеркала на Монмартре.
Когда колесо было приведено в движение, свет исчез. Произошло это в тот момент, когда свет, прошедши между зубцами колеса по направлению к Парижу, встретил на обратном пути зубец, а не промежуток между зубцами.
Для того чтобы свет в окуляре появился вновь, необходимо было удвоить число оборотов колеса.
При дальнейшем увеличении числа оборотов свет вновь исчез.
В опытах Физо зубчатое колесо имело 720 зубцов. Первое исчезновение сета наблюдалось, когда колесо совершало 12,67 оборота в секунду.
Один оборот оно делало за время, равное 1/12,67 сек. При этом промежуток между зубцами сменялся зубцом. Если зубцов 720, то промежутков тоже 720. Следовательно, смена происходит за время, равное 1/12,672720 = 1/18245 сек.
За это время свет проходил удвоенное расстояние от Сюрена до Монмартра.
Следовательно, его скорость была равной 315 тыс. км/сек.
Таким остроумным методом удалось избежать измерений малых
промежутков времени и все же определить скорость света.
Сравнительно большое расстояние между источником света и зеркалом не позволяло на пути света поместить какую-либо среду. Физо определял скорость света в воздухе.
Скорость света РІ РґСЂСѓРіРёС… средах была определена Фуко РІ 1862 Рі. Р’ опытах Фуко расстояние РѕС‚ источника РґРѕ зеркала было всего РІ несколько метров. Рто позволило поместить РЅР° пути света трубку, заполненную РІРѕРґРѕР№.
Фуко установил, что скорость распространения света в различных средах меньше, чем в воздухе. В воде, например, она составляет величину, равную ¾ скорости света в воздухе. Полученные результаты разрешили двухвековой спор между корпускулярной и волновой теориями о величине постоянной в законе преломления. Правильное значение в законе преломления дает волновая теория света.
Рзмерения скорости распространения света РІ различных средах позволили ввести понятие оптической плотности вещества.
www.ronl.ru
Первые научные гипотезы о природе света были высказаны в 17 веке. К этому времени были обнаружены два замечательных свойства света – прямолинейность распространения в однородной среде и независимость распространения световых пучков, т.е. отсутствие влияния одного пучка света на распространение другого светового пучка.
Р. Ньютон РІ 1672 Рі. высказал предположение Рѕ корпускулярной РїСЂРёСЂРѕРґРµ света. Против корпускулярной теории света выступали современники Ньютона – Р . Гук Рё РҐ. Гюйгенс, разработавшие волновую теорию света.
Скорость света. Первым большим успехом в изучении природы света было измерение скорости света.
Самый простой способ измерения скорости света заключается в измерении времени распространения светового сигнала на известное расстояние.
Однако попытки осуществления такого рода опытов оканчивались неудачей, никакого запаздывания света даже при расстоянии до зеркала в несколько километров обнаружить не удалось.
Впервые экспериментально скорость света была определена астрономическим методом. Датским ученым Олафом Ремером (1644-1710) РІ 1676Рі. РѕРЅ обнаружил, что РїСЂРё изменении расстояния между Землёй Рё планетой Юпитер вследствие РёС… обращения РІРѕРєСЂСѓРі Солнца РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ изменение периодичности появления спутника Юпитера РРѕ его тени. Р’ том случае, РєРѕРіРґР° Земля находится РїРѕ РґСЂСѓРіСѓСЋ сторону РѕС‚ Солнца РїРѕ отношению Рє Юпитеру, спутник РРѕ появляется РёР·-Р·Р° Юпитера РЅР° 22минуты позже, чем это должно произойти РїРѕ расчетам. РќРѕ спутники обращаются РІРѕРєСЂСѓРі планет равномерно, - следовательно, это запаздывание кажущееся. Ремер догадался, что причиной запаздывания появления спутника Юпитера РїСЂРё увеличении расстояния между Землёй Рё Юпитером является конечность скорости света. Таким образом, РѕРЅ СЃРјРѕРі определить скорость света.
Свет – это электромагнитное излучение, невидимое для глаза. Свет становится видимым РїСЂРё столкновении СЃ поверхностью. Цвета образуются РёР· волн разной длины. Р’СЃРµ цвета вместе образуют белый свет. РџСЂРё преломлении светового луча РІ РїСЂРёР·РјРµ или капле РІРѕРґС‹ весь спектр цветов становится видимым, например, радуга. Глаз воспринимает диапазон РІРёРґРёРјРѕРіРѕ света, 380 - 780 РЅРј, Р·Р° пределами которого находятся ультрафиолетовый (РЈР¤) Рё инфракрасный (РРљ) свет.
Возникновение теории о свете
Р’ XVII веке возникло РґРІРµ теории света волновая Рё корпускулярная. Корпускулярную теорию предложил Ньютон, Р° волновую Гюйгенс. Согласно представлениям Гюйгенса свет волны, распространяющиеся РІ РѕСЃРѕР±РѕР№ среде эфире, заполняющем РІСЃРµ пространство. Две теории длительное время существовали параллельно. Если РїРѕ РѕРґРЅРѕР№ РёР· теорий нельзя было объяснить какое либо явление, то РїРѕ РґСЂСѓРіРѕР№ это явление можно было объяснить. Рменно РїРѕ этому эти РґРІРµ теории так долго существовали параллельно РґСЂСѓРі РґСЂСѓРіСѓ.
Например: прямолинейное распространение света, приводящее Рє образованию резких теней нельзя было объяснить РёСЃС…РѕРґСЏ РёР· волновой теории. Однако РІ начале XIX века были открыты такие явления как дифракция Рё интерференция, что дало РїРѕРІРѕРґ для мыслей, что волновая теория окончательно победила корпускулярную. Р’Рѕ второй половине XIX века Максвелл показал, что свет частный случай электромагнитных волн. Рти работы послужили фундаментом для электромагнитной теории света. Однако РІ начале XX века было обнаружено, что РїСЂРё излучении Рё поглощении свет ведет себя РїРѕРґРѕР±РЅРѕ потоку частиц.
Корпускулярная теория
Рмиссионная (корпускулярная): свет состоит РёР· мелких частиц (РєРѕСЂРїСѓСЃРєСѓР»), излучаемых светящимся телом. Р’ пользу этого мнения говорила прямолинейность распространения света, РЅР° которой основана геометрическая оптика, однако дифракция Рё интерференция плохо укладывались РІ эту теорию. РћС‚ СЃСЋРґР° РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ волновая теория.
Волновая теория
Волновая: свет представляет собой волну в невидимом мировом эфире. Оппонентов Ньютона (Гука, Гюйгенса) нередко называют сторонниками волновой теории, однако надо иметь в виду, что под волной они понимали не периодическое колебание, как в современной теории, а одиночный импульс; по этой причине их объяснения световых явлений были мало правдоподобны и не могли составить конкуренцию ньютоновским (Гюйгенс даже пытался опровергнуть дифракцию). Развитая волновая оптика появилась только в начале XIX века.
Ньютона часто считают сторонником корпускулярной теории света; на самом деле он, по своему обыкновению, «гипотез не измышлял» и охотно допускал, что свет может быть связан и с волнами в эфире. В трактате, представленном в Королевское общество в 1675 году, он пишет, что свет не может быть просто колебаниями эфира, так как тогда он, например, мог бы распространяться по изогнутой трубе, как это делает звук. Но, с другой стороны, он предлагает считать, что распространение света возбуждает колебания в эфире, что и порождает дифракцию и другие волновые эффекты. По существу, Ньютон, ясно сознавая достоинства и недостатки обоих подходов, выдвигает компромиссную, корпускулярно-волновую теорию света. В своих работах Ньютон детально описал математическую модель световых явлений, оставляя в стороне вопрос о физическом носителе света: «Учение моё о преломлении света и цветах состоит единственно в установлении некоторых свойств света без всяких гипотез о его происхождении». Волновая оптика, когда она появилась, не отвергла модели Ньютона, а вобрала их в себя и расширила на новой основе.
Несмотря на свою нелюбовь к гипотезам, Ньютон поместил в конце «Оптики» список нерешённых проблем и возможных ответов на них. Впрочем, в эти годы он уже мог себе такое позволить – авторитет Ньютона после «Начал» стал непререкаемым, и докучать ему возражениями уже мало кто решался. Ряд гипотез оказались пророческими. В частности, Ньютон предсказал:
отклонение света в поле тяготения;
явление поляризации света;
взаимопревращение света и вещества.
studfiles.net
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|