Vörösvértest és a hullám elmélet a fény - studopediya

A 17. században, Newton kifejlesztette a korpuszkuláris elmélet a fény. Fény - fluxus részecskék vörösvértestekkel (szilárd gömbök). Vörös fény - big gyöngyök, lila - kicsi. Ezután ismert jelenség a fény: visszaverődés, fénytörés, diszperziós - ez az elmélet megmagyarázza.

Ugyanakkor, Hooke javasolt hullám elmélet. Light - hullám a közegben. Ez az elmélet is kifejtette, az akkor ismert optikai jelenségek.

A 19. században, tanulmányozta a jelenséget az interferencia, diffrakció és a fény polarizációját. Ezek a jelenségek magyarázata csak a hullám elmélet. Mivel a jelenség a visszaverődés, fénytörés és diszperziós is magyarázható a hullám elmélet minden fizikus kezdte támogatói.

A diadal a hullám elmélet volt az az év, amikor 1861 Maxwell bizonyult az elektromágneses elmélet a fény. Úgy tűnt, hogy az optika kész, minden magyarázható. De a végén a 19. és kezdete a 20. század fedezte fel a jelenséget termikus feketetest-sugárzás, a Compton hatást, a fotoelektromos hatás. Annak ellenére, hogy minden igyekezete fizikus, a hullám elmélet nem tudta megmagyarázni ezeket a jelenségeket.

A 20. század elején volt egy kvantum elmélet a fény. Ez hozta létre a Planck és Einstein. Ezen elmélet szerint, a fény kettős természete van. Egyes kísérletekben nyilvánul tulajdonságait a hullám, a másik - korpuszkuláris.

Hullám optika optikai jelenségek tanulmányozása, figyelembe véve a fény elektromágneses hullám. Optika tartja része sugárzás a szemet - a látható fény. A hullámhossz-tartományok a 380nm az 770nm. Fény hullámhosszak nm nevezik ultraibolya, a nm - infravörös.

Az elektromágneses hullám vektor tartomány és. A tapasztalat azt mutatja, hogy a fiziológiai, fotokémiai, fotoelektromos és egyéb tulajdonságait a fény által okozott rezgések az elektromos vektor. Később ime6nno hogy fogják hívni a fényt vektor.

A jellemző a sugárzás a frekvencia, amely független a környezet. A hossza függ a középhullámú. Amikor mozog az egyik környezetből a másikba változik a fény sebessége, és így változik a hullámhossz.

A fény sebessége a közegben egyenlő :, ahol - a törésmutatója a közeg - elektromos, és - a mágneses permeabilitás a közeg. A legtöbb környezetben.

A hullámhossz a közegben egyenlő: ahol - a hullámhossz vákuumban.