книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Вклад Эйлера в развитие классической механики РОЛЬ СПОРТСМЕНОВ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г. ( Реферат, 23 стр. )
Влияние ядерной физики на человека ( Реферат, 17 стр. )
Воздух и атмосфера (Украина) ( Контрольная работа, 8 стр. )
Возможности современных обучающих программ при изучении темы "Термодинамика" ( Реферат, 21 стр. )
Волновые и квантовые свойства света ( Реферат, 11 стр. )
Вольфганг Паули 4 ( Реферат, 8 стр. )
Вольфганг Паули ( Реферат, 8 стр. )
Вопросы и задачи по физике ( Контрольная работа, 18 стр. )
Вопросы и задачи по физике ( Контрольная работа, 9 стр. )
Вопросы по механике 14 стр ( Контрольная работа, 14 стр. )
Вопросы по механике 17 стр ( Контрольная работа, 17 стр. )
Вопросы по физике ( Контрольная работа, 12 стр. )
Воскобойников В.В. "Единицы физических величин" у34 ( Контрольная работа, 10 стр. )
Временно-цифровой преобразователь ( Контрольная работа, 19 стр. )
Второй закон Ньютона ( Контрольная работа, 7 стр. )
ВЫБОР И ПРОВЕРКА ШПОНОК 678578954 ( Контрольная работа, 13 стр. )
Выбор схемы и элементов 535242242 ( Контрольная работа, 7 стр. )
ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 7897433 ( Контрольная работа, 13 стр. )
Газовые законы ( Дипломная работа, 118 стр. )
Галактика. Звезды. Солнечная система ( Реферат, 14 стр. )
Геологические оболочки Земли: характеристика химического состава и физических особенностей 12 ( Контрольная работа, 14 стр. )
Геометрия физического пространства ( Курсовая работа, 33 стр. )
Геометрия физического пространства Взаимодействия больших энергий ( Контрольная работа, 33 стр. )
Гидравлика ( Контрольная работа, 7 стр. )
Гидравлика (задачи) ( Контрольная работа, 7 стр. )

Содержание 1

Введение 2

1. Волновые свойства света 3

1.1 Дисперсия 3

1.2 Интерференция 5

1.3 Дифракция. Опыт Юнга 6

1.4 Поляризация 8

2. Квантовые свойства света 9

2.1 Фотоэффект 9

2.2 Эффект Комптона 10

Заключение 11

Список использованной литературы 11

Первые представления древних ученых о том, что такое свет, были весьма наивны. Существовало несколько точек зрения. Одни считали, что из глаз выходят особые тонкие щупальца и зрительные впечатления возникают при ощупывании ими предметов. Эта точка зрения имела большое число последователей, среди которых был Эвклид, Птолемей и многие другие ученые и философы. Другие, наоборот, считали, что лучи испускаются светящимся телом и, достигая человеческого глаза, несут на себе отпечаток светящегося предмета. Такой точки зрения придерживались Лукреций, Демокрит.

В это же время Эвклидом был сформулирован закон прямолинейного распространения света. Он писал: "Испускаемые глазами лучи распространяются по прямому пути".

Однако позже, уже в средние века, такое представление о природе света теряет свое значение. Все меньше становится ученых, следующих этим взглядам. И к началу XVII в. эти точки зрения можно считать уже забытыми.

В 17 веке почти одновременно возникли и начали развиваться две совершенно разные теории о том, что такое свет и какова его природа.

Одна из этих теорий связана с именем Ньютона, а другая - с именем Гюйгенса.

Ньютон придерживался так называемой корпускулярной теории света, согласно которой свет - это поток частиц, идущих от источника во все стороны (перенос вещества).

Согласно же представлениям Гюйгенса, свет - это поток волн, распространяющихся в особой, гипотетической среде - эфире, заполняющем все пространство и проникающем внутрь всех тел.

Обе теории длительное время существовали параллельно. Ни одна из них не могла одержать решающей победы. Лишь авторитет Ньютона заставлял большинство ученых отдавать предпочтение корпускулярной теории. Известные в то время из опыта законы распространения света более или менее успешно объяснялись обеими теориями.

На основе корпускулярной теории было трудно объяснить, почему световые пучки, пересекаясь в пространстве, никак не действуют друг на друга. Ведь световые частицы должны сталкиваться и рассеиваться.

Волновая же теория это легко объясняла. Волны, например на поверхности воды, свободно проходят друг сквозь друга, не оказывая взаимного влияния.

Однако прямолинейное распространение света, приводящее к образованию за предметами резких теней, трудно объяснить, исходя из волновой теории. При корпускулярной же теории прямолинейное распространение света является просто следствием закона инерции.

Такое неопределенное положение относительно природы света до начала XIX века, когда были открыты явления дифракции света (огибания светом препятствий) и интерференция света (усиление или ослабление освещенности при наложении световых пучков друг на друга). Эти явления присуще исключительно волновому движению. Объяснить их с помощью корпускулярной теории нельзя. Поэтому казалось, что волновая теория одержала окончательную и полную победу.

Такая уверенность особенно окрепла, когда Максвелл во второй половине XIX века показал, что свет есть частный случай электромагнитных волн. Работами Максвелла были заложены основы электромагнитной теории света.

После экспериментального обнаружения электромагнитных волн Герцем никаких сомнений в том, что при распространении свет ведет себя как волна, не осталось.

Однако в нале XIX века представления о природе света начали коренным образом изменяться. Неожиданно выяснилось, что отвергнутая корпускулярная теория все же имеет отношение к действительности.

При излучении и поглощении свет ведет себя подобно потоку частиц.

Были обнаружены прерывистые, или, как говорят, квантовые, свойства света. Возникла необычная ситуация: явления интерференции и дифракции по-прежнему можно объяснить, считая свет волной, а явления излучения и поглощения - считая свет потоком частиц. Эти два, казалось бы, несовместимых друг с другом представления о природе света в 30-х годах XX века удалось непротиворечивым образом объединить в новой выдающейся физической теории - квантовой электродинамике.

1. Яворский Б.М. Детлаф А.А. Справочник по физике. - М.: Наука 2002.

2. Трофимова Т.И. Курс физики - М.: Высшая школа 2001.

3. Гурский И.П. Элементарная физика под ред. И.В. Савельева - М.: Просвещение 1984

4. Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Физика - М.: Просвещение 1982.

Примечаний нет.

2000-2024 © Copyright «Sessia-Shop.Ru»