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文檔簡介
3.2
陽光的傳播香格里拉--午夜陽光在黑暗的屋子里,人為什么看不見東西?思考?陽光還給我們帶來了什么?春回大地大地春回晨曦紅富士西岳絕頂漁歸陽光給我們帶來了
光和熱,陽光照耀下的世界充滿了光和影。五彩繽紛,要有光的照射,否則,美麗的景色將變得一片漆黑。只有光照射進眼睛里,你才能有各種視覺。紅光射入你的眼睛,你就感覺到紅,黃光射入你的眼睛,你就產生黃的視覺,沒有光進入你的眼睛,你就感到黑,進入的光很多,你就感到很亮。光與視覺的關系光是從哪里發出的?哪些物體能自行發光?光源熱光源:冷光源:由于高溫而發光,如蠟燭、白熾燈、火炫、電弧燈、恒星。發光時溫度并不高,如日光燈、節能燈、螢火蟲、電視熒光屏。發光效率?一般熱光源最低,冷光源高,生物發光發光效率100%。看到自行發光的物體:光從光源發出后傳播到眼睛里??吹奖旧聿话l光的物體:視覺把其它光源的光反射(或折射)出來,再進入眼睛里。例如?光從光源發出后是怎樣傳播的?光的直線傳播現象有哪些?現象?小孔成像、影子形成(日月食、金星凌日)、“三點成一線”。
我們常用帶箭頭的直線來表示光的傳播路徑和方向,這條假想的線叫___。光直線傳播有條件嗎?在均勻介質中光沿直線傳播?,F象?光線光傳播需要時間嗎?你準備如何探究?真空中光速C=3×108米/秒=____千米/秒。3×105在其它透明介質中呢?均小于此速度。問題?小孔成像的像和影子的形狀、倒正、大小分別決定于?閱讀、思考與練習1、無影燈下光是不是沿直線傳播?教室里是無形燈嗎?2、下列屬于光源的有____。①流星②液光表里的發光的數學和指針③普通電視機熒光屏④手機和液晶電視的液晶屏⑤電影的銀幕⑥等離子電視的屏⑦熒光棒3、天文學上常用光年(光在一年內傳播的距離)作長度單位,已知織女星距地球約2.7光年,求織女星距地球多少千米?4、人沿著街道走向街燈,再從街燈下走遠,則他的影子長短變化是()(見后頁圖)
A、變長B、先變長再變短C、變短D、先變短再變長5、閱讀思考P85“小資料”、“科學家小注”和P86的練習。發光烏賊煙火水滴發亮的貓眼發光的轉基因斑馬魚一種發光的水母鉆石螢火蟲眩目的白熾燈穿過云層曼哈頓的世貿中心遺址亮起兩束藍色光柱,紀念“9·11”慶典的光柱皮影戲屬于傀儡戲的一種,也是中國古老的劇種。皮影戲演出用的"影人",是用驢皮,或用牛皮、羊皮經過硝制刮平,根據劇中的角色和襯景的設計,進行雕簇、敷色、熨平、裝訂,在藝人的操縱下,靠燈光的透射,將影人映現到屏幕上(俗稱亮子)。隨著樂器伴奏和唱腔配合,便成為"一口敘還千古事,雙手對舞百萬兵",意趣盎然的活動藝術形象了。皮影藝術影子是如何形成的?
光在傳播過程中,遇到不透明的物體,在物體后面便產生影。影子和物體外輪廓的相似性,說明了光的直線傳播。地面上光斑有什么特點?
光速的測定在光學的發展史上具有非常特殊而重要的意義。
在光速的問題上物理學界曾經產生過爭執,開普勒和笛卡爾都認為光的傳播不需要時間,是在瞬時進行的。但伽利略認為光速雖然傳播得很快,但卻是可以測定的。1607年,伽利略進行了最早的測量光速的實驗。
伽利略的方法是,讓兩個人分別站在相距一英里的兩座山上,每個人拿一個燈,第一個人先舉起燈,當第二個人看到第一個人的燈時立即舉起自己的燈,從第一個人舉起燈到他看到第二個人的燈的時間間隔就是光傳播兩英里的時間。這種方法根本行不通。但伽利略的實驗揭開了人類歷史上對光速進行研究的序幕。1676年,丹麥天文學家羅麥第一次提出了有效的光速測量方法。他在觀測木星的衛星的隱食周期時發現:在一年的不同時期,它們的周期有所不同;在地球處于太陽和木星之間時的周期與太陽處于地球和木星之間時的周期相差十四五天。他認為這種現象是由于光具有速度造成的,而且他還推斷出光跨越地球軌道所需要的時間是22分鐘。羅麥的理論沒有馬上被法國科學院接受,但得到了著名科學家惠更斯的贊同?;莞垢鶕岢龅臄祿偷厍虻陌霃降谝淮斡嬎愠隽斯獾膫鞑ニ俣龋?14000千米/秒。雖然這個數值與目前測得的最精確的數據相差甚遠,但他啟發了惠更斯對波動說的研究;更重要的是這個結果的錯誤不在于方法的錯誤,只是源于羅麥對光跨越地球的時間的錯誤推測,現代用羅麥的方法經過各種校正后得出的結果是298000千米/秒,很接近于現代實驗室所測定的精確數值。
1725年,英國天文學家布萊德雷發現了恒星的“光行差”現象,以意外的方式證實了羅麥的理論。剛開始時,他無法解釋這一現象,直到1728年,他在坐船時受到風向與船航向的相對關系的啟發,認識到光的傳播速度與地球公轉共同引起了“光行差”的現象。他用地球公轉的速度與光速的比例估算出了太陽光到達地球需要8分13秒。這個數值較羅麥法測定的要精確一些。菜德雷測定值證明了羅麥有關光速有限性的說法。
1849年,法國人菲索第一次在地面上設計實驗裝置來測定光速。他的方法原理與伽利略的相類似。他將一個點光源放在透鏡的焦點處,在透鏡與光源之間放一個齒輪,在透鏡的另一測較遠處依次放置另一個透鏡和一個平面鏡,平面鏡位于第二個透鏡的焦點處。
點光源發出的光經過齒輪和透鏡后變成平行光,平行光經過第二個透鏡后又在平面鏡上聚于一點,在平面鏡上反射后按原路返回。由于齒輪有齒隙和齒,當光通過齒隙時觀察者就可以看到返回的光,當光恰好遇到齒時就會被遮住。從開始到返回的光第一次消失的時間就是光往返一次所用的時間,根據齒輪的轉速,這個時間不難求出。通過這種方法,菲索測得的光速是315000千米/秒。由于齒輪有一定的寬度,用這種方法很難精確的測出光速。
1850年,法國物理學家傅科改進了菲索的方法,他只用一個透鏡、一面旋轉的平面鏡和一個凹面鏡。平行光通過旋轉的平面鏡匯聚到凹面鏡的圓心上,同樣用平面鏡的轉速可以求出時間。傅科用這種方法測出的光速是298000千米/秒。另外傅科還測出了光在水中的傳播速度,通過與光在空氣中傳播速度的比較,他測出了光由空氣中射入水中的折射率。這個實驗在微粒說已被波動說推翻之后,又一次對微粒說做出了判決,給光的微粒理論帶了最后的沖擊。邁克耳遜(美國人,A.A.Michelson,1852-1931)繼承了傅科的實驗思想,用旋轉八面棱鏡法測得光速為299796千米/秒。
1928年,卡婁拉斯和米太斯塔德首先提出利用克爾盒法來測定光速。1951年,貝奇斯傳德用這種方法測出的光速是299793千米/秒。
光波是電磁波譜中的一小部分,當代人們對電磁波譜中的每一種電磁波都進行了精密的測量。1950年,艾森提出了用空腔共振法來測量光速。這種方法的原理是,微波通過空腔時當它的頻率為某一值時發生共振。根據空腔的長度可以求出共振腔的波長,在把共振腔的波長換算成光在真空中的波長,由波長和頻率可計算出光速。
當代計算出的最精確的光速都是通過波長和頻率求得的。1958年,弗魯姆求出光速的精確值:299792.5±0.1千米/秒。1972年,埃文森測得了目前真空中光速的最佳數
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