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波動說和粒子說之爭-免費閱讀

2025-09-08 22:31 上一頁面

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【正文】 到 60年代, 激光器 的問世,由此發(fā)展了光放大、混頻和倍頻的技術(shù),電子學的基本技術(shù)被擴展到光波波段來,形成光電子學。對此,經(jīng)典理論也無法解釋! 光的本性 —光的電磁理論面對的問題 1900年,為了解釋光的黑體輻射,普朗克 創(chuàng)立了物質(zhì)輻射(或吸收)的能量只能是某一最小能量單位(能量量子)的整數(shù)倍的假說,即 量子假說 ,并在此基礎(chǔ)上導出了黑體輻射的能量按波長(或頻率)分布的公式,稱為普朗克公式 。 但是,對 電磁“以太” 的尋找卻不順利,試驗結(jié)果和理論預(yù)測之間往往會得出截然相反的結(jié)論,使得 “以太” 理論陷入困境。 但這時仍把光的波動看作是 “以太” 中的機械彈性波動,至于 “以太” 究竟是怎樣的物質(zhì),盡管人們賦予它許多附加的性質(zhì),仍難自圓其說。 光的 偏振現(xiàn)象 和 偏振定律 的發(fā)現(xiàn),使當時的波動說陷入了困境,使物理光學的研究更朝向有利于微粒說的方向發(fā)展。楊氏進而提出了 “ 光的干涉 ” 概念和光的 “ 干涉定律 ” 。 微粒說能夠解釋光的直線傳播、光的反射和折射定律。 笛卡爾 (1596—1650) 1679年,費馬得到了光在介質(zhì)中傳播所走路徑的光程極值的原理,即著名的費馬定理 。 培 根 ( 1214~1292) 公元 1516世紀,意大利科學家 達 足蔽下光,故成景于上,首蔽上光,故成景于下。 光學早期發(fā)展簡史 公元 13世紀 ,英國唯物主義思想家、偉大的科學家 羅吉爾 光學早期發(fā)展簡史 光學早期發(fā)展簡史 1621年, 荷蘭數(shù)學家 斯涅耳 在實驗中注意到了水中的物體看起來象漂浮的現(xiàn)象,由此引出了他對折射現(xiàn)象的研究,并發(fā)現(xiàn)了光的折射定律 — “ 斯涅耳定律”,但當時未做任何理論推導,雖然正確卻未正式公布。 胡克 判斷,光必定是某種快速的脈沖,提出了“ 光是以太的一種縱向波 ”的假說,同時他也認為 光的顏色是由其頻率決定 的。 波動說基本上處于停滯狀態(tài),微粒說占據(jù)統(tǒng)治地位。在光在折射中的偏振現(xiàn)象時,他發(fā)現(xiàn)光在折射時是部分偏振的。 菲涅耳在惠更斯波動說的基礎(chǔ)上,用定量形式建立起了以他們的姓氏命名的 “惠更斯-菲涅耳原理” 。 光的本性 —光的電磁理論 光的電磁理論以大量無可辯駁的事實贏得了普遍的公認。 但是,卻仍然存在一些例外,用 麥克斯韋電磁理論 無法解釋,其中最著名的是包括光的黑體輻射和光電效應(yīng)。 二十世紀初,光的
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