Ацюковский В.А. Введение в эфиродинамику. Деп. рукопись № 2760-80, ВИНИТИ, 1980

В начало   Другие форматы   <<<     Страница 182   >>>

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182 183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237 

- 182 -

Глава 7. Свет.

"... Ньютон отдавал предпочтение корпускулярной теории света, считая его потоком частиц. ...Гюйгенс полагал, что световое возбуждение есть импульсы упругих колебаний эфира."

А.М.Бонч-Бруевич [ I j.

7.1. Структура фотона.

Оптика - одна из древнейших наук, тесно связанная с потребностями практики на всех этапах своего развития. Прямолинейность распространения света бкла известна не менее, чем за 5 тксяч лет до нашей эры и использовалась в древнем Египте при строительных работах. Над существом оптических явлений размышляли Аристотель, Платон, Евклид, Птолемей. Существенный вклад в развитие оптпкя внес арабский ученый XI столетия Ибн аль-Хайсам [2,3 7• Точные законы преломления установлены в 1620 г. В.Спеллиусом и Р.Декар-том [4,5 ]; дифракция и интерференция света открыты Ф.Гринальда /публикация 1665 г./, двойное лучепреломление открыто Э.Еартлаяым /1669 г./.

Дальнейшее развитие оптики связано с именами И.Ньютона, Р.Гука и X.Гюйгенса.

И.Ньютон допускал возможность волновой интерпретации светознх явлений, но отдавал предпочтение корпускулярной концепции, считая свет потоком частиц, действующих на эфир и вызывающих в кем колебания. Поляризация по Ньютону - "изначальное"свойство света, объясняемое определенной ориентацией световых частиц по отношению к образуемому ими лучу. X.Гюйгенс, следуя идеям Леонардо до Винчи и развивая работы Гринальди и Гука, исходил из аналогии медцу многими акустическими и оптическими явлениями. Он полагал, что световое возбуждение есть импульсн упругих колебаний эфира.

Работы Т.Юнга, О.Френеля и Д.Арого /XIX столетие/ определили победу волновой теории. Да.К.Мадсвеллом показано, что свет представляет собой не упругие, а электрогяагниткые волны. П.Пруде, Г.Гельм-гольцеа и Г.Лоренцем при построении электронной теории вещества были объединены идеи об осцилляторах и электромагнитная теория света

[6-.10 Д.

А.Г.Столетовым в 1888-1890 гг. . Обнаружен фотогффект. П.Н.Лебе-девым в 1899 г. открыто давление света [II, 12 ].

Развитие оптики в XX столетии тесно связано с квантовой механикой и квантовой электродинамикой [ 13 - 15 ] .

-183-

Такова краткая история развития оптики, науки о свете.

В процессе проведениях различными авторами исследований были выяснены основные свойства света и его элементарной составляющей - фотона. Свойства эти таковн:

1. Наименьший элемент света - фотон несет в себе энергию, пропорциональную частоте, что выражено законом Планка:

Е /7.1/

где

h = б.бЗ'Ю-^Дж.с - постоянная Планка;

J - частота;

2. Свет, излученный атомом, поляризован. Свет неполяризован

в обычном луче /круговая поляризация/, поскольку различные атомы излучают свет в различные моменты времени и отдельные порции света излучаются независимо друг от друга;

3. Фотон как частица не имеет электрического заряда;

4. Фотон может обладать одним из двух вариантов значений спина

- либо + I, либо - I;

5. Свет обладает давлением, откуда следует, что фотоны обладают массой;

6. Фотоны локализованы в пространстве, распространяются в вакууме прямолинейно и обладают постоянной скоростью, что делает их подобным потоку частиц;

7. Свет обл&дает сьойствами интерференции и дифракции, что дало основание считать фотоны волнами.

Все ранее разработанные различными авторами модели фотона не удовлетворяют по совокупности перечисленным свойствам, созданные се теории ограничиваются непротиворечивым описанием свойств фотона и света в целом, но не вскрывает структуру фотона и не объясняют причин, почему свет обладает именно такими свойствами.

Дх.Дж.Томсоном была сделана попытка построить вихревую модель фотона [17]. Однако его модель не отвечает даже элементарным требованиям объяснения явления поляризации, поскольку простое вихревое кольцо, которое Дж.Дж.Томсон предлагал в качестве модели фотона, такими свойствами не обладает.

Все указанные выше свойства света легко объяснимы, если представить фотон в виде вихревой винтовой структуры, составленной из ли нейных расходящихся вихрей эфира, расположенных друг относительно друга в шахматном порядке /рис. 7.1/. Такое образование имеет в гидромеханике аналог, так называемую "вихревую дорожку" Кармана



Hosted by uCoz