经典光学的建立课件.ppt
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- 经典 光学 建立 课件
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1、1物理学史(第二版)History of Physics (Second Edition)郭奕玲 沈慧君 编著2第四章第四章 经典光学发展经典光学发展 4.1 4.1 历史概述历史概述 4.2 4.2 反射定律和折射定律的建立反射定律和折射定律的建立 4.3 4.3 牛顿研究光的色散牛顿研究光的色散 4.4 4.4 光的微粒说和波动说光的微粒说和波动说 4.5 4.5 光速的测定光速的测定 4.6 4.6 光谱的研究光谱的研究3 历史概述历史概述 光学的起源也和力学、热学一样,可以追溯到二三千年前。我国的墨经就记载了许多的光现象和成像规律,例如投影、小孔成像、平面镜、凸面镜、凹面镜等等。 西方
2、欧几里得(Euclid 公元前约330-前260)的反射光学就研究记载了光的反射。4 光学真正形成一门科学,应该是从建立反射定律和折射定律的时代算起,这两个定律奠定了几何光学的基础。 关于光的本性,存在两种看法,也就是微粒说和波动说,这两种学说的争论构成了光学发展的一根主线。5第四章第四章 经典光学发展经典光学发展 4.1 4.1 历史概述历史概述 4.2 4.2 反射定律和折射定律的建立反射定律和折射定律的建立 4.3 4.3 牛顿研究光的色散牛顿研究光的色散 4.4 4.4 光的微粒说和波动说光的微粒说和波动说 4.5 4.5 光速的测定光速的测定 4.6 4.6 光谱的研究光谱的研究6
3、关于光的反射 我国古代很早就已经记载了大量与光有关的反射有关的现象和规律,在古希腊,比墨翟稍晚的柏拉图学派在讲授光的直线传播时,同时提到了入射角等于反射角的知识。可见光的反射定律早在公元前3世纪就已经发现71 1 开普勒的工作:开普勒的工作:16111611年写了折光学年写了折光学一书,记载了两个实验。一书,记载了两个实验。第一个实验第一个实验是比较是比较入射角和折射角:如图,日光入射角和折射角:如图,日光LMNLMN斜射到器斜射到器壁壁DBCDBC上,上,BCBC边沿的影子投射到底座于边沿的影子投射到底座于HKHK;另一部分从另一部分从DBDB射进一玻璃立方体射进一玻璃立方体ADBEFADB
4、EF内,内,阴影的边沿形成于阴影的边沿形成于IGIG。根据屏高和两阴根据屏高和两阴影的长度和,就影的长度和,就可算出立方体的可算出立方体的入射角和出射角入射角和出射角之比。之比。4.3 4.3 折射定律的建立折射定律的建立8第二个实验是:第二个实验是:用一个圆柱型玻璃,令光线用一个圆柱型玻璃,令光线沿沿S S1 1和和S S2 2入射,通过圆柱中心的光线入射,通过圆柱中心的光线S S1 1方向方向不变,和圆柱边沿相切的光线不变,和圆柱边沿相切的光线S S2 2偏折最大,偏折最大,并发现最大偏折角约为并发现最大偏折角约为42420 0。9 全反射的发现:全反射的发现:开普勒虽然没有找到正确的折射
5、定开普勒虽然没有找到正确的折射定律表达式,但通过这些实验发现了全反射。律表达式,但通过这些实验发现了全反射。 他是这样思考的:他是这样思考的: 令令ABAB为玻璃与空气的分界面,如图。光线从空气进入玻为玻璃与空气的分界面,如图。光线从空气进入玻璃发生折射,由于最大偏折角为璃发生折射,由于最大偏折角为42420 0,所以进入玻璃的,所以进入玻璃的光线将构成一个夹角为光线将构成一个夹角为42420 02=842=840 0的锥形的锥形MONMON。他进一步设想:他进一步设想:若有一束光若有一束光从玻璃射向空从玻璃射向空气,当入射角大于气,当入射角大于42420 0时,时,则到达则到达O点后,将既不
6、能进点后,将既不能进入空气,也不能进入入空气,也不能进入MON锥形区域,必定反射为锥形区域,必定反射为。102 斯涅耳斯涅耳(W.Snell,1591-1626)的工作:的工作: 折射定律的正确表述是荷兰的斯涅耳在1621 年从实验得到的。 斯涅耳斯涅耳 11 16211621年他从实验得年他从实验得到准确的折射定律到准确的折射定律 。方法和开普勒基本方法和开普勒基本相同,但斯涅耳发相同,但斯涅耳发现,比值现,比值OS /OSOS /OS恒为常数,并由此恒为常数,并由此导出图中所示式子。导出图中所示式子。 可惜他在世没有发表这一结果,直到1626年他的遗稿被惠更斯读到后才正式发表123 笛卡儿
7、的工作:笛卡儿的工作:笛卡儿在笛卡儿在16371637年出版年出版方法论方法论他将空气和其他介质(如玻璃或水)的界面看作是一层很他将空气和其他介质(如玻璃或水)的界面看作是一层很脆薄的布,脆薄的布,设想有一小球斜方向投向界面,当球穿过薄布设想有一小球斜方向投向界面,当球穿过薄布时,在垂直于界面的方向损失了部分速度,但时,在垂直于界面的方向损失了部分速度,但平行于界面平行于界面的方向上的速度不变的方向上的速度不变。据此他得出:。据此他得出:visin i =vrsin r,所以所以有:有:sin i /sin r =vr/vi=常数常数 这正是折射定律的正弦表达式。这正是折射定律的正弦表达式。但
8、由于他假设介质交界面两但由于他假设介质交界面两侧的光速的平行分量相等是侧的光速的平行分量相等是错误的,为使理论与实验数错误的,为使理论与实验数据相符,必须假设光密媒质据相符,必须假设光密媒质内的光速比光疏媒质大。这内的光速比光疏媒质大。这显然都是不正确的。显然都是不正确的。134 费马的工作:费马的工作: 笛卡儿笛卡儿的推导受到了他的同国人的推导受到了他的同国人费马费马的批评。的批评。 1661 1661年,费马把数学家年,费马把数学家赫里贡赫里贡提出的数学方法用于折射问题,提出的数学方法用于折射问题,推出了折射定律,得到了正确的结论。推出了折射定律,得到了正确的结论。 这就是著名的最短时间原
9、理。这就是著名的最短时间原理。同时证明了光从光疏媒质进入光密媒质时向法线方向偏折。同时证明了光从光疏媒质进入光密媒质时向法线方向偏折。14 折射定律的确立是光学发展史中的一件大事。它的研究由于天文学的迫切要求而受到推动,因为天文观测总是会受大气折射的影响,后来 又加上光学仪器制造的需要,所以到了 17 世纪,许多物理学家都致力于研究折射现象。一经建立起折射定律,几何光学理论很快得到了发展。15第四章第四章 经典光学发展经典光学发展 4.1 4.1 历史概述历史概述 4.2 4.2 反射定律和折射定律的建立反射定律和折射定律的建立 4.3 4.3 牛顿研究光的色散牛顿研究光的色散 4.4 4.4
10、 光的微粒说和波动说光的微粒说和波动说 4.5 4.5 光速的测定光速的测定 4.6 4.6 光谱的研究光谱的研究164.5 牛顿的色散研究牛顿的色散研究1.色散的早期研究色散的早期研究:色散也是一个古老的课题,最引人注目的是彩虹现象。早在 13 世纪, 科学家就对彩虹的成因进行了探讨。德国的传教士西奥多里克、笛卡尔、布拉格的马尔西等人先后都研究过彩虹现象。 17 牛顿对色散现象的思考 在牛顿留下的手稿中,记录了许多当年的疑问和思考, 例如,他问道: 如果光是脉冲,为什么不像声音那样在传播中偏离直线? 为什么水比水蒸汽更清晰? 为什么煤是黑的,煤烧成的灰反而是白的? . 牛顿不满意前人(包括他
11、的老师 巴罗)对光现象的解 解释,就自己动手做 起了一系列实验 18 3. 牛顿的色散实验牛顿的色散实验 牛顿从笛卡儿的棱镜实验得到启发,又借鉴于胡克和玻意耳的分光实验。胡克用了一只充满水的烧瓶代替棱镜,屏距折射位置大约 60 厘米, 玻意耳把棱镜散射的光投到 1 米多高的天花板上,而牛顿则将距离扩展为 67 米,从室外经洞口进入的阳光经过三棱镜后直接投射到对面的墙上。19 这样,他就获得了展开的光谱,而前面的几 位实验者只看到两侧带颜色的光斑。 牛顿高明之处就在于他已经意识到了不同颜 色的光具有不同的折射性能,只有拉长距 离才能分解开不同折射角的光线。 为了证明红光和蓝光各具不同的折射性 能
12、,牛顿用棱镜做了如下的实验。 20 如图在一张黑纸上画一条线如图在一张黑纸上画一条线abcabc,半边,半边abab为红色,半边为红色,半边bcbc为兰色,经过棱镜观为兰色,经过棱镜观看,只见这根线好象折断了似的,分界看,只见这根线好象折断了似的,分界处正是红兰之交,兰色部分比红色部分处正是红兰之交,兰色部分比红色部分更靠近棱镜。可见更靠近棱镜。可见兰色光比红色光折射兰色光比红色光折射更厉害更厉害。疑问:疑问:色散是不是由于色散是不是由于阳光和棱镜作用阳光和棱镜作用的结果?的结果?牛顿又牛顿又作了以下实验:作了以下实验:21 他拿三个棱镜做实验,三个棱镜完全相同,只是放置方式不一样, 如图 所
13、示。倘若颜色的分散是由于棱镜的不平或其它偶然的不规则性, 那么第二个棱镜和第三个棱镜就会增加这一分散性。22 可是实验结果是, 原来分散的各种颜色,经过第二个棱镜后又还原成白光,形状和原来一样。再经过第三个棱镜,又分解成各种颜色。由此证明,棱镜的作用是使白光分解为不同成分,又可使不同成分合成为白光。 这样也就证明了色散现象不是由于棱镜跟阳光的相互作用,也不是由于其它原因,而是由于不同颜色具有不同的折射性。23 牛顿这一科学论断和当时已流传上千年的观念是格格不入的。他预料会遭到科学界的反对,于是又做了一个很有说服力的实验。 牛顿把这个实验称为“判决性实验”,如下图所示。24 他用两块各开一小孔的
14、木板,并分别放于三棱镜两侧,他用两块各开一小孔的木板,并分别放于三棱镜两侧,光从光从S S 处平行射入处平行射入F F后,经棱镜折射穿过小孔后,经棱镜折射穿过小孔G G,到达,到达另一块木版另一块木版dede上,投过小孔上,投过小孔g g的光再经棱镜的光再经棱镜abc的折的折射后,抵达墙壁射后,抵达墙壁MN。使第一个棱镜使第一个棱镜ABCABC缓缓绕其轴缓缓绕其轴旋转,旋转,这样第二块木板上不同颜色的光相继穿过小孔这样第二块木板上不同颜色的光相继穿过小孔g g到达三棱镜到达三棱镜abcabc。 实验结果是:实验结果是:被第一个三棱镜折射最厉害的紫光,经被第一个三棱镜折射最厉害的紫光,经过第二个
15、三棱镜时也偏折的最多过第二个三棱镜时也偏折的最多。 结论:结论:白光是由折射性能不同的各种颜色的光组成。白光是由折射性能不同的各种颜色的光组成。25在色散实验的基础上,牛顿总结出以下几条规律:在色散实验的基础上,牛顿总结出以下几条规律:1.光线随其折射率不同,颜色也不同。色是光线固有的属性。光线随其折射率不同,颜色也不同。色是光线固有的属性。2.2.同一颜色的光折射率相同,不同色的光折射率不同。同一颜色的光折射率相同,不同色的光折射率不同。3.3.色的种类和折射的程度是光线所固有的,不会因折射、反射色的种类和折射的程度是光线所固有的,不会因折射、反射或其它任何原因而改变。或其它任何原因而改变。
16、4.4.必须区分两种颜色,一种是原始的、单纯的色,另一种是由必须区分两种颜色,一种是原始的、单纯的色,另一种是由原始的颜色复合而成的色。原始的颜色复合而成的色。5.5.本身是白色的光线是没有的,白色是由所有色的光线按适当本身是白色的光线是没有的,白色是由所有色的光线按适当比例混合而成。比例混合而成。6.6.自然物质的色是由于对某种光的反射大于其它光的反射的缘自然物质的色是由于对某种光的反射大于其它光的反射的缘故。故。7.7.把光看成实体有充分依据。把光看成实体有充分依据。8.8.由此可解释棱镜色散现象和彩虹的形成。由此可解释棱镜色散现象和彩虹的形成。26 牛顿的这些结论相当全面,而且论据充分。
17、牛顿的这些结论相当全面,而且论据充分。 但是当时人们难以接受,因为这涉及到中世纪以来关于光的但是当时人们难以接受,因为这涉及到中世纪以来关于光的本性的种种争论。牛顿对这个问题并没有作出判决,但是他本性的种种争论。牛顿对这个问题并没有作出判决,但是他的结论与光的本性密切相关。牛顿关于光和颜色的理论对当的结论与光的本性密切相关。牛顿关于光和颜色的理论对当时人们来说实在太新奇了,怀疑和攻击不断对牛顿袭来。有时人们来说实在太新奇了,怀疑和攻击不断对牛顿袭来。有人认为牛顿的光谱实验没有考虑到太阳本身的张角,人认为牛顿的光谱实验没有考虑到太阳本身的张角,有人主有人主张光谱变长是一种衍射效应,还有人提出可能
18、是天空中云彩张光谱变长是一种衍射效应,还有人提出可能是天空中云彩的反映的反映。胡克对牛顿挑剔得最厉害,他认为牛顿的实验不具。胡克对牛顿挑剔得最厉害,他认为牛顿的实验不具判决性,用别的理论也可说明,而牛顿的理论无法解释薄膜判决性,用别的理论也可说明,而牛顿的理论无法解释薄膜的颜色。的颜色。27第四章第四章 经典光学发展经典光学发展 4.1 4.1 历史概述历史概述 4.2 4.2 反射定律和折射定律的建立反射定律和折射定律的建立 4.3 4.3 牛顿研究光的色散牛顿研究光的色散 4.4 4.4 光的微粒说和波动说光的微粒说和波动说 4.5 4.5 光速的测定光速的测定 4.6 4.6 光谱的研究
19、光谱的研究281 1 光的微粒说:光的微粒说: 波动说最早由波动说最早由笛卡儿笛卡儿首先提出,后来首先提出,后来牛顿牛顿发展了微粒说,发展了微粒说,并和波动说展开了长期的争斗。并和波动说展开了长期的争斗。 微粒说认为:微粒说认为:光是由一颗颗像小弹丸一样的机械微粒所光是由一颗颗像小弹丸一样的机械微粒所组成的粒子流,发光物体接连不断地向周围空间发射高速直组成的粒子流,发光物体接连不断地向周围空间发射高速直线飞行的光粒子流,一旦这些光粒子进入人的眼睛,冲击视线飞行的光粒子流,一旦这些光粒子进入人的眼睛,冲击视网膜,就引起了视觉。网膜,就引起了视觉。 牛顿用微粒说轻而易举地解释了光的直进、反射和折射
20、牛顿用微粒说轻而易举地解释了光的直进、反射和折射现象。由于微粒说通俗易懂,又能解释常见的一些光学现象,现象。由于微粒说通俗易懂,又能解释常见的一些光学现象,所以很快获得了人们的承认和支持。所以很快获得了人们的承认和支持。 微粒说还认为,光在水中的传播速度比在空气中的快。微粒说还认为,光在水中的传播速度比在空气中的快。 缺陷:缺陷:无法解释为什么几束在空间交叉的光线能彼此互无法解释为什么几束在空间交叉的光线能彼此互不干扰地独立前进时,为什么光线并不是永远走直线,而是不干扰地独立前进时,为什么光线并不是永远走直线,而是可以绕过障碍物的边缘拐弯传播等现象。可以绕过障碍物的边缘拐弯传播等现象。292
21、2 早期的波动说早期的波动说 胡克:胡克:胡克主张光是一种振动,是类似水波的某种快速脉冲。胡克主张光是一种振动,是类似水波的某种快速脉冲。 惠更斯:惠更斯:荷兰物理学家惠更斯发展了胡克的思想(纵波)。荷兰物理学家惠更斯发展了胡克的思想(纵波)。30惠更斯运用子波和波阵面的概念,引进了一个重要原理,这惠更斯运用子波和波阵面的概念,引进了一个重要原理,这就是著名的惠更斯原理就是著名的惠更斯原理光在任何时刻的波阵面上的每一光在任何时刻的波阵面上的每一点都可以作为次波的波源,各自发出球面次波,在以后的任点都可以作为次波的波源,各自发出球面次波,在以后的任意时刻,所有这些次波的波阵面的包络面形成整个波在
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