КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Опытные данные, подтверждающие теорию Максвелла
Переходя к вопросу об экспериментальном подтверждении установленных Максвеллом законов распространения электромагнитной энергии, следует отметить, что соответствующий опытный материал настолько велик по своему объему, что излагать его здесь полностью нет никакой возможности, да и нет необходимости. Достаточно указать, что современная радиотехника, во всем богатстве ее последних достижений, представляет собою уже не экспериментальный материал, а твердо стоящую отрасль техники, базирующуюся на тех полученных чисто теоретическим путем законах распространения электромагнитной энергии, которые были даны Максвеллом. Здесь же мы хотим остановиться кратко на другой категории экспериментальных данных, подтверждающих теорию Максвелла, именно, на данных, полученных в области оптики. Выше было указано, что совпадение скорости распространения электромагнитных волн со скоростью света свидетельствует о внутреннем родстве явлений электромагнитных, с одной стороны, и явлений оптических, с другой, т. е. выражает собою высказанное впервые Максвеллом положение об электромагнитной природе. света. Итак, колебания, составляющие основу явлений света, должны быть признаны не обычными механическими колебаниями, а электромагнитными, т. е. колебаниями той же природы, что и электромагнитные колебания, которыми мы столь широко пользуемся для передачи радиосигналов. Разница между теми и другими исчерпывается разницей в длине волны, т. е. в частоте. Таким образом, свет представляет собою те же электромагнитные колебания, но только весьма высокой частоты, или, иначе говоря, весьма малой длины волны. Следовательно, скорость его распространения подчиняется той же зависимости от электрических и магнитных свойств среды, которая выражается полученным нами соотношением: Это дает возможность установить аналитически связь между оптическими свойствами среды, с одной стороны, и ее магнитной проницаемостью и диэлектрической постоянной, с другой. Сопоставление такой, полученной аналитическим путем, зависимости <: опытными данными может рассматриваться как экспериментальная проверка теории Максвелла.
Оптической характеристикой среды служит показатель преломления, т. е. отношение: n=v 0 /v 1, где v0 есть скорость распространения света в пустоте, a v 1 — скорость его в данной среде. Подставляя: и где e0 и m0 — диэлектрическая постоянная и магнитная проницаемость пустоты, а m1 и e1 — те же характеристики для данной среды, получаем: Если имеем дело со средой немагнитной, то можно считать, что: Тогда: Если выражать диэлектрические постоянные в абсолютной электростатической системе единиц, то для пустоты имеем: e0=1. Следовательно, численно будем иметь: или Таким образом, получаем: n2=e1, (147) т. е. квадрат показателя преломления всякой немагнитной среды должен быть равен ее диэлектрической постоянной, выраженной в электростатических единицах. Прежде чем приводить опытные данные, характеризующие соотношения между показателем преломления и диэлектрической постоянной той или иной среды, необходимо, однако, сделать некоторую оговорку. Дело в том, что и показатель преломления n и диэлектрическая постоянная e не являются величинами строго постоянными для каждой данной среды, а изменяются в зависимости от
частоты тех электромагнитных колебаний, которые имеют место в данной среде. Характер закономерности изменения n и e в функции от частоты еще не вполне изучен. Для показателя преломления n Коши дал эмпирическую формулу: n=A+Bl-2+Cl-4, где l — длина волны, А, В и С — постоянные коэффициенты, определяемые из опыта. Формула эта хорошо согласуется с экспериментальными данными, но лишь для видимой части спектра, т. е. для так называемых световых частот (порядка 1015). Так как выведенная выше аналитическая зависимость (147): n 2=e справедлива, соответственно сказанному, лишь при условии равенства частот, для которых определены величины n и e, и так как мы не имеем еще возможности осуществить опыт для определения величины e при световых частотах, то нам придется брать величины e для доступных нам более низких частот и приводить к этой частоте показатель преломления по формуле Коши. Эту приведенную величину показателя преломления мы будем обозначать n'. Так как формула Коши хорошо согласуется с опытом лишь для световых частот, как указано выше, то естественно ожидать некоторых отклонений от равенства: n 2=e. Тем замечательнее случаи, для которых это соотношение почти в точности удовлетворяется. Приводим в виде примера ряд чисел, подтверждающих справедливость выведенного соотношения. Из последнего столбца этой таблички видно что величина (n')2/e, т. е. отношение квадрата показателя преломления к диэлектрической постоянной, мало отличается от единицы. Таким образом, для перечисленных в таблице диэлектриков соотношение n2=e удовлетворяется в значительной степени полно.
Вообще такого рода совпадение наблюдается всегда, когда нет так называемой аномальной дисперсии, которая обусловливается сложными внутримолекулярными процессами.
1) Частота световых колебаний порядка 1016 периодов в секунду. Наиболее высокие частоты, находящие техническое применение в современной радиотехнике, не превышают 109. В лабораторной обстановке получены уже частоты электромагнитных колебаний порядка 1011. Наименьшие длины волн, известные в природе,
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 478; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |