Чтение онлайн

ЖАНРЫ

История лазера. Научное издание
Шрифт:

Волновая теория со временем становится доминирующей

Как волновая, так Рё корпускулярная теории приводили Рє горячим спорам среди РёС… приверженцев, РїРѕРєР° эксперименты Рё теоретические рассмотрения Рў. Юнга (1773-1829), Р•. Р›. Малюса (1775-1812), Р›. Рйлера (1707-1783), Рђ. Френеля (1788-1827), Йозеф Фраунгофера (1787-1826) Рё РґСЂ. РЅРµ подтвердили первую теорию.

Леонард Рйлер великий швейцарский математик, член Академий наук Польши Рё Р РѕСЃСЃРёРё привлек внимание Европы серией писем, опубликованных РІ 36 изданиях РЅР° девяти языках, написанных между 1760 Рё 1762 годах Рє немецкой принцессе Анхальт-Дессау, которая спрашивала его мнения РїРѕ каждому аспекту науки. Касаясь солнечного света, Рйлер задавался РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРј: Что СЃРѕР±РѕР№ представляют эти лучи? Рто, без сомнения, РѕРґРёРЅ РёР· важнейших РІРѕРїСЂРѕСЃРѕРІ физики Рё добавлял, что, безусловно, поддерживало волновую теорию, что лучи Солнца соотносятся СЃ эфиром таким Р¶Рµ образом, как Р·РІСѓРє соотносится СЃ РІРѕР·РґСѓС…РѕРј.

Теория электромагнетизма Максвелла

Столетием РїРѕР·Р¶Рµ, РІ 1864 Рі., Дж. Рљ. Максвелл (1831-1879) открыл электромагнитную, Р° РЅРµ СѓРїСЂСѓРіСѓСЋ РїСЂРёСЂРѕРґСѓ световых колебаний, обобщив это РІ знаменитых уравнениях, которые РЅРѕСЃСЏС‚ его РёРјСЏ Рё описывают различающиеся электрические Рё магнитные явления (электромагнетизм) РІ общей форме Рё РёР· которых РјРѕР¶РЅРѕ предсказать существование света. Рлектромагнитные волны получаются Р·Р° счет колебаний РІ пространстве Рё РІРѕ времени электрических Рё магнитных полей. РћРЅРё распространяются СЃ впечатляющей скоростью 300 000 РєРј•СЃ– 1, С‚.Рµ. СЃ той Р¶Рµ скоростью, СЃ которой, согласно измерениям, сделанным СѓР¶Рµ РІ 1675 Рі. Рёмером Рё позднее СЃ высокой точностью Р. Р›. Физо (18191896) РІ 1849 Рі., распространяется свет. Максвелл предложил СЃРїРѕСЃРѕР± искусственного получения этих волн, Рё РІ 1887 Рі. Р“. Герц (18571894) действительно СЃРјРѕРі получить электромагнитные волны СЃ длиной волны РїРѕСЂСЏРґРєР° метров.

Джеймс Клерк Максвелл рассматривается вместе СЃ Ньютоном Рё Рйнштейном как РѕРґРёРЅ РёР· трех величайших гениев физики. РќРµ случайно Сѓ Рйнштейна РІ его кабинете РІ Принстоне висел портрет Максвелла.

Максвелл родился РІ РРґРёРЅР±СѓСЂРіРµ (Шотландия) РІ семье среднего достатка. Его отец, Джон Клерк, был юристом, который унаследовал имение Максвеллов РІ Шотландии Рё стал членом РёС… семьи. РћРЅ построил РґРѕРј вблизи Глейнэйра, РєСѓРґР° семья переехала РІСЃРєРѕСЂРµ после рождения Джеймса. РљРѕРіРґР° ему исполнилось восемь лет, его мать (СЃ которой РѕРЅ был очень близок) умерла, Рё РѕРЅ остался СЃ любящим отцом, который так Рё РЅРµ женился больше. Максвелл любил рисовать, сочинял стихи Рё любил животных. РЈ него было слабое Р·РґРѕСЂРѕРІСЊРµ, Рё РѕРЅ часто болел. Еще РІ школьные РіРѕРґС‹ РѕРЅ заинтересовался математикой Рё геометрией. Его преподаватель РІ РРґРёРЅР±СѓСЂРіСЃРєРѕРј университете профессор Джеймс Р”. Форбс (18091868), который РІ течение РјРЅРѕРіРёС… лет был его наставником, представил РІ РРґРёРЅР±СѓСЂРіСЃРєРѕРµ Королевское общество РѕРґРЅСѓ РёР· первых математических работ Максвелла 1846 Рі., касающуюся описания некоторых кривых. РЎ 1847 РїРѕ 1850 Рі. РѕРЅ учился РІ местном университете. Р’ 1849 Рі. его профессор РїРѕ математике Келланд представил РІ РРґРёРЅР±СѓСЂРіСЃРєРѕРµ Королевское общество еще РѕРґРЅСѓ его работу РїРѕ кривым, Р° РІ 1850 Рі. работу РїРѕ равновесию СѓРїСЂСѓРіРёС… тел. Р’ эти Р¶Рµ РіРѕРґС‹ Максвелл интересовался цветным зрением. РћРЅ РІ 1850 Рі. поступил РІ Кембриджский университет Рё РІ 1855 Рі. получил ученую степень. Здесь РѕРЅ стал членом престижного Клуба Апостолов Рё РІ нескольких выступлениях показал СЃРІРѕСЋ глубокую заинтересованность РІ этико-философских, религиозных, логических Рё методологических вопросах. РџСЂРё подготовке Рє экзаменам РЅР° степень РѕРЅ стал интересоваться электричеством Рё магнетизмом. Р’ то Р¶Рµ время РѕРЅ изучил рыбий глаз Рё, получив математическое описание его свойств, показал условия совершенного фокусирования.

Спустя примерно полвека, Р . Рљ. Люнебург заново открыл это, рассматривая линзы, обладающие свойствами, указанными Максвеллом. После получения степени для Максвелла РІ Кембридже РЅРµ нашлось места, Рё РѕРЅ возвратился РІ Шотландию. РЎ 1856 РїРѕ 1860 Рі. РѕРЅ был профессором натуральной философии РІ Маришаль колледже Абердина. Рта должность хоть Рё РЅРµ давала большого РґРѕС…РѕРґР°, зато летние каникулы предоставляли массу СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕРіРѕ времени. Максвелл РјРѕРі проводить шесть месяцев РІ своем имении Глейнэйра. Р’ это Р¶Рµ время РѕРЅ женился. РћРґРёРЅ РёР· его студентов РІ Абердине, Давид Гилл (18431914), который позднее стал пионером применения фотографии РІ астрономии Рё Королевским Астрономом, так описывает СѓСЂРѕРєРё Максвелла:

В те дни профессор был немногим лучше школьного учителя, а Максвелл не был хорошим учителем. Лишь четверо или пятеро из нас в классе с семьюдесятью или с восьмьюдесятью учениками получали от него знания. Мы оставались с ним на пару часов после лекций, до тех пор, пока его ужасная жена не утаскивала его на скудный обед в 3 часа дня. Сам он был симпатичным и очаровательным часто задумывающимся и внезапно пробуждающимся чтобы сказать, о чем он размышлял. Многое мы не могли понять в то время, но впоследствии вспоминали и осознавали.

Рсследования стабильности колец Сатурна позволили ему РІ 1857 Рі. выиграть РїСЂРёР· Рё утвердили его как РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· лучших математических физиков своего времени. Проанализировав эту проблему, РѕРЅ получил вывод, что кольца образованы РјРЅРѕРіРёРјРё частицами, что РІ настоящее время подтверждается более точными астрономическими наблюдениями. РЎ 1860 Рі. РґРѕ 1865 Рі. РѕРЅ работал РІ Королевском колледже РІ Лондоне, РіРґРµ тщательно разрабатывал СЃРІРѕРё принципиальные работы, там Р¶Рµ РѕРЅ встретился Рё часто общался СЃ Майклом Фарадеем (17911867), отцом учения РѕР± электричестве, Рє которому относился СЃ восхищением Рё РѕС‚ которого РѕРЅ РјРЅРѕРіРѕРјСѓ научился РІ области электричества Рё магнетизма.

Р’ 1865 Рі. почувствовав усталость, РѕРЅ РЅР° шесть лет уединился РІ своем РґРѕРјРµ РІ Гленлэре. Покидал РѕРЅ его только для коротких путешествий, РѕРґРЅРѕ РёР· которых было РІ Рталию РІ 1867 Рі. Р’ Гленлэре, РѕРЅ закончил СЃРІРѕСЋ кинетическую теорию газов Рё написал СЃРІРѕР№ знаменитый труд Treatise on Electricity and Magnetism, который содержит полностью разработанную теорию электромагнитного поля. Р’ отношении уравнений, которые являются квинтэссенцией всей его работы, Рйнштейн сказал: Специальная теория относительности обязана СЃРІРѕРёРј происхождением уравнениям Максвелла электромагнитного поля, Р° Больцман вопрошал: Разве это РЅРµ Бог, кто написал эти символы?

Р’ 1871 Рі. Максвелл занял кафедру экспериментальной физики РІ Кембридже Рё стал директором Кэвендишской лаборатории. Рта лаборатория была организована, РІ октябре 1870 Рі., РєРѕРіРґР° герцог Девонширский, декан Кембриджского университета, решил поддержать строительство физической лаборатории Рё обеспечить ее оборудованием. Лаборатория была названа именем РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· родственников герцога, Генри Кэвендиша (17311810), который посвятил СЃРІРѕСЋ Р¶РёР·РЅСЊ С…РёРјРёРё Рё экспериментальной физике, особенно интересуясь электричеством. Максвелл, активно работая РїРѕ организации лаборатории, находил время для своего труда, который РѕРЅ опубликовал РґРІСѓРјСЏ годами позднее (1873). РћРЅ умер РІ Кембридже 5 РЅРѕСЏР±СЂСЏ 1879 Рі.

Благодаря ему, РјС‹ обладаем фундаментальными основами теории электромагнетизма, Р° также термодинамики Рё кинетической теории газов, РІ которой РѕРЅ является РѕРґРЅРёРј РёР· основателей наряду СЃ Людвигом Больцманом (18441906) Рё Джошуа Виллардом Гиббсом (18391903). Кинетическая теория рассматривает газ, состоящим РёР· РѕРіСЂРѕРјРЅРѕРіРѕ числа атомов или молекул, которые СЃРІРѕР±РѕРґРЅРѕ движутся РІ пространстве, соударяясь РґСЂСѓРі СЃ РґСЂСѓРіРѕРј Рё СЃРѕ стенками СЃРѕСЃСѓРґР°. РЎ помощью этой модели теория позволяет нам интерпретировать макроскопические свойства газов. Джон Херапат (1790-1868) первым установил СЃРІСЏР·СЊ между температурой газа Рё скоростью его молекул, хотя соотношение, которое РѕРЅ нашел, было ошибочным. Рто также исследовалось англичанином Джеймсом Рџ. Джоулем (18181889) Рё немцами Рудольфом Клаузиусом (18221888) Рё Людвигом Больцманом. Максвелл вывел РёР· теории конкретные свойства газов, установив закон распределения скоростей молекул, рассматривая молекулы как маленькие бильярдные шары. РћРЅ получил выражения для давления, вязкости, диффузии Рё РґСЂ. РћРЅ вывел теорему равнораспределения энергии, Рѕ которой РјС‹ будем говорить РІ дальнейшем. Максвелл рассматривал РґРІР° возможных СЃРїРѕСЃРѕР±Р° описания газа. РћРґРёРЅ основан РЅР° законах динамики Рё описывает детерминистическое поведение индивидуальных составляющих газа. Рто дает полное описание системы. Другой метод является статистическим РїРѕ РїСЂРёСЂРѕРґРµ Рё РЅРµ принимает РІРѕ внимание знание поведения индивидуальной молекулы, Р° имеет дело СЃ огромным числом молекул. Система рассматривается, используя законы статистики. Рто позволяет получить величины, которые описывают глобальные свойства газа, такие, как давление, температура Рё РґСЂ.

Максвелл также интересовался теорией цветов, РѕРЅ развил Рё дополнил теорию физика Рё врача Томаса Юнга, который утверждал, что цветовое зрение получается комбинацией трех изображений РІ основных цветах, для которых РІ человеческом глазу имеются три РІРёРґР° соответствующих рецепторов. Максвелл идентифицировал эти три первичных цвета, РёР· которых РјРѕР¶РЅРѕ получить РІСЃРµ цвета, как красный, СЃРёРЅРёР№ Рё зеленый, Рё указал, что случай цветовой слепоты обусловлен отсутствием РІ глазу РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР· трех рецепторов. РћРЅ указал, что если сделать фотографию через фильтры этих цветов, Р° затем соединить изображения, то получится цветная фотография объекта. РћРЅ практически продемонстрировал это собранию Королевского Общества РІ 1861 Рі., сделав фотографию закрученной РІ узел ткани СЃ шотландским национальным СЂРёСЃСѓРЅРєРѕРј. Рта была первая цветная фотография, полученная методом, который РІ существенных чертах используется Рё РІ наше время.

Поделиться с друзьями: