Изобретения Дедала
Объяснение загадочного "красного смещения" света, приходящего к нам от далеких галактик. Гипотеза "усталости света" Дедала. Расчет показателя преломления газовой среды и преломления межгалактической среды. Расчет временных интервалов для фотонов.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.11.2018 |
Размер файла | 869,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Изобретения Дедала
Д. Джоунс
Усталость света
Загадочное «красное смещение» света, приходящего к нам от далёких галактик, обычно объясняется тем, что эти галактики удаляются от нас с огромной скоростью. Дедала, однако, больше привлекает гипотеза «усталости света», согласно которой свет по мере распространения постепенно теряет энергию, а следовательно, его частота понижается. Одно из затруднений состоит в том, что с релятивистской точки зрения при движении (в вакууме) со скоростью света время полностью «останавливается». Иначе говоря, перемещение фотонов на любое расстояние происходит мгновенно - как же в таком случае они могут «состариться» или «устать»? Однако даже в космическом пространстве свет движется не в абсолютном вакууме, а в среде, показатель преломления которой отличен от единицы,- соответственно скорость света в этой среде меньше скорости света в вакууме. Временные интервалы для фотонов сокращаются, но не до нуля, и своё путешествие в пространстве фотоны совершают не мгновенно. Правда, в космическом пространстве на 1 м3 объёма приходится примерно лишь 100 атомов водорода и показатель преломления такой среды очень близок к единице (по расчётам Дедала, он равен 1+2,6Ч10-28). Но и при этом фотон, проходящий путь в 1010 св. лет (расстояние, соответствующее уменьшению частоты в 2 раза), затратит на него примерно 2 ч «субъективного» времени, т. е. времени в системе отсчёта движущегося фотона. Это даёт Дедалу основание предположить, что за 2 ч фотон теряет половину своей энергии.
Для проверки этого замечательного вывода Дедал планирует следующий эксперимент. Известно, что показатель преломления воды намного выше, чем у межзвёздного газа. Поэтому свет движется в воде значительно медленнее, и за 2 ч «субъективного» времени фотон пройдёт в воде всего 2,7Ч1012 м, а 1Ч10-7 часть своей энергии свет потеряет на пути в 390 км. Соответствующий сдвиг частоты легко измерить лазерным интерферометром. Сейчас Дедал подыскивает подходящее место для прокладки прямолинейной трубы длиной в 400 км, заполненной водой. Наиболее подходящим местом для этого он считает равнину Налларбор в Австралии, где железнодорожный путь проложен строго по прямой на протяжении 500 км и трубу будет нетрудно установить параллельно рельсам. Если же этот смелый проект, направленный на решение ключевой проблемы современной космологии, не получит финансовой поддержки, Дедал намерен провести его под видом сооружения трансконтинентального водопровода.
Из записной книжки Дедала
дедал свет галактика фотон
Красное смещение света, приходящего от галактики, удалённой от нас на расстояние d м, равно -дн/н=Hd/vизл, где Н - постоянная Хаббла, a vизл - скорость распространения излучения, испытавшего красное смещение. Обычно красное смещение интерпретируется как доплеровский сдвиг частоты, возникающий из-за того, что галактика удаляется от нас с кажущейся скоростью V=Hd. Под скоростью распространения излучения vизл обычно понимается скорость света в вакууме; однако поскольку межзвёздный газ в действительности имеет коэффициент преломления, не равный 1, следовало бы принять vизл=c/n, где n - показатель преломления среды. Считая эту зависимость линейной для небольших (по космическим масштабам) расстояний, мы можем принять d=дl; тогда
-дн/н=nHдl/c
Обозначив величину c/nH через L, получим
-дн/н=дl/L
Если понимать это выражение как меру «усталости» света (т. е. считать, что при прохождении в среде расстояния дl частота света уменьшается на дн), то, проинтегрировав (1), мы получим выражение для уменьшения частоты на конечном пути l:
н=н0exp(-l/L)
Здесь н0 - исходная частота света, a н - его частота после прохождения пути l в преломляющей среде. Частота света уменьшается в e раз на пути l=L; L поэтому можно назвать «характеристическим космическим расстоянием», Lхаракт. Аналогично можно ввести характерный масштаб, на котором частота света уменьшается вдвое: L1/2=Lхарактln2=0,69c/nH. Поскольку n очень близко к 1, это значение хорошо согласуется с величиной L1/2=0,6c/H, полученной из формулы для доплеровского сдвига с релятивистской поправкой.
Какое время tхаракт затрачивает фотон на прохождение характеристического расстояния Lхаракт? В межгалактической среде с показателем преломления n свет распространяется со скоростью vизл=c/n, и искомое время для неподвижного наблюдателя будет равно t=Lхаракт/vизл. Подставляя c/n вместо vизл и c/nH вместо Lхаракт, получаем t=1/H. В системе отсчёта, связанной с фотоном, происходит релятивистское сокращение времени в (1-vизл2/c2)1/2 раз или (так как vизл=c/n) в (1-1/n2)1/2 раз. Поэтому «субъективное» время, за которое частота фотона уменьшается в e раз, равно
ф=(1-1/n2)1/2/H
Я считаю, что уменьшение частоты фотона, которое мы наблюдаем как красное смещение, вызвано его старением в собственной системе отсчёта по экспоненциальному закону, который описывает, например, и радиоактивный распад. С этой точки зрения ф можно понимать как характеристическое время старения фотона в уравнении, аналогичном уравнению (2):
н=н0exp(-t/ф)
где t - текущее время в системе отсчёта, связанной с фотоном, а н0 - исходная частота фотона.
В таком случае ф является характеристической константой для фотона, и, как следует из уравнения (3), мы можем определить её через постоянную Хаббла и показатель преломления межгалактической среды n. Попытаемся это сделать.
Показатель преломления газовой среды довольно хорошо аппроксимируется выражением n=1+kN, где N - число атомов (молекул) на 1 м3, a k - некая постоянная, характеризующая данный газ. Подставив это выражение в (3), получим в первом приближении
ф=(2kN)1/2/H
Для водорода при 0°С и давлении 1 атм N=5,3Ч1025 м-3 и n=1,000138, откуда k=0,000138/(5,3Ч1025)=2,6Ч10-30 м3. В межзвёздном газе содержится примерно 100 атомов водорода на 1 м3 объёма, а постоянная Хаббла H?2Ч1018 с-1; тогда
ф=(2kN)1/2/H=(2Ч2,6Ч10-30Ч100)/(2Ч10-18)=11400 с
Соответствующее «время полураспада» фотона составляет ф1/2=фln2=7900 с, или около 2 ч. Жизнь фотона, оказывается, коротка!
Можно ли проверить эти выводы на опыте? Проведённые рассуждения относятся к любой преломляющей среде. Поэтому для любой среды мы можем определить средние значения «постоянной Хаббла» Hср и «характеристического расстояния» Lср по известному показателю преломления nср и полученному значению ф:
Hср=(1-1/nср2)1/2/ф;
Lср=c/nсрHср=cф/nср(1-1/nср2)1/2=cф/(nср2-1)1/2.
Для среды с высоким показателем преломления характеристическое расстояние Lср будет невелико, поскольку скорость распространения света существенно ниже, чем в вакууме. Например, для воды (n=1,33)
Lводы=cф/(nводы2-1)1/2=3Ч108Ч11400/(1,332-1)1/2=3,9Ч1012 м.
(Соответствующее расстояние L1/2 для воды равно Lводыln2 =2,7Ч1012м.)
Согласно (1), снижение частоты света на пути дl в воде равно
-дн/н=дl/Lводы=дl/(3,9Ч1012)
Тогда уменьшение частоты на одну десятимиллионную долю (такое изменение частоты нетрудно зарегистрировать современными методами) должно произойти на пути, равном
дl=10-7Ч3,9Ч1012=3,9Ч105 м=390 км
Похоже, что подобный эксперимент вполне можно было бы поставить на практике.
Комментарий Дедала
С тех пор как в 1972 г. я проделал эти расчёты, техника волоконных световодов и методы точных измерений частоты шагнули далеко вперёд и проведение предлагаемого эксперимента стало ещё более реальным. Заметное красное смещение должно произойти, когда свет пройдет внутри световода расстояние всего лишь в несколько километров.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Воззрения древних мыслителей о природе света на простейших наблюдениях явлений природы. Элементы призмы и оптические материалы. Демонстрация влияния показателей преломления света материала призмы и окружающей среды на явление преломления света в призме.
курсовая работа [229,3 K], добавлен 26.04.2011Расчет показателей преломления и дисперсии при заданных составах стекла. Показатель преломления и средняя дисперсия. Коэффициенты для перехода от массовых единиц к объемным долям. Зависимость показателя преломления от содержания в стекле диоксида кремния.
контрольная работа [524,4 K], добавлен 05.12.2013Первые представления о природе света и теория зрительных лучей Евклида. Анализ законов геометрической оптики методом Гюйгенса и выведение законов отражения и преломления. Физический смысл показателя преломления и явление полного внутреннего отражения.
презентация [493,3 K], добавлен 07.09.2010Определение оптики. Квантовые свойства света и связанные с ними дифракционные явления. Законы распространения световой энергии. Классические законы излучения, распространения и взаимодействия световых волн с веществом. Явления преломления и поглощения.
презентация [1,3 M], добавлен 02.10.2014Ознакомление с методами измерения показателя преломления с помощью микроскопа. Вычисление погрешности измерений для пластинок из обычного стекла и оргстекла. Угол отражения луча. Эффективность определения коэффициента преломления для твердого тела.
лабораторная работа [134,3 K], добавлен 28.03.2014Явление рассеяния света. Воздействие частиц вещества на световые волны. Понятие рэлеевского рассеяния и частицы пигмента. Относительный показатель преломления частиц и среды. Увеличение количества отраженного белого света. Исчезновение насыщения цвета.
презентация [361,6 K], добавлен 26.10.2013Особенности физики света и волновых явлений. Анализ некоторых наблюдений человека за свойствами света. Сущность законов геометрической оптики (прямолинейное распространение света, законы отражения и преломления света), основные светотехнические величины.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 13.10.2012Спектрометрический способ, способ преломления при помощи спектрометра (гониометра). Показатели преломления вещества призмы. Угол наименьшего отклонения и показатели преломления стеклянной призмы. Определение дисперсии, разрешающей силы стеклянной призмы.
лабораторная работа [75,7 K], добавлен 15.02.2010Способы получения и анализа поляризованного света. Описание установки для получения информации об отражённом свете, ее схематическое изображение. Принципы метода эллипсометрии, его реализация при изучении показателя преломления прозрачных диэлектриков.
курсовая работа [5,8 M], добавлен 19.04.2012Корпускулярная и волновая теории света. Представления Макса Планка о характере физических законов. Явление интерференции и дифракции. Распространение импульсов в упругом светоносном эфире согласно теории Гюйгенса. Закон отражения и преломления света.
реферат [25,1 K], добавлен 22.11.2012Рассмотрение шкалы электромагнитных волн. Закон прямолинейного распространения света, независимости световых пучков, отражения и преломления света. Понятие и свойства линзы, определение оптической силы. Особенности построения изображения в линзах.
презентация [1,2 M], добавлен 28.07.2015Исследование понятия дисперсии, зависимости показателя преломления света от частоты колебаний. Изучение особенностей теплового излучения, фотолюминесценции и катодолюминесценции. Анализ принципа действия призменного спектрального аппарата спектрографа.
презентация [734,5 K], добавлен 17.04.2012Фотометрия - измерение световых потоков и величин, связанных с этими потоками. Точечный источник света. Оптическое излучение. Световой поток. Механический эквивалент света. Принцип Гюйгенса. Показатель преломления. Явление полного внутреннего отражения.
презентация [1,9 M], добавлен 21.06.2016Длины световых волн. Закон прямолинейного распространения света. Относительные показатели преломления. Явление полного внутреннего отражения для построения световодов. Вектор плотности потока энергии. Фазовая и групповая скорости монохроматической волны.
реферат [893,5 K], добавлен 20.03.2014Измерение показателя преломления для плоско-параллельной пластинки. Измерение показателя преломления трехгранной призмы с помощью 4-х иголок. Изучение светопропускающих качеств разных материалов с помощью фотоэлемента. Определение увеличения микроскопа.
методичка [1009,3 K], добавлен 22.06.2015Природа отрицательного преломления света: исторические заметки. Уравнения Максвелла и пространственная дисперсия, изотропная среда. Поляритоны с отрицательной групповой скоростью, магнитная восприимчивость на оптических частотах, интересные эффекты.
курсовая работа [399,6 K], добавлен 18.09.2009Характеристика основных параметров оптоволокна, потери при распространении света в оптоволокне. Описание общей схемы устройства и принципа работы волоконных лазеров. Фотоиндуцированные решетки показателя преломления в активных волоконных световодах.
курсовая работа [615,9 K], добавлен 19.06.2019Определение фокусных расстояний собирающих и рассеивающих линз, увеличения и оптической длины трубы микроскопа, показателя преломления и средней дисперсии жидкости, силы света лампочки накаливания и ее светового поля. Изучение законов фотометрии.
методичка [1023,5 K], добавлен 17.05.2010Зависимость показателя преломления газов от их плотности. Устройство интерферометра, основанного на дифракции Фраунгофера на двух щелях. Измерение показателя преломления газов помощью интерферометра Рэлея, наблюдение интерференционных полос в белом свете.
лабораторная работа [594,8 K], добавлен 02.03.2011Основные законы оптических явлений. Законы прямолинейного распространения, отражения и преломления света, независимости световых пучков. Физические принципы применения лазеров. Физические явления и принципы квантового генератора когерентного света.
презентация [125,6 K], добавлен 18.04.2014