Траектория движения лучей света вблизи массивных объектов

Пояснение на основе только положений графической оптики, как может выглядеть траектория движения лучей света вблизи массивных объектов. Задача о прохождении и искривлении лучей света в гравитационном поле в волновой оптике и Общей теории относительности.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 15.02.2023
Размер файла 87,7 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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Траектория движения лучей света вблизи массивных объектов

И.В. Ефимов

Не принимая в расчёт теорию гравитации и методику, принятую в ОТО, на основе только положений графической оптики поясняется, как может выглядеть траектория движения лучей света вблизи массивных объектов.

Предположение о том, что лучи света в гравитационном поле распространяются не прямолинейно, впервые было высказано Ньютоном. В дальнейшем эту идею развивали Лаплас, Зольднер, Гаусс, Риман, Шварцшильд, а закончилось всё на версии, обнародованной Эйнштейном. В настоящее время задача о прохождении и искривлении лучей света в гравитационном поле рассматривается как в волновой оптике, так и в дисциплине, носящей название «Общая теория относительности». Для волновой оптики эта задача является довольно сложной теоретической проблемой. Геометрическая оптика эту задачу не рассматривает, но именно методы геометрической оптики помогут внести ясность в эту проблему. Попытаемся найти решение, не принимая в расчет методику, принятую в ОТО, а будем учитывать те положения из оптики, которые понадобятся для раскрытия заявленной темы. Таким образом, для дальнейшего рассмотрения принимаем к сведению следующее:

- если имеет место переход луча из среды с меньшим показателем преломления в среду с большим показателем, то преломленный луч продолжает движение ближе к нормали и скорость снижается, а при переходе из среды с большим показателем преломления, преломленный луч имеет большее отклонение от нормали и скорость увеличивается;

- увеличение скорости света в среде свидетельствует об уменьшении показателя преломления, а уменьшение скорости свидетельствует о его увеличении.

- при переходе из одной среды в другую скорость и направление движения луча изменяются мгновенно, что указывает на то, что лучи света (фотоны) не имеют массы, и нет оснований полагать, что траектория движения может меняться исключительно по причине гравитационного взаимодействия фотонов с массивными объектами;

- в отдельных случаях абсолютный показатель преломления может быть меньше единицы, при этом преломленный луч отклоняется от нормали под большим углом, чем луч, пришедший из вакуума, а скорость преломленного луча превышает скорость света в вакууме.

Ещё в 1801 году И. Зольднер, исходя из механистической корпускулярной теории, получил значение угла отклонения, составляющего половину от того, что принято считать правильным, высказав своё мнение: «Когда световой луч движется вблизи светила, то притяжением такового он вместо того, чтобы двигаться по прямой, принуждается описывать гиперболу, обращенную своей вогнутостью к указанному небесному телу». Версия о такой траектории ни у кого не вызывает сомнений и никогда не подвергалось критике, хотя очевидно, что луч света начнёт отклонение от прямолинейного движения плавно по касательной, и траектория движения по гиперболической траектории в таком случае окажется выпуклой. Данное предположение нуждается в подтверждении. Проверим, так ли это на самом деле, принимая к сведению опыты и экспериментальные данные, полученные при наблюдениях за отклонением лучей, проходящих вблизи Солнца.

Современная радиолокационная техника позволяет направить электромагнитный сигнал на какую-нибудь планету Солнечной системы и принять отраженный сигнал с помощью телескопа. Впервые такие эксперименты были осуществлены в 1967 году сначала с Венерой, а затем с Меркурием. Результаты эксперимента показали, что сигнал от поверхности Земли до отражателя идёт дольше по времени, чем от отражателя до Земли. Следовательно, скорость сигнала, идущего к массивному объекту, возрастает, превышая скорость света в вакууме, а удаление сигнала от этого объекта происходит со скоростью, меньшей скорости света. При приближении к объекту свет движется с переменным, возрастающим ускорением, а при удалении - наоборот.

По причине большой удаленности лучи света от любой звезды приходят на поверхность Солнца практически параллельно. Лучи, идущие от звезды в направлении центра Солнца, то есть радиально, своего направления не поменяют и будут поглощены солнечной поверхностью, а вот траектория лучей, пересекающих силовые линии гравитационного поля Солнца, должна каким-то образом изменяться.

Что же произойдет с лучом, изначально направленным по касательной к поверхности Солнца?

Согласно общепризнанной теории, этот луч будет отклонен к центру и поглощен солнечной поверхностью. Математический аппарат, применяемый в ОТО укажет, что угол отклонения в сторону Солнца составит 1,75 секунды.

Дальнейшие пояснения сделаем, руководствуясь методами графической оптики.

Начав движение от звезды и попав в зону действия солнечной гравитации, луч начинает ускоряться. Поведение луча, движущегося со скоростью, превышающей скорость света в вакууме, оказывается таким, будто он движется в среде с переменным показателем преломления, значение которого всегда меньше единицы и будет постоянно меняться по мере приближения или удаления от Солнца. При этом условной границей сред будет являться плоскость, направленная перпендикулярно к силовым линиям гравитационного поля Солнца, и преломленный луч будет отклоняться от нормали под большим углом. В данном случае направление отклонения будет от Солнца.

Это умозаключение позволяет поставить под сомнение версию Зольдера и высказать иное предположение: «Когда световой луч попадает в поле тяготения и направлен по касательной к поверхности светила, то на первом этапе вместо того, чтобы двигаться по прямой или описывать гиперболу, обращенную своей вогнутостью к указанному небесному телу, он удаляется от светила и описывает гиперболу, обращенную своей выпуклостью к указанному небесному телу». Но это утверждение относится только к первому этапу, и в какой-то момент траектория луча окажется перпендикулярной к гравитационной линии Солнца.

В дальнейшем рассмотрим движение луча поэтапно, так как будут изменяться как значение скорости, так и вид траекторий (имеется в виду выпуклость и вогнутость). Первый этап был рассмотрен.

На втором этапе луч продолжит движение, всё ещё приближаясь к Солнцу, но на границу сред он будет попадать с обратной стороны. Траектория движения станет вогнутой по отношению к Солнцу. Скорость начнёт замедляться, и в той точке, где процесс приближения прекратится, скорость луча примет значение скорости света в вакууме.

На третьем и четвертом этапе луч начнёт удаляться от Солнца, скорость примет значение меньше скорости в вакууме. Поведение луча окажется таким, будто он движется в среде с переменным показателем преломления, значение которого всегда больше единицы. Дальнейшая траектория получится зеркальной по отношению к траектории луча на предыдущих двух этапах. По выходу из зоны действия гравитации скорость примет значение, равное скорости в вакууме и начнётся прямолинейное движение.

Отметим, что на втором и третьем этапе луч будет описывать гиперболу или двигаться по криволинейной траектории, которую в каком-то приближении можно считать дугой окружности с углом f

Эта ситуация показана на рисунке 1, где цифрами обозначены: 1 - траектория луча, изначально направленного по касательной к солнечной поверхности.; 2 - траектория луча, направленного к центру Солнца; 3 - силовая линия гравитационного поля; 4 - плоскость, являющаяся условной границей сред на одном из участков траектории луча.

траектория луч свет массивный

Рис. 1

На Земле реальное отклонение луча можно наблюдать исключительно из той точки, в которую луч направлен радиально, то есть к центру Земли. При ином местоположении на траекторию луча будет влиять гравитационное поле Земли, искажая то, что должно наблюдаться в случае, когда на траекторию не оказывают влияние другие массивные объекты. Очевидным является то, что в зависимости от расстояния до Солнца и своего положения наблюдатели будут по-разному видеть направления, из которых приходит световой луч.

Представленная версия о направлении лучей, удаляющихся от Солнца, полностью совпадает с тем, что показывают многочисленные эксперименты, проводившиеся во время солнечных затмений. Угловое расстояние между звёздами увеличивается. Эксперименты по наблюдению за отклонением лучей, приближающихся к Солнцу, никогда не проводились, хотя в техническом плане такие эксперименты провести намного проще, организовав наблюдения со спутников.

В заключение отметим, что гравитация оказывает влияние на траекторию движения посредством того, что изменяет свойства окружающего пространства (физического вакуума), проявляющиеся в изменении скорости распространения световых лучей, идущих от звёзд.

Для обоснования представленной версии потребовалось ввести принципиально новые понятия: «Среда с переменным показателем преломления», и «Условная граница среды».

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Рассмотрение дифракции - отклонения световых лучей от прямолинейного распространения при прохождении сквозь узкие щели, малые отверстия или при огибании малых препятствий. Волновые свойства света. Принцип Гюйгенса–Френеля. Строение дифракционной решетки.

    презентация [1,4 M], добавлен 04.08.2014

  • Исследование дифракции, явлений отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий. Характеристика огибания световыми волнами границ непрозрачных тел и проникновения света в область геометрической тени.

    презентация [1,4 M], добавлен 07.06.2011

  • Отклонение лучей призмой. Линзы, их элементы и характеристики. Интерференция света и условия интерференционных максимумов и минимумов. Получение когерентных пучков. Дифракция света и построение зон Френеля. Поляризация света при отражении и преломлении.

    реферат [911,7 K], добавлен 12.02.2016

  • Химические процессы, протекающие под действием видимого света и  ультрафиолетовых лучей. Свойство камеры обскуры. Связь фотохимического превращения в веществах с поглощением света. Калотипный способ получения фотографического изображения, его развитие.

    презентация [536,8 K], добавлен 29.03.2016

  • Исторические факты и законы геометрической оптики. Представления о природе света. Действие вогнутых зеркал. Значение принципа Ферма для геометрической оптики. Развитие волновой теории света. Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики.

    реферат [231,0 K], добавлен 19.05.2010

  • Сущность и противоречия теории излучения. Возможности появления атомов излучения, принцип их действия, аналогии с кинетической теорией газов. Проявление нового свойства при действии света на тела. Явление флюоресценции в области рентгеновских лучей.

    реферат [73,4 K], добавлен 20.09.2009

  • Дифракция света как явление отклонения света от прямолинейного направления распространения при прохождении вблизи препятствий. Сущность и закономерности корпускулярно-волнового дуализма. Боровская модель атома. Понятие и свойства идеального газа.

    контрольная работа [400,8 K], добавлен 24.05.2014

  • Теорема Ферма о необходимом условии экстремума. Роль принципа Ферма в оптике. Пример его в объяснении некоторых физических явлений. Вывод законов преломления и отражения лучей света. Прохождение световой волны через однородные и неоднородные среды.

    реферат [306,7 K], добавлен 03.08.2014

  • Исследование корпускулярной и волновой теорий света. Изучение условий максимумов и минимумов интерференционной картины. Сложение двух монохроматических волн. Длина световой волны и цвет воспринимаемого глазом света. Локализация интерференционных полос.

    реферат [928,6 K], добавлен 20.05.2015

  • Законы распространения световой энергии в прозрачных средах на основе представления о световом луче. Ход лучей в сечении треугольной призмы. Рассеивающая линза. Квантовые свойства света. Фотоэффект. Закон отражения. Угол падения равен углу отражения.

    реферат [144,9 K], добавлен 29.03.2009

  • Оптика - раздел науки, посвященный изучению света. Световое излучение создается естественными и искусственными источниками света. Луч – линия, вдоль которой распространяется свет. Линза преобразует пучок параллельных лучей в сходящийся или расходящийся.

    реферат [12,6 K], добавлен 11.01.2009

  • Открытие катодных лучей. Действие катодных лучей на коллекторе. Отклонение катодных лучей под действием внешнего электрического поля. Исследования А.Г. Столетова, Леннарда и Томсона. Коротковолновая граница спектра тормозного рентгеновского излучения.

    презентация [2,9 M], добавлен 23.08.2013

  • Значение света для жизни на Земле. Теории о развитии света. Характеристика волновых свойств света. Применение интерференции и дифракции света, представления о его природе. Фотонная молекула как новая форма материи, устройство среды ее существования.

    презентация [327,1 K], добавлен 07.05.2015

  • Корпускулярная 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 22.11.2012

  • Закономерность, отражение причинно следственных отношений между условиями наблюдения явлений и характеристиками этих явлений. Способы отображения: классический, с помощью световых лучей. Парадоксы, подходы и переосмысление основ теории относительности.

    доклад [99,2 K], добавлен 15.11.2009

  • Опыт Майкельсона и крах представлений об эфире. Эксперименты, лежащие в основе специальной теории относительности. Астрономическая аберрация света. Эффект Доплера, связанный с волновыми движениями. Принцип относительности и преобразования Лоренца.

    курсовая работа [214,7 K], добавлен 24.03.2013

  • Основные законы геометрической оптики. Принцип прямолинейного распространения света. Обратимость световых лучей. Явление полного внутреннего отражения в оптических приборах. Фотометрические величины и их единицы. Спектральное распределение яркости.

    контрольная работа [17,6 K], добавлен 09.04.2013

  • Дифракция механических волн. Связь явлений интерференции света на примере опыта Юнга. Принцип Гюйгенса-Френеля, который является основным постулатом волновой теории, позволившим объяснить дифракционные явления. Границы применимости геометрической оптики.

    презентация [227,5 K], добавлен 18.11.2014

  • Объяснение явления интерференции. Развитие волновой теории света. Исследования Френеля по интерференции и дифракции света. Перераспределение световой энергии в пространстве. Интерференционный опыт Юнга с двумя щелями. Длина световой волны.

    реферат [31,1 K], добавлен 09.10.2006

  • Свет как электромагнитные волны. Явление интерференции света. Характерные особенности дифракционных явлений в оптике. Демонстрационные эксперименты по волновой оптике. Изучение зависимости показателя преломления воздуха от давления, метод измерений.

    курсовая работа [544,9 K], добавлен 18.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.