иллюстрирует это условие.
322
Гл. XIII. Интерференция света
т. е. монохроматический свет (например, свет от дугового разряда
в газе, прошедший сквозь соответствующий светофильтр), то
интерференционная картина состоит из чередующихся светлых
и темных полос. Положение этих полос зависит от цвета, так
что места, соответствующие минимуму в одном цвете, могут
оказаться местами максимума для другого цвета. Это означает,
что расстояние от источников S
1
и S
2
до рассматриваемого
места экрана выражается четным числом полуволн одного цвета
и нечетным числом полуволн другого цвета. Иными словами,
длины световых волн различного цвета р а з л и ч н ы. Таким
образом, свет различного цвета физически характеризуется
различием в длинах волн.
Так как положение интерференционных полос зависит от
длины волны, то с помощью опыта Френеля можно определить
длину световой волны, произведя соответствующие измерения.
Подобные измерения показали, например, что пламя, окрашенное
парами натрия (желтый цвет), испускает свет двух длин волн —
589,0 и 589,6 нм. Измерения показывают, что длина волны
уменьшается при переходе от красного света к фиолетовому
в порядке расположения цветов в радуге.
Известно, что оценка цвета, даваемая глазом, довольно
н е о п р е д е л е н н а, так что под названием красного или жел-
того цвета, например, мы понимаем довольно разнообразные от-
тенки. Поэтому указание длины волны для каждого такого цвета
имеет ориентировочный характер. Фиолетовый цвет соответству-
ет длинам волн от 400 до 450 нм, синий — от 450 до 480 нм,
голубой — от 480 до 500 нм, зеленый — от 500 до 560 нм,
желтый — от 560 до 590 нм, оранжевый — от 590 до 620 нм,
красный — от 620 до 760 нм. Таким образом, указание цвета
характеризует свет приближенно. Наоборот, длина волны явля-
ется т о ч н о й количественной характеристикой цвета, которой
и пользуются во всех научных измерениях.
Достарыңызбен бөлісу: