§ 158. Определение скорости света по методу вращающе-
гося зеркала. Французский физик Леон Фуко (1819–1868)
применил в 1862 г. очень точный способ определения времени
прохождения света между двумя пунктами A и B, благодаря
чему удалось надежно измерить скорость света, не прибегая
к чрезмерно большим расстояниям между A и B.
Световой сигнал, вышедший по направлению SA (рис. 308),
отражался вращающимся зеркалом A к неподвижному зерка-
лу B. Это последнее делалось сферическим с очень большим
радиусом кривизны R, так что центр его совпадал с зеркалом A.
Благодаря такому устройству свет при любом положении зерка-
ла A распространялся вдоль радиуса зеркала B, падал перпен-
дикулярно на его поверхность и после отражения шел вновь по
радиусу зеркала B, т. е. возвращался к зеркалу A. О днако за
время τ , в течение которого свет проходил путь от A до B и об-
ратно (т. е. путь, равный 2R), зеркало A успевало повернуться
на небольшой угол α, и свет отражался по направлению AS
,
составляющему угол 2α с направлением SA. Измерив угол 2α
и зная угловую скорость вращения зеркала, можно определить
время τ , а следовательно, и скорость света c = 2R/τ .
В одном из опытов Фуко расстояние AB = 4 м, частота
вращения зеркала N = 800 с
−
1
, угол поворота зеркала α = 27,3
,
Гл. XVIII. Скорость света
387
следовательно, для этих данных
τ =
α
2
πN
= 2,7 · 10
−
8
с
и
c =
2
R
τ
= 296 000 км/с.
Среднее значение скорости света, полученное Фуко, равня-
лось 298 000 км/с.
Вводя на пути света AB трубу с водой, Фуко смог непосред-
ственно измерить скорость распространения света в воде и полу-
чил значение, в
4
3
раза меньшее, чем в воздухе, в соответствии
с представлениями Гюйгенса (см. § 130).
Рис. 308. К определению скорости света по методу вращающегося
зеркала
Введя ряд остроумных усовершенствований в метод вра-
щающегося зеркала, американский физик Альберт Майкельсон
(1852–1931) значительно повысил точность определения скоро-
сти света. По его определениям (1927 г.) c = 299 796 км/с.
За последние годы лабораторные методы определения скорости
света существенно усовершенствованы. В их основу положены
независимые измерения длины световой волны и ее частоты.
Это позволило К. Ивенсону с сотрудниками в 1972 г. определить
скорость света с точностью 0,2 м/с: c = 299 792 456,2
± 0,2 м/с.
Однако эти результаты требуют дальнейшего подтверждения.
В 1973 г. решением Генеральной ассамблеи Международного
комитета по численным данным для науки и техники, обобщив-
шим все известные экспериментальные данные, скорость света
13*
388
Гл. XVIII. Скорость света
в вакууме принято считать равной
c = 299 792 458
± 1,2 м/с.
Для всех практических расчетов мы будем принимать ско-
рость света в вакууме равной 300 000 км/с (3
· 10
8
м/с).
Колоссальная с точки зрения наших земных масштабов ско-
рость света не так уж велика в масштабах астрономических.
Здесь время распространения света измеряется значительными
числами. Так, свет идет от Солнца до Земли около 8 мин, а от
ближайшей звезды — около 4 лет. За год свет проходит путь
примерно в 10
13
км. Эта величина оказывается удобной в каче-
стве единицы длины для огромных астрономических расстояний;
она называется световым годом.
Наряду с этой единицей астрономы пользуются парсеком.
Парсек (т. е. параллакс-секунда) — это расстояние, с которого
радиус земной орбиты (150 млн км) виден под углом 1
. Нетруд-
но подсчитать, что парсек равен примерно 3
1
4
светового года.
В настоящее время имеется возможность независимо изме-
рять частоту ν и длину волны λ монохроматического света,
поэтому скорость его c = λν может быть найдена и без кинема-
тических измерений, осуществляемых прежними способами.
Г л а в а XIX.
Достарыңызбен бөлісу: |