Возвращаясь к уравнениям
Максвелла, укажем на важный результат, получающийся из этих
уравнений: все электромагнитные волны, распространяющиеся в пустоте,
имеют скорость, равную скорости света в пустоте;
Сейчас скорость света в вакууме известна очень точно:
А каковы значения и ?
Не все световые волны имеют
одинаковые значения и . Действительно, если пропустить
солнечный свет через стеклянную призму, как показано на рис. 5, то
обнаруживается, что свет разлагается на разные цвета. Это явление,
известное как разложение в спектр, происходит потому, что световая
волна отклоняется от первоначального направления, проходя через
поверхность призмы (явление, известное как
В табл. 1 приведены приблизительные интервалы длин волн, соответствующие разным цветам радуги. Обычно эти длины волн выражаются в ангстремах (1 A = 1 • 10 -10 м).
Таблица 1.
Цвет и длина волны
Цвет
Интервал
длин волн, A
Фиолетовый + Синий
3900—4550
Голубой
4550—4920
Зелёный
4920—5570
Жёлтый
5770—5970
Оранжевый
5970—0220
Красный
6220—7700
Заметим, что приведённые
длины волн ограничены интервалом примерно от 4000 до 8000 A.
Теоретически длина волны может иметь любое значение от нуля
до бесконечности. Поэтому цифры, приведённые в табл. 1, говорят нам,
что свет, который мы видим, соответствует очень ограниченному
интервалу длин волн и в природе должны существовать другие формы
света, которые мы не можем видеть. Эти формы света должны иметь длины
волн, меньшие 4000 A или большие 8000 A. Действительно,
опыты подтвердили существование этих «невидимых» форм
света, начиная от «радиоволн» при очень больших значениях
1 и кончая -излучением при самых малых значениях . В
табл. 2 приведены приближённые значения длин волн и интервалов частот
этих форм света. (Заметим, что для задания в этой таблице
ангстрем уже
Таблица 2.
Различные электромагнитные волны
Тип волны
Интервал длин волн, м
Интервал частот, Гц
Радиоволны
Больше 10
-1
Меньше 3•10
9
Микроволны
10
-3
- 10
-1
3•10
9
- 3•10
11
Инфракрасный свет
8•10
-7
- 10
-3
3•10
11
- 3.75•10
14
Видимый свет
4•10
-7
- 8•10
-7
3.75•10
14
- 7.5•10
14
Ультрафиолетовый свет
10
-8
- 4•10
-7
7.5•10
14
- 3•10
16
Рентгеновские лучи
10
-11
- 10
-8
3•10
16
Гамма-излучение
Меньше 10
-11
Больше 3•10
19
Очевидно, нельзя ожидать получения исчерпывающих сведений о Вселенной, если ограничиться только видимым светом, который, согласно приведённой таблице, образует крохотное окошко во всем диапазоне длин волн. Мы вернёмся к этому вопросу, когда будем обсуждать свет звёзд как источник информации.
Обратимся теперь к другому свойству света, на первый взгляд противоречащему его волновой природе.
СВЕТ КАК СОБРАНИЕ ЧАСТИЦ
Несмотря на то, что физики 60-х годов прошлого века убеждали себя, что они знают о свете все, дополнительная информация, поступившая главным образом от астрономов, не слишком хорошо укладывалась в рамки этой картины.
На рис. 6 показан спектр солнечного света, полученный с помощью более изощрённого прибора, чем призма. Наряду с радугой цветов в спектре имеются какие-то тёмные линии. Эти линии были впервые обнаружены в солнечном спектре в 1814 г. Фраунгофером, и даже после «полного» объяснения световых явлений на основе уравнений Максвелла невозможно было понять, почему на фоне непрерывного цветового спектра должны возникать такие тонкие тёмные линии.