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 ν и λ?
Не все световые волны имеют
одинаковые значения ν и λ. 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 Å = 1 • 10 -10 м).
Таблица 1.
Цвет и длина волны
Цвет
Интервал
длин волн, Å
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 Å.
Теоретически длина волны λ 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 Å или большие 8000 Å. Действительно,
опыты подтвердили существование этих «невидимых» форм
света, начиная от «радиоволн» при очень больших значениях
1 и кончая γ-излучением при самых малых значениях λ. В
табл. 2 приведены приближённые значения длин волн и интервалов частот
этих форм света. (Заметим, что для задания λ 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.