TatananIlmu

Ngumumke ing Rahasia saka donya. Prinsip Huygens Fresnel

fénoména cahya sing commonplace kanggo kita supaya, ningali warna kawujudan, kita ora malah mikir bab alam pangolahan. Nuduhake produksi informasi otak manungsa liwat sabenere fénoména cahya tekan sangang puluh persen, nuduhake yen peran ageng ing gesang kita. Richness saka donya watara kita Paint langit warna biru, Pelangi, dhewe bayangan ing pangilon sing topik gambaran rodo kanggo wong, lyrically-minded saka gadhah pikiran ilmiah. Nanging antarane ilmuwan lan naturalis seeking kanggo nembus hakekat obyek watara kita lan fénoména kanggo gawé sing pangukuran ingkang kuantitatif lan Assessment kwalitase ketemu akeh gelem ngatasi misteri cahya.

Penjelajah pisanan fénoména cahya, ingkang karya slamet, sumurup bab situs saka lumahing sudhut mlengkung. Euclid (300 SM) lan Ptolemeus (127-151 gg.) Padha bisa njlèntrèhaké hukum optika géometris, nanging aplikasi praktis padha wis ditampa akeh mengko ing construction saka TCTerms pisanan (1285), teleskop (1450) , menit (1595).

sinau luwih gejala cahya nyebabake kanggo pindhah saka optik géometris teori gelombang cahya, pambocoran kang dikenal kanggo kita minangka asas Huygens-Fresnel. Huygens pisanan ditakokake teori Newton lan ngajokaken kanggo nimbang Beam cahya ora minangka stream saka partikel cilik saka-tantangan dhuwur, lan minangka gelombang. Teori gelombang Huygens ora mung kanthi dikonfirmasi hukum optika géometris, nanging uga ngidini kanggo dipikir seger ing kabeh fénoména cahya. Njupuk expression saben titik ing medium kang propagasi gelombang sipate dadi sumber ombak secondary, Huygens bisa kanggo nerangake prinsip hukum bayangan cahya lan gejala liyane, sadurunge diterangake dening teori Newton. Nanging durung ngasilaken panjelasan saka prinsip saka konsep anyar teori difraksi, lan panyengkuyung saka views Newton padha supaya akeh sing debat babagan alam bener cahya langgeng kanggo satus taun.

Panjelasan saka konsep "difraksi cahya," prinsip Huygens-Fresnel menehi dening definisi gumantung ing gelombang ing. Swara konco tembok, kita krungu bends cahya watara alangan ora lan menehi iyub-iyub. Nanging dhasare Huygens-Fresnel conto iki ora lali. Sebaran gawan ing ombak cahya, nanging iku supaya ngelingke amarga saka gedhene scantiness saka gelombang cahya, sing ana mung mokal kanggo ndandani iku, lan mung Fresnel bisa kanggo njlèntrèhaké iki kedadean, ana uga bisa kanggo ngetung dawa gelombang cahya, kang polmikrona (setengah sewu milimeter) .

Nggawe kontribusi ingkang pangembangan lan bukti bebener teori gelombang cahya ing abad kaping, Fresnel dianggep salah siji saka ngedekke sawijining. Jenengé banjur mudhun ing sajarah ilmu donya lan kerja ing teori, bosok ing Huygens abad pitulas, disebut "asas Huygens-Fresnel."

Yen sedhela ngringkes, kaluwihan teori gelombang Huygens 'cahya iku kanggo nerangake akeh fénoména sing versi Newton cahya alam ora nyedhiyani panjelasan. Imposition ombak cahya ndadékaké kanggo fenomena, ing zona peteng ing wangun dering saka Newton piyambak ulama gedhe ora bisa nerangake. Sawise kabeh, ing teori meksa fluxes cetha kudu diiringi dening Tambah ing kekuatan. A manifestation saka difraksi ing gelombang cahya bisa kanggo konfirmasi nyobi kang Fresnel saka mamang rampung sumingkira bab sifat gelombang cahya.

A dipikir anyar ing sifat Beam cahya, kang adhedhasar prinsip Huygens-Fresnel glethakaken mudhun, Factorij ing Patani perlune kanggo pangembangan pamikiran ilmiah. Akibaté, kita wus emergence saka penemuan iki minangka laser (60 20 st.), Dadi alat kuat ing tangan saka ilmuwan, technologists medical. Photographers padha bisa kanggo nggawe mahakarya dhewe nggunakake saringan, astronom bisa sinau komposisi lintang adoh ing kadohan, lan akèh wilayah liyane gesang manungsa wis kandungan karo views anyar ing alam Beam cahya biasa.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 jw.birmiss.com. Theme powered by WordPress.