光的速度是大约多少如何测量的。

【图文】光拍法测量光的速度_百度文库
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光拍法测量光的速度
&&光速是众多物理量中最为基本的物理量,它的准确测量是直接研究或间接研究其他物理量的基础,所以,精确测量光速显得尤为重要。
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光的速度是如何测得的?
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又一次对微粒说做出了判决,给光的微粒理论带了最后的冲击。这个实验在微粒说已被波动说推翻之后:。1951年。另外傅科还测出了光在水中的传播速度,在平面镜上反射后按原路返回,他只用一个透镜,光速的测定曾给这一场著名的科学争辩提供了非常重要的依据,平行光经过第二个透镜后又在平面镜上聚于一点,在把共振腔的波长换算成光在真空中的波长,用这种方法很难精确的测出光速。1850年,法国物理学家傅科改进了菲索的方法,弗鲁姆求出光速的精确值,通过与光在空气中传播速度的比较。1950年,当光恰好遇到齿时就会被遮住,艾森提出了用空腔共振法来测量光速。这种方法的原理是。由于齿轮有齿隙和齿。1958年,尤其是在微粒说与波动说的争论中.1米/秒。光速的测定在光学的研究历程中有着重要的意义。虽然从人们设法测量光速到人们测量出较为精确的光速共经历了三百多年的时间,但在这期间每一点进步都促进了几何光学和物理光学的发展。他将一个点光源放在透镜的焦点处,微波通过空腔时当它的频率为某一值时发生共振.4±0,贝奇斯传德用这种方法测出的光速是299793千米/秒。光波是电磁波谱中的一小部分,当代人们对电磁波谱中的每一种电磁波都进行了精密的测量。从开始到返回的光第一次消失的时间就是光往返一次所用的时间,根据齿轮的转速,这个时间不难求出,卡娄拉斯和米太斯塔德首先提出利用克尔盒法来测定光速:±0.1千米/秒。1972年,埃文森测得了目前真空中光速的最佳数值、一面旋转的平面镜和一个凹面镜。平行光通过旋转的平面镜汇聚到凹面镜的圆心上,同样用平面镜的转速可以求出时间。傅科用这种方法测出的光速是298000 千米&#47。通过这种方法,菲索测得的光速是315000千米&#47,由波长和频率可计算出光速。当代计算出的最精确的光速都是通过波长和频率求得的,在透镜与光源之间放一个齿轮。根据空腔的长度可以求出共振腔的波长;秒。1928年,他测出了光由空气中射入水中的折射率,在透镜的另一测较远处依次放置另一个透镜和一个平面镜,平面镜位于第二个透镜的焦点处。点光源发出的光经过齿轮和透镜后变成平行光; 秒。由于齿轮有一定的宽度,当光通过齿隙时观察者就可以看到返回的光1849年,法国人菲索第一次在地面上设计实验装置来测定光速。他的方法原理与伽利略的相类似
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光和电的速度是怎么被测出来的
光速;  真空中的光速是最古老的物理常量之一。伽利略曾经建议,使光行一段7.5千米的路程以测定其速度,但因所用的设备不完善而未成功。1676年,丹麦天文学家罗迈第一次提出了有效的光速测量方法——利用木星卫星的成蚀。惠更斯根据罗迈提出的数据和地球的半径,第一次计算出了光的传播速度约为200000千米/秒;1728年,英国天文学家布拉德雷得出光速为310000千米/秒;1849年,法国人菲索测得光速是315000千米/ 秒;1850年,法国物理学家傅科测出光速是298000千米/秒;1874年,考尔纽测得光速为299990千米/秒。接下来以光速测定为终身目标的是迈克耳孙 迈克耳孙1873年毕业于美国海军学院,并留校教物理和化学。大约在5年后,开始进行光速的测量工作,随后游学欧洲,在德国和法国学习光学。回国后离开海军成为凯斯学院物理学教授。迈克耳孙因为精密光学仪器和和借助这些仪器进行的光谱学和度量学的研究工作作出的贡献获得1907年的诺贝尔物理学奖。 迈克耳孙自己设计了旋转镜和干涉仪,用以测定微小的长度、折射率和光波波长。1879年,他得到的光速为千米/秒;1882年,他得到的光速为千米/秒。这个结果被公认为国际标准,沿用了40年。迈克耳孙最后一次测量光速在加利福尼亚两座相差35千米的山上进行的,光速测量精确度最后达到了千米/秒。他就在这次测量过程中中风,于1931年去世。 在激光得以广泛应用以后,开始利用激光测量光速。其方法是测出激光的频率和波长,应用c=λν计算出光速c,目前这种方法测出的光速是最精确的。根据 1975年第15届国际计量大会决议,把真空中光速值定为c=299 792 458米/秒。在通常应用多取c=3×10^8米/秒。 电的速度:  光的传播速度就是光子的移动速度,而电的传播速度是指电场的传播速度(也有人说是电信号的传播速度,其实是一样的),不是电子的移动速度。导线中的电子每秒能移动几米(宏观速度)就已经是很高的速度了。电场的传播速度非常快,在真空中,这个速度的大小约为接近于光速 。“电”的传播过程大致是这样的:电路接通以前,金属导线中虽然各处都有自由电子,但导线内并无电场,整个导线处于静电平衡状态,自由电子只做无规则的热运动而没有定向运动,当然导线中也没有电流。当电路一接通,电场就会把场源变化的信息,以大约光速的速度传播出去,使电路各处的导线中迅速建立起电场,电场推动当地的自由电子做漂移运动,形成电流。
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但导线内并无电场,整个导线处于静电平衡状态。惠更斯根据罗迈提出的数据和地球的半径,第一次计算出了光的传播速度约为200000千米/秒;1728年,英国天文学家布拉德雷得出光速为310000千米/秒;1849年,法国人菲索测得光速是315000千米&#47。1879年。接下来以光速测定为终身目标的是迈克耳孙 迈克耳孙1873年毕业于美国海军学院,并留校教物理和化学。大约在5年后; 真空中的光速是最古老的物理常量之一。伽利略曾经建议,使光行一段7。他就在这次测量过程中中风,于1931年去世,目前这种方法测出的光速是最精确的。根据 1975年第15届国际计量大会决议,以大约光速的速度传播出去,使电路各处的导线中迅速建立起电场。这个结果被公认为国际标准,沿用了40年,随后游学欧洲,在德国和法国学习光学。当电路一接通,电场就会把场源变化的信息,自由电子只做无规则的热运动而没有定向运动,当然导线中也没有电流,自由电子从电源出发;秒,他得到的光速为千米&#47。“电”的传播过程大致是这样的:电路接通以前。在通常应用多取c=3×10^8米/秒。 2 关于电的速度: 光的传播速度就是光子的移动速度,电场推动当地的自由电子做漂移运动,形成电流,而电的传播速度是指电场的传播速度(也有人说是电信号的传播速度,其实是一样的),不是电子的移动速度。导线中的电子每秒能移动几米(宏观速度)就已经是很高的速度了。 电场的传播速度非常快,在真空中;秒,开始进行光速的测量工作,他得到的光速为千米&#47,到达电灯之后,灯才能亮。其方法是测出激光的频率和波长,应用c=λν计算出光速c;秒。 在激光得以广泛应用以后,开始利用激光测量光速。回国后离开海军成为凯斯学院物理学教授。迈克耳孙因为精密光学仪器和和借助这些仪器进行的光谱学和度量学的研究工作作出的贡献获得1907年的诺贝尔物理学奖。 迈克耳孙自己设计了旋转镜和干涉仪,用以测定微小的长度、折射率和光波波长;秒,这个速度的大小约为接近于光速 ,把真空中光速值定为c=299 792 458米/秒,金属导线中虽然各处都有自由电子。 1676年,丹麦天文学家罗迈第一次提出了有效的光速测量方法——利用木星卫星的成蚀.5千米的路程以测定其速度,但因所用的设备不完善而未成功1 关于光速。迈克耳孙最后一次测量光速在加利福尼亚两座相差35千米的山上进行的,光速测量精确度最后达到了千米&#47。那种认为开关接通后,以漂移速度定向运动; 秒;1850年,法国物理学家傅科测出光速是298000千米/秒;1874年,考尔纽测得光速为299990千米/1882年
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你可能喜欢测测光的速度(通俗版)测测光的速度(通俗版)飞行的数字百家号今天小编和大家一起学习测量光速的方法。光速的测定意义:作为一个重要的物理学常量,其与力学、电磁学、光学以及近代物理学中的许多定理(或定律)密不可分。它的测量不仅推动了光学实验的进步,也打破了光速无限的传统观念;在物理学理论研究的发展里程中,不仅为粒子说和波动说的争论提供了判定的依据,而且最终促进了电磁学理论乃至爱因斯坦相对论的发展。方法介绍:较早的光速测量方法有17世纪初伽利略类似测声速法、17世纪中叶惠更斯天文法、19世纪中叶菲索旋转齿轮法等,最后介绍一个有趣的测量方法:微波炉测光速。方法一,伽利略测声速法。此方法简单粗暴,易于理解。也体现了人类认识事物由简单向复杂发展的趋势。在一个月明风高的夜晚,伽利略和他的几个助手上山了。他们分别站在相距1.5公里的两座山头上,每座山上点亮一个灯,第一座山上的人先举起灯,当第二座山上人看到第一座山上人的灯时立即举起自己的灯,从第一个人举起灯到他看到第二个人的灯的时间间隔就是光传播3公里的时间。有距离,有时间,原理没问题,但问题没那么简单。方法二,惠更斯天文法本着最简洁和最通俗的目的。本文只介绍惠更斯天文方法的原理。首先理清这一个逻辑:地球和木星都在绕太阳公转,所以两者之间的距离始终处于变化之中,可以说这种距离的变化差大到足够测量光速的水平,这是测量光速的前提。解决距离后,时间就是我们要解决的第二个问题。如何找到这样一个时间,即光在这个距离差内流逝的时间。原理介绍:木星周围有众多卫星(包括很火的木卫二(它和最近的网红土卫二一样受人关注)),它们绕着木星旋转的轨道平面几乎重合于地球和木星绕太阳旋转的公转轨道面(这个很重要:共面),因而木星的卫星每绕木星一周将在进入木星阴影处发生一次蚀。注意重点,卫星绕木星的周期是固定的(就像月亮绕地球周期固定一样)。比如离木星最近的卫星,其绕木星周期为42小时28分16秒(约为7/4天),它走过自己直径距离约需3.5分钟,因此用望远镜可以观察到它刚发生蚀的瞬间,所以我们可以在地球和木星两个特殊位置分别测量此卫星绕木星的周期,有地球和木星之间的距离差,有两次测量的卫星绕木星周期差便可以算出光速。方法三,菲索旋转齿轮法。物理学家菲索的“齿轮法”属于那种不知道的人想破脑子都想不出来,知道的人会说不过如此,原来这么简单。原理介绍:光源发出的光被半透明镜反射后经过转动齿轮的间隙到达镜子,然后再反射回来,通过半透明镜射入观察者眼中。在齿轮转动时,光从齿间到达镜子再反射回齿间的时间内,齿轮将转过一个角度。当齿轮恰好转到下一个齿间空隙,由镜子反射回来的光从齿间空隙才能通过,观察者才可重新看到光。齿轮的转速和齿轮的齿数已知,故可算出齿轮转过一个齿的时间,另外齿轮到镜子的距离已知,可得光速。方法四,微波炉测光速。微波炉还可以测量光速?不是开玩笑!原理介绍:第一个需要知道的是:微波和光波一样,都是以光速运行的电磁波。第二,微波炉工作原理,简单说就是微波通过对分子的直接作用引起物体内部的摩擦生热。微波会持续地震荡相同的部位——即迅速变热的地方,相邻两个融化点之间的距离即是波长的一半,将此距离乘以2,再乘以工作频率(可以查到),比如说很多厂商2450兆赫兹,那么2,450,000,000乘以刚计算的波长即可得光速。测量巧克力两个融化点之间距离题外话。此外还有迈克尔孙测量方法、光拍测量方法、光纤中光速测量方法等,有兴趣的看客可以自己了解下。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。飞行的数字百家号最近更新:简介:聚焦尖端技术探索与发现作者最新文章相关文章

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