13.1 光的历史
来源: 课堂笔记 §6.1
出发问题:光是什么? 长期以来有两种经典理论对峙:
| 牛顿(微粒说) | 惠更斯(波动说) |
|---|---|
| 光 = 以 | 光 = 经典波 |
| 解释反射、折射 | 解释反射、折射、衍射 |
| 玻璃中 | 玻璃中 |
| 局域(粒子有确切位置),亮度「量子化」(1 个、2 个、N 个粒子) | 延展(不局限于一点),亮度连续(振幅——任意两亮度之间总有无穷多级) |
| 不需要介质 | 介质 = 「以太」(一种假想的、弥漫一切的介质,光波理应在其中传播——类比声音之于空气;后被推翻) |
关键里程碑:
| 年份 / 人物 | 贡献 |
|---|---|
| 1801/02 杨(Young) | 双缝(→ [[zh/themen/Paradigmatische Experimente/4.4#4.4 双缝实验(Young,1801/02) |
| 1856 傅科(Foucault) | 液体中 |
| 1860 麦克斯韦 | 光 = 电磁波,统一电磁学与光学(史实:理论成于 1861–65,此处按考纲/课堂口径取 1860)→ [[zh/themen/Elektrodynamik/14.1#14.1 电学简史 |
| 1888 赫兹 | 按麦克斯韦理论产生微波——电磁波的实验验证(实验 1886–88) |
| 1900 马可尼(Marconi) | 首次跨大西洋无线电通信——电磁波的实际应用(史实:1901;考纲取 ~1900) |
| 1900 普朗克 | |
| 1905 爱因斯坦 | 光电效应 → 光子 → 波粒二象性 |
| 今天 | QED(量子电动力学——描述光与带电物质相互作用的现代量子场论) |
✎ 两种理论为何对玻璃中的
给出相反预言? 这正是那场决定性的「裁判」实验。
- 牛顿(粒子): 玻璃在入射时沿垂直方向吸引并加速光粒子 → 光在玻璃中应更快(
)。要让光「折向法线」,按粒子说只能靠变快。 - 惠更斯(波): 波前每点都是新子波的出发点。在更密的介质中子波跑得更慢 → 波前折向法线,且
。 - 裁决: 傅科于 1856 年直接测得光在水中更慢 → 惠更斯对,牛顿错。(今天:介质中与原子的相互作用使光变慢——
, 折射率 。)
✎ 为何只有波动能解释衍射? 粒子直飞,无法「拐弯」绕到缝后;波则在窄缝后呈圆形扩展(见 §13.5)——杨正是看到了这个(双缝干涉)。而真正判决性的是暗条纹:屏上有些地方「光 + 光 = 黑暗」(相消干涉)——「粒子 + 粒子」只会更多,绝不可能相互抵消。所以粒子说一度落败。
✎ 麦克斯韦为何能从理论里「算出」光速?(口试常问) 前传是法拉第:奥斯特发现「电流生磁」(E → M),法拉第凭对称性猜想反向也成立——「变化的磁场生电」(M → E,电磁感应)——并提出场的概念:空间里真实存在电场与磁场。麦克斯韦认真对待这些场并追问:若电荷或磁极变化,场线会发生什么?
- 发现: 场的变化以电磁波的形式向外传播(这也间接证明法拉第是对的:场确实存在)。匀速运动的电荷只带着场走;加速运动的电荷才发射电磁波。
- 这种波跑多快? 由他的方程,用两个纯电磁常数即可算出:
m/s( 真空介电常数; 真空磁导率)——恰好等于测得的光速。「这个数值不可能是巧合」→ 光是电磁波。 - 结果: 电磁学与光学统一为电动力学——这也再次支持波动说。(详见主题 14。)
✎ 以太为什么被需要——后来又怎么被抛弃? 当时已知的一切波都需要载体(声音之于空气、水波之于水)。光若是波,「理应」也有介质 → 假设以太充满全空间。但这假设自相矛盾:要让光这样的波传过去,它得是固体,同时又必须极其稀薄,以免阻碍行星运动(课堂笔记 §6.1)。抛弃的理由:麦克斯韦的电磁波是场本身的振荡,根本不需要介质;✎ 专门寻找「以太风」的实验(迈克尔逊–莫雷,1887)一无所获;爱因斯坦 1905 年的狭义相对论使以太彻底成为多余。
✎ 光速
是一个自然常数。 真空中光速 m/s 是一个自然常数:它不依赖光源的运动、不依赖观察者、也不依赖颜色/波长——单色激光和白光在真空中同速。(这点后来成为狭义相对论的基石——见主题 6。) ✎ 测光速简史(逐步)。
- 伽利略(约 1600)用两人提灯笼隔山对测:A 开灯,B 一见光就立刻开灯,A 测往返时间。结果:除了人的反应时间,什么也没测到。他由此(错误地)以为光速无穷大/瞬时。错因:光太快、地面距离太短——所需的传播时间远小于人的反应时间,根本测不出来。他真正能下的结论只是「光比声音快得多」。
- 罗默(Rømer,1676): 他观测到木卫一(Io)的食随地球—木星距离变化而提前或延后出现 → 首次得出光速有限的估计。
- 斐索(Fizeau,1849,齿轮法) 与 傅科(Foucault,1850/1856,旋转镜法): 首次在地面上精确测出
;傅科还借此测出光在水中更慢(支持惠更斯,见上)。
19 世纪末,光被认为是电磁波——直到普朗克和爱因斯坦发现了纯波动理论的一个缺陷(光电效应,§13.2)。今天的解答是波粒二象性:光两者皆是,视实验而定(§13.6)。