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Michelson-Morleyの実験の失敗は、科学理論の光をどのように変えましたか?

Michelson-Morleyの実験は、光に関する科学的理論を正確に *変更 *しませんでしたが、当時の一般的な理論に劇的に挑戦しました - 明るいエーテルのアイデア。

方法は次のとおりです。

* 照明器具エーテル: 実験の前に、物理学者は照明器具エーテルと呼ばれる仮想媒体を信じていました。この媒体は、すべてのスペースに浸透し、音波が空気中を移動するように、光波が移動する媒体として機能すると考えられていました。

* 実験の目標: Michelson-Morleyの実験は、このエーテルを検出するために設計されました。考えは、エーテルを介した地球の動きは、異なる方向の光の速度に影響を与える「風」を作り出すということでした。

* 予期しない結果: 実験はそのような風を検出できませんでした。つまり、エーテルの証拠はありませんでした。これは科学コミュニティにとって大きなショックでした。

* 余波: 実験の失敗は、光と空間の理解に根本的な変化をもたらしました。 これは次の方法を舗装しました:

* 特別相対性理論: 1905年に公開されたアルバート・アインシュタインの特別相対性理論は、動きに関係なく、すべてのオブザーバーにとって光の速度が一定であることを提案することにより、エーテルが存在しないことを説明しました。この革新的な概念は、媒体が光を運ぶ必要性を捨て、時間、空間、重力の新たな理解につながりました。

* 電磁気: 統一された電気と磁気の方程式は、光波が電磁波であると予測しました。また、この理論は、光が移動するために媒体を必要としませんでした。

したがって、ミシェルソン・モーリーの実験は光の理論を直接変化させませんでしたが、既存の光沢のあるエーテル理論に対して重要な証拠を提供し、今日でも使用しているより正確で基本的な理論の発達につながりました。

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