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ホイヘンス理論の応用


ホイヘンス理論は、光を深く研究するための最も重要で最初に注目された理論の 1 つです。ホイヘンスの波動理論は、ニュートンの光理論が間違っていることを証明しました。ホイヘンスの波動理論によると、光は波の形で移動します。この理論に基づいて、ホイヘンスは、エーテルとして知られる動きのための架空の媒体を作成しました。これは密度が低いですが、大気全体に広がっています。

ホイヘンスの波動理論では、光は波の形で移動し、この波はエーテルと呼ばれる架空の媒体内を伝播すると述べています。その後、光の性質は波動であることが証明されました。

歴史

Christiaan Huygens という名前のオランダの科学者は、波がどこでどのように伝播するかを調べる方法を開発しました。 1678 年に、彼は擾乱点の周囲のすべての点が波の発生源になることを提案しました。彼はさらに彼の理論で、波は実際の発生点から前進するために形成されたと述べています.彼はこの理論をうまく説明し、後にホイヘンスの原理を使用して反射の法則と屈折の法則を導出することにより、線形および球状の波の伝播を証明しました。回折の効果は、後にアウグスティニアン-ジャン フレネルによって提案されました。

ホイヘンス理論の応用

この原理は、さまざまな物体を横切る波の動きを理解するのに役立ちます。反射の法則は、フゲンの理論から導き出すことができます。波面上のすべての点は、屈折媒体の表面に沿った光源と見なされます。まさにその時点で、新しい媒体に応じてすべての波が曲がります。したがって、この原則は、反射の法則と屈折の法則も導き出すのに役立ちます。

Hugyen の原理は、波がどこでどのように伝播するかを決定するのに役立ちます。

線形波動伝搬や球面波動伝搬にも役立ちます.

フゲンの原理は、光の波動の性質に関する基本的な理解を提供します。 Hugyen によるこの原理は、光の回折を説明するために使用されます。光が開口部を通過するとき、開口部内の光波の各点は、開口部から外側に伝搬する円形波を形成すると言われ、これが新しい波源として扱われます。

波面の強度は中央で最も高く、端に近づくにつれて弱くなります。ホイヘンスの概念は、反射と屈折の規則を推測するために使用できます。波面に沿った点は、屈折媒質の表面に沿ったソースとして表示され、その点で波全体が新しい媒質のために曲がります。石を水に落とすとすぐに、それ自体の周りに何らかの乱れが生じます。そのため、周囲の水は波面です。

波面とは?波面は、外乱によって上下するすべてのポイントの集まりです。言い換えれば、波面は波動の線または面であり、すべての点で同じ位相を持つ擾乱があります。波面には、光源に基づいて、円筒波面、球面波面、平面波面の 3 種類があります。

上の例では、水は同時に上昇し下降するので、時相は同じ位相または波面として認識されます。同様に、波はエーテルで形成されます。 Hugyen の波動理論では、媒質の粒子に乱れがあると、振動し始めると述べています。

ホイヘンスの原理の例

ホイヘンスの原理が実際に働いている例は、開いた戸口が 2 つのアパートを結び、アパートの 1 つの離れた隅で音が作られる場合です。反対側の部屋にいる人には、出入り口で発生したかのように音が聞こえます。

もう 1 つの例は、水たまりに石を投げると、その頃に波が発生するというものです。これらの乱れは間接リングとして現れ、波面と呼ばれます。徐々に、これらの波面は完全に分散します。これらの波は二次ソースによって転送され、したがって、それ以降、これらのソースの二次ソースによって転送されます。

結論

Hugyen の原理は、波を見ると、その周りのエッジも把握できることを意味します。周囲にいくつかの円形の波を作成しているように見えます。この中で、接線はこれらすべての円形波の波面を作ります。これは、波動現象の計算に使用される非常に便利で適切なモデルです。この法律の日常的な例は、別の廊下から誰かがあなたに呼びかけたとき、その音は戸口自体から来ているように見える.



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