Можно ли измерить скорость света в домашних условиях? Это проверили ученицы 11 класса ГБОУ Школа № 281 г. Москвы.
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 696.15 КБ | |
| 947.26 КБ |
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ШКОЛА № 281
Научно-исследовательская работа по физике
Тема исследования: «Измерение скорости света».
Выполнили ученицы 11 А класса: Конопская Анна
Меркулова Анна
Научный руководитель:
Колонтаевская Елена Всеволодовна
Москва
2015 год
Оглавление
Введение ……………………………………………………………………………………….3
История измерения скорости света……………………….…………………………………4
Электромагнитные волны и микроволновая печь………………………………………….7
Измерение скорости света в микроволновой печи…………………………………………8
Заключение…………………………………………………………………………………..….9
Список используемых источников……………………………………………………………10
Приложение……………………………………………………………………………………..12
Введение
Многим известно, что скорость света - одна из фундаментальных постоянных физических величин, значение которой в различных науках трудно переоценить. В свое время эта физическая постоянная перевернула сложившееся веками представление о мире, породив начало нового раздела физики - релятивисткой механики Эйнштейна, - раздела, изучающего движение тел со скоростью, близкой к скорости света.
Скорость света считалась самой большой скоростью во Вселенной. За каждую секунду свет преодолевает расстояние, примерно равное 300 000 км! Эйнштейн, формулируя постулаты специальной теории относительности, обнаружил, что при достижении физическим телом скорости света время останавливается, а линейные размеры тела становятся равными нулю.
Исследователи разных времен, ставившие целью измерение скорости света, сталкивались с проблемой практического характера – эта величина настолько велика, что измерить ее в лабораторных условиях с использованием традиционных методов измерения скорости равномерного движения невозможно. Истории известны несколько фундаментальных опытов, которые позволили определить искомое значение, но все они достаточно сложны в реализации.
Цель исследования: поиск способа измерения скорости света в домашних условиях и определение степени достоверности полученных данных.
Объект исследования: электромагнитные волны.
Предмет исследования: скорость света.
Для достижения поставленной цели в ходе исследования были решены следующие задачи:
- проанализировать литературу на предмет выявления способов измерения скорости света;
- найти способ измерения скорости света с использованием доступного оборудования;
- провести измерение скорости света и сравнить полученное значение с табличной величиной.
Методы исследования: теоретический анализ литературы по рассматриваемой проблеме, эксперимент, измерение, сравнительный и поисковый методы.
Гипотеза: если измерить скорость света в домашних условиях с помощью микроволновой печи, то можно получить достаточно точное значение этой величины.
Актуальность и новизна: используя только микроволновую печь и линейку можно без труда, в домашних условиях, измерить скорость света.
История измерения скорости света
Скорость света – это абсолютная величина скорости, с которой распространяются в вакууме электромагнитные волны. Скорость света относится к фундаментальным физическим величинам, т.е. она характеризует не отдельные свойства тела (или поля), а свойства пространства – времени в целом.
Долгое время скорость света являлась предельно возможной (это так же является одним из постулатов специальной теории относительности Эйнштейна), но после эксперимента, проведенного учеными швейцарского Центра ядерных исследований 21 сентября 2011 года, эта аксиома была опровергнута. Оказалось, что одна из фундаментальных частиц – нейтрино – может двигаться со сверхсветовой скоростью.
Попытки измерить скорость света предпринимались издавна, но исследователи постоянно терпели неудачи. Связано это с тем, что свет в вакууме движется с непостижимой скоростью, равной примерно 300 000 км/с. Ученые же, не предполагая масштаба величины, использовали традиционный метод – пытались измерить время, за которое световой луч пройдет определенное расстояние.
Одну из первых попыток предпринял Галилео Галилей. Заключалась она в следующем: два наблюдателя с фонарями располагались на вершинах двух соседних холмов, на расстоянии полутора километров друг от друга. Первый наблюдатель подавал сигнал второму, который, увидев свет, посылал сигнал своим фонарем обратно. Промежуток времени между приемом и посылом сигнала измерялся по числу ударов пульса экспериментаторов. Время получалось слишком малым, и, по мнению Галилея, связано оно не со скоростью света, а со скоростью реакции нервной и мышечной систем человека. Был сделан вывод о том, что свет распространяется с мгновенной скоростью. В доказательство приводился факт отсутствия задержки при движении земной тени по Луне во время лунного затмения. Всё это явилось подтверждением предположения, выдвинутого еще Аристотелем: скорость света бесконечно велика. Этой же точки зрения придерживались такие именитые ученые, как Иоганн Кеплер и Рене Декарт.
И только Роберт Бойль, знаменитый ирландский ученый, и Роберт Гук, полагали, что скорость света конечна и настолько велика, что экспериментально определить ее значение невозможно.
Спустя некоторое время Галилео Галилей предложил метод определения времени суток и долготы, основанный на времени затмения спутников Юпитера. То есть система Юпитера использовалась как космические часы. Этот метод существенно не улучшился, пока не были разработаны в восемнадцатом веке точные механические часы. Галилей предложил этот метод испанской короне, но он оказался непрактичным из-за неточности расписания затмений и в трудности наблюдения за ними на корабле.
Позже итальянско-французский астроном Джованни Доменико Кассини и датский ученый, астроном Оле Кристенсен Рёмер использовали метод Галилея в своих экспериментах.
Кассини, наблюдая спутники Юпитера (между 1666 и 1668гг.), обнаружил несоответствия в измерениях и объяснил это конечностью скорости света.
После учебы в Копенгагене в 1671 году, Рёмер занимался астрономическими наблюдениями в обсерватории "Ураниенборг", на острове Вен (там же Кассини проводил свои наблюдения).
В 1672 году Рёмер отправился в Париж и продолжил наблюдения спутников Юпитера, став помощником Кассини. Рёмер заметил, что время между затмениями спутников Юпитера (в частности Ио) становилось короче, когда Земля и Юпитер сближались, и длиннее, когда Земля удалялась от Юпитера.
Кассини опубликовал короткие статьи в августе 1675, где он заявил: «Это неравенство возникает под воздействием света, которому необходимо какое-то время чтобы от спутника дойти до наблюдателя. Свет тратит около 10 мин 50 с, чтобы пересечь расстояние, равное половине диаметра земной орбиты».
Получить значение скорости света Рёмеру удалось в 1676 году. Проводя наблюдения за затмениями Ио, он видел, как спутник проходил перед планетой, а затем погружался в её тень и пропадал из поля зрения. Затем он появлялся снова, как мгновенно вспыхнувшая лампа. Промежуток времени между двумя вспышками оказался равным 42 часа 28 минут. Таким образом, эта «луна» представляла собой громадные небесные часы, через равные промежутки времени посылавшие свои сигналы на Землю.
Вначале измерения проводились в то время, когда Земля при своем движении вокруг Солнца ближе всего подошла к Юпитеру [см. Приложение 1, рис. 1]. Такие же измерения, проведенные несколько месяцев спустя, когда Земля удалилась от Юпитера, неожиданно показали, что спутник опоздал появиться из тени на целых 22 минуты по сравнению с моментом времени, который можно рассчитать на основании знания периода обращения Ио. Разделив радиус орбиты земли на время опоздания спутника, Рёмер получил значение скорости света.
Его открытие было представлено во Французскую академию наук и обобщено. Вскоре после того, в короткой статье, он заявил, что «…для преодоления расстояния около 3000 лиг, близкого к величине диаметра Земли, свету нужно не одну секунду времени…».
В лабораторных условиях первый опыт по измерению скорости света проделал французский физик Арман Ипполит Луи Физо в 1849 году.
Основные исследования Физо посвящены оптике. В 1844–1847 вместе с Ж.Фуко он наблюдал интерференцию при большой разности хода, используя монохроматическое излучение.
Арман Физо провел этот опыт с использованием метода вращающегося затвора [см. Приложение 1, рис. 2]. В его установке узкий луч света разбивался на импульсы, проходя сквозь промежутки между выступами на окружности быстро вращающегося диска. Импульсы попадали на зеркало, расположенное на расстоянии L = 8,66 км от источника и ориентированное перпендикулярно ходу луча. Экспериментатор, изменяя скорость вращения колеса, добивался того, чтобы отраженный свет попадал в промежуток между зубцами. На диске Физо было 720 выступов. Зная величину расстояния между зубцами и скорости вращения колеса, при которой свет попадает в следующий промежуток, можно рассчитать значение скорости света. Его результат для скорости света составил 313 247 304 м/с, что примерно на 20% больше сегодняшнего значения.
При увеличении частоты ускоряется мерцание света в окуляре. При частоте 0,08 Гц свет в окуляре пропадает совсем. Затем, при дальнейшем увеличении частоты интенсивность света начинает нарастать, достигая начального значения при частоте 0,04 Гц. Затем все повторяется при более высоких частотах.
Эксперимент с моделью можно проводить в двух вариантах, добиваясь либо исчезновения света в окуляре, либо его максимальной светимости.
Способы измерения скорости света, перечисленные выше, обладают одним общим свойством – сложностью проведения, что делает их повторение в домашних условиях невозможным. Оказывается, можно упростить проведение эксперимента, используя устройство, которое можно найти на любой кухне – микроволновую печь.
Электромагнитные волны и микроволновая печь
Микроволны являются одной из форм электромагнитной энергии, как и световые волны или радиоволны, и распространяются они, согласно предположению Максвелла, с конечной скоростью, равной скорости света.
В современной технике микроволны используются в микроволновой печи, для междугородной и международной телефонной связи, передачи телевизионных программ, работы Интернета на Земле и через спутники. Но микроволны наиболее известны нам в качестве источника энергии для приготовления пищи – микроволновая печь.
Каждая микроволновая печь содержит магнетрон, который преобразует электрическую энергию в сверхвысокочастотное электрическое поле частотой 2450 мегагерц (МГц), которое и взаимодействует с молекулами воды в пище. Микроволны «бомбят» молекулы воды в пище, заставляя их вращаться с частотой в миллиарды раз в секунду, создавая межмолекулярное трение, которое и нагревает еду. Волна идет от одной стенки печи к другой, отражается и идет обратно, интерферирует сама с собой, и возникают так называемые стоячие волны. В них чередуются пики и спады, и именно в пиках нагревается еда, а в спадах остается холодной.
В микроволновой печи имеется специальная вращающаяся подставка, она сделана для того, чтобы пища разогревалась равномерно. В точках, где волны в печи интерферируют (складываются), образуются так называемые «горячие зоны» [см. Приложение 1, рис. 3]. Если бы вращающейся подставки не было, часть пищи попадала бы в горячую зону, а часть в холодную. Убрав подставку можно вычислить горячие зоны. Расстояние между двумя соседними интерференционными максимумами равно половине длины электромагнитной волны, тогда длина волны будет равна расстоянию между «горячими зонами» умноженному на два. Если измерить линейкой расстояние между «горячими зонами», то, умножив это значение на два, можно получить значение длины электромагнитной волны.
Длина волны , её частота
и скорость распространения
связаны между собой простой формулой:
.
Выразив отсюда величину скорости света, получим формулу:
Таким образом, для измерения скорости света необходимо измерить длину электромагнитной волны и её частоту.
Измерение скорости света в микроволновой печи
Исходя из приведенных в предыдущей главе рассуждений, для измерения скорости света в домашних условиях необходимы микроволновая печь и линейка. Для расчета скорости света достаточно получить значения длины электромагнитной волны (которая связана с расстоянием между «горячими зонами») и её частоты.
Для эксперимента мы использовали микроволновую печь Panasonic NN-GT548M, работающей с мощностью 1000 Вт и генерирующую электромагнитные волны с частотой 2450 МГц (указаны эти данные в руководстве к устройству и на его оборотной стороне).
Для обнаружения «горячих зон» нами был использован сырой яичный желток, равномерно нанесенный на тарелку. Изначально нами были предприняты попытки использовать различные пищевые продукты для обнаружения «горячих зон»: шоколад, яичный белок, сливочное масло. Но четкого однозначного положения «горячих зон» с этими материалами достигнуть не удалось – шоколад и масло при плавлении образовывали сплошную жидкую субстанцию, а яичный белок вспенивался, и, из-за резкого расширения воздуха в получаемых пузырях, взрывался даже с учетом небольшого времени работы печи [см. Приложение 2].
Предварительно мы удалили из микроволновой печи вращающийся поддон, который используется для равномерного нагревания пищи. Это необходимо для того, чтобы получить фиксированное положение «горячих зон».
Включив печь с находящейся внутри неподвижной тарелкой с яичным желтком на 12 секунд на полной мощности, мы получили картину расположения «горячих зон» [см. Приложение 1, рис. 4]. Поскольку тарелка не вращалась, микроволны распределились неравномерно, и, в так называемых «горячих зонах», подвергшихся наиболее интенсивному облучению, яичный желток запекся наиболее сильно.
Измерив расстояние между «горячими зонами», нашли длину волны:
= 0,122 м
Используя информацию о генерируемой частоте электромагнитных колебаний, полученную при изучении технических характеристик микроволновой печи, рассчитаем значение скорости света:
Сравнив табличное значение скорости света , с полученным в ходе эксперимента, определили, что отклонение составило всего 0,3%. Погрешность связана с неточностями измерения длины волны
Заключение
Анализируя опыт ученых, занимавшихся измерением скорости света, мы пришли к выводу о том, что, возможно, взялись за непосильную задачу – подтверждение табличного значения, которое предполагало проведение своего собственного эксперимента. Но, учитывая, что со времен измерения скорости света О. Рёмером и А. Физо прошло уже более трехсот лет, за которые научно – технических прогресс полностью изменил общество, подчинив многие законы природы и заставив их работать на благо человечества, дав нам такие приборы, как мобильный телефон, микроволновая печь и телевизионный приемник, сложная задача получила неожиданно простое решение.
Основываясь на механизме работы микроволновой печи, продуцирующей электромагнитные волны, к которым относится так же и свет, удалось провести измерение скорости их распространения. Судя по полученным данным, отклонение в значении скорости света, которое удалось измерить в ходе нашего эксперимента, незначительное, если сравнивать его с табличным значением. При этом сам способ измерения настолько прост, что его может реализовать любой школьник.
Если до этого момента на уроках физики ученикам приходилось принимать на веру значение скорости света, то сейчас можно в ходе простого домашнего эксперимента это значение подтвердить.
Достигнутый результат вдохновляет на новые поиски. В истории физики известно большое количество фундаментальных опытов, таких, как например, измерение гравитационной и электрической постоянных, универсальной газовой постоянной и других. Ставя цели на будущее, мы хотим продолжить поиски простых современных средств для повторения этих экспериментов. Ведь, как говорил советский физик Петр Леонидович Капица, «…чем фундаментальнее закономерность, тем проще ее можно сформулировать».
Список используемых источников
Приложение 1
Приложение 2
Характеристики микроволновой печи Убрали вращающийся поддон
Яичный белок Вспененный яичный белок Нагретый шоколад
Горячие зоны на яичном желтке Сливочное масло
Слайд 1
Измерение скорости света Выполнили ученицы 11 А класса Конопская Анна, Меркулова Анна Научный руководитель Колонтаевская Елена Всеволодовна, учитель физики ГБОУ Ш кола № 281 г. МоскваСлайд 2
Релятивистская механика Эйнштейна, - раздел, изучающий движение тел со скоростью, близкой к скорости света.
Слайд 3
Скорость света - одна из фундаментальных постоянных физических величин С ≈ 300 000 км /с За 1 секунду свет 7, 5 раз может обогнуть Землю!
Слайд 4
В ходе исследования были решены следующие задачи: - анализ литературы на предмет выявления способов измерения скорости света; - найти способ измерения скорости света с использованием доступного оборудования; - провести измерение скорости света и сравнить полученное значение с табличной величиной.
Слайд 5
Коллайдер , построенный в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований позволил открыть в 2011 году частицу нейтрино, которая может двигаться со сверхсветовой скоростью.
Слайд 6
Галилео Галлилей –эксперимент не увенчался успехом. Олаф Рёмер –выполнив астрономические расчеты получил значение скорости света. Арман Физо – определил скорость света в лабораторных условиях.
Слайд 7
Схема опыта Рёмера
Слайд 8
Схема опыта Физо
Слайд 9
Измерение скорости света в домашних условиях «Горячие зоны» в микроволновой печи
Слайд 10
Измерение скорости света в домашних условиях Мы использовали Микроволновую печь Ученическую линейку Желток куриного яйца
Слайд 11
Методика расчета скорости света 1. Расстояние между двумя соседними интерференционными максимумами равно половине длины электромагнитной волны d=0,5 λ 2. Длина волны равна расстоянию между «горячими зонами» умноженному на два λ = 2 d 3. Длина волны , её частота и скорость распространения связаны формулой λ = с/ ν Выразив отсюда величину скорости света, получим формулу с = λν
Слайд 12
Характеристики печи Горячие зоны на яичном желтке
Слайд 13
Расчет скорости света 1. Расстояние между двумя соседними интерференционными максимумами измерили линейкой d=61 мм = 0,061м 2. Длина волны равна λ = 2 ٠ 0,061м = 0,122м 3. Вычислили скорости света: с = 0,122 м٠2450000000 Гц =298900000 м/с 4. Сравнили с табличным значением с = 299792458м/с 5. Погрешность составила 0,3%
Слайд 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Вывод: До этого момента на уроках физики ученикам приходилось принимать на веру значение скорости света, то сейчас можно в ходе простого домашнего эксперимента это значение подтвердить.

Пока бьют часы

Лиса-охотница

Как Дед Мороз сделал себе помощников

Чья проталина?

Машенька - ветреные косы