Научная статья на тему 'ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ВОЛНОВАЯ ОПТИКА'

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ВОЛНОВАЯ ОПТИКА Текст научной статьи по специальности «Философия, этика, религиоведение»

CC BY
120
8
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Журнал
IN SITU
Ключевые слова
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ / ВОЛНОВАЯ ОПТИКА / ФИЗИКА / ТЕОРИЯ

Аннотация научной статьи по философии, этике, религиоведению, автор научной работы — Аннаев Тиркеш, Аннакова Гульбахар, Ханова Огулбег

В этой статье рассматривается геометрическая и волновая оптика, рассеяние и преломление света, теория о природе света и взаимосвязь между ними.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

GEOMETRIC AND WAVE OPTICS

This article discusses geometric and wave optics, scattering and refraction of light, the theory of nature and light and the relationship between them.

Текст научной работы на тему «ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ВОЛНОВАЯ ОПТИКА»

Аннаев Тиркеш

Доц. кандидат физ.мат наук Туркменского Сельскохозяйственного университета

имени С.А. Ниязова, Туркменистан, г. Ашхабад Аннакова Гульбахар Старший преподаватель Туркменского Сельскохозяйственного университета

имени С.А. Ниязова, Туркменистан, г. Ашхабад Ханова Огулбег Преподаватель

Туркменского Сельскохозяйственного университета

имени С.А. Ниязова, Туркменистан, г. Ашхабад

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ВОЛНОВАЯ ОПТИКА Аннотация

В этой статье рассматривается геометрическая и волновая оптика, рассеяние и преломление света, теория о природе света и взаимосвязь между ними.

Ключевые слова геометрическая, волновая оптика, физика, теория.

Annayev Tirkesh

associate prof. cand. of phys. and math. sciences, Turkmen Agricultural University

named after S.A. Niyazov, Ashgabat, Turkmenistan Annakova Gulbahar

senior lecturer, Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov,

Ashgabat, Turkmenistan Hanova Ogulbeg

lecturer, Turkmen Agricultural University named after S.A. Niyazov,

Ashgabat, Turkmenistan

GEOMETRIC AND WAVE OPTICS Abstract

This article discusses geometric and wave optics, scattering and refraction of light, the theory of nature and light and the relationship between them.

Keywords

Geometric, wave optics, physics, theory.

Рассеяние и преломление света. Оптика — раздел физики, изучающий природу света, законы световых явлений и взаимодействие света с веществом.

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»

Существуют две теории о природе света: корпускулярная теория, основанная Ньютоном, и волновая теория, основанная Максвеллом. Согласно корпускулярной теории, свет представляет собой непрерывный поток корпускул очень высокоскоростных частиц, летящих от источника. Согласно волновой теории, свет — это волна, распространяющаяся от источника с большой скоростью. Говорят, что волна распространяется в воображаемой среде, заполняющей Вселенную, — «мировом эфире». Позже, в 1881 г., американский физик А. А. Майкельсон доказал, что для распространения света не нужна вязкая среда и, как следствие, нет «мирового эфира». Таким образом, это учение оставалось ограниченным. Хотя эти две теории смогли объяснить рассеяние и преломление света, их было недостаточно, чтобы дать физическую основу для таких явлений, как интерференция, дифракция и поляризация.

Основные законы оптики — прямолинейное распространение, рассеяние и преломление света — известны с древних времен. Обратите внимание, что свет должен излучаться по прямой линии. Еще в 430 году нашей эры Платон заметил, что при переходе от одного вида вещества к другому оно разрывалось и снова шло по прямой, Аристотель и Птолемей до нашей эры, ранее идентифицированный в 350 г. н.э.

Закон прямолинейного распространения света: в однородной среде свет распространяется прямолинейно. Тонкий конус излучения, испускаемый точечным источником света, рассматривается как линия и называется лучом.

Предполагается, что вся энергия излучения передается по линии, называемой «излучением». Раздел, объясняющий явления света, называется геометрической оптикой. Явление горизонтального распространения света используется для определения расстояний и высот объектов, расположенных на Земле. При падении света на предмет от точечного источника света с ними связано образование его точной тени. Солнечные и лунные затмения объясняются законами геометрической оптики.

Электрические и магнитные поля вместе образуют электромагнитные волны, которые распространяются. В опытах Лебедева и Герса было доказано, что эти волны распространяются со скоростью, равной скорости света. Это привело к выводу, что свет представляет собой электромагнитную волну.

Поскольку скорость света (с=300000 км/с) очень велика, ее трудно определить на практике. В 1676 году Ремер впервые попытался определить скорость света по наблюдениям затмений спутников Юпитера. Затем он измерил скорость света, которая составила 215 000 км/с. В 1727 г. Брэдли измерил эту скорость в 303 000 км/с, а в 1849 г. Физо измерил ее как 313 000 км/с. Скорость света в вакууме сегодня считается

с=299792,50,1 км/ч

Длина волны световых волн, которые может воспринимать человеческий глаз, очень короткая.

Из-за (-т) они считают, что он распространяется вдоль некоторой линии, называемой лучом. Этот раздел оптики называется геометрической или лучевой оптикой. Направления потока световой энергии, перпендикулярные поверхности световых волн, называются световыми лучами.

Существует четыре основных закона оптики: закон прямолинейного распространения света в оптически однородной среде, закон несхождения световых лучей; (этот закон справедлив только в лучевой оптике); закон рассеяния света; закон преломления света.

Закон прямолинейного распространения света: в оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно. Оптически однородная среда - это среда, в которой скорость распространения света одинакова везде в любом направлении. Доказательством этого закона является тот факт, что при падении света от точечного источника света на предметы неправильной формы образуются их точно определенные тени. Точечный источник света - это источник, размеры

которого намного меньше размеров отражаемого объекта и расстояния до него. Если свет проходит через узкую щель, закон прямолинейного распространения света нарушается, и точное изображение света не формируется. Тень возникает после полутени. Эта ситуация тем эффектнее, чем уже работа: полутень работы становится больше.

Закон несхождения световых лучей означает, что световые лучи не взаимодействуют друг с другом там, где они пересекаются. Пересечение лучей не влияет на их распространение, то есть пересекающиеся лучи продолжают свой путь без каких-либо изменений. Пересекающиеся световые лучи освещают область, на которую они падают, как если бы они не пересекались. Этот закон справедлив для лучей малой интенсивности. В точке, где пересекаются световые лучи очень высокой интенсивности, возникает явление, называемое перекрестной модуляцией. Эффекты пересекающихся лучей меняются после пересечения.

Список использованной литературы:

1. A.С. Белановский. Основы биофизики в ветеринарии. - М: ВО. Агропромиздат, 1989.

2. Б.В. Бондарев, Г.Г. Спирин. Курс общей физики. - М: Высшая школа, 2005.

© Аннаев Т., Аннакова Г., Ханова О., 2023

Batyrova Jennet Shajayevna,

lecturer

Turkmen State Energy Institute Ashgabat, Turkmenistan

ECOLOGY OF WIND POWER PLANTS

Annotation

Wind energy is a field of energy that specializes in using wind energy, that is, the kinetic energy of air masses in the atmosphere.

Keywords:

wind energy, kinetic energy, power station.

Аннотация

Ветроэнергетика - это область энергетики, которая специализируется на использовании энергии ветра, то есть кинетической энергии воздушных масс в атмосфере.

Ключевые слова: энергия ветра, кинетическая энергия, электростанция.

Wind energy is a field of energy that specializes in using wind energy, that is, the kinetic energy of air masses in the atmosphere. Wind energy is a renewable form of natural resources because wind generation is dependent on the activity of the Sun. Wind energy is a booming industry. At the end of 2008 alone, 120 gigawatts of energy were produced by all wind generators, a sixfold increase compared to 2000.

Human civilization has been harnessing wind energy since the Middle Ages. Building windmills to grind wheat is the first simple approach to harnessing wind energy. But mills were powered by hand or water, so their productivity was low.

"Until the middle of the 16th century, mankind used mills that were placed on the seat. But the strong

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.