Cтраница 1
Искривление световых лучей означает, что скорость света не постоянна, но зависит от места. [1]
![]() |
Оптически неоднородную среду можно представить, как стопку стеклянных пластинок с разными показателями преломления. [2] |
Явление искривления световых лучей при распространении света в среде с непрерывно меняющимся показателем преломления называют рефракцией. [3]
Под этим термином понимают искривление световых лучей при прохождении в атмосфере, вызванное оптической неоднородностью атмосферного воздуха. Здесь речь идет не о тех локальных неодно-родн остях, которые связаны с флуктуациями плотности воздуха, а об изменениях плотности воздуха ( значит, и показателя преломления) с высотой или при нагревании и охлаждении. [4]
Гипотеза эквивалентности приводит также к следствию об искривлении световых лучей в поле тяготения. Для луча, проходящего мимо краев Солнца, это искривление лучей может служить дополнительным подтверждением гипотезы эквивалентности. Оно служит исходным пунктом для более общей концепции пространства - времени. [5]
В следующей работе Эйнштейн [251] показал, что искривление световых лучей имеет своим следствием доступное проверке смещение поло. [6]
Вторым эффектом, вытекающим из этой теории, является искривление световых лучей в поле тяготения. Действительно, свет всегда распространяется по геодезическим линиям, а в поле тяготения геодезической линией является кривая, форма которой зависит от структуры поля. [7]
В начале книги, знакомясь с солнечными закатами и миражами, мы встретились с явлением оптической рефракции - искривлением световых лучей в оптически неоднородной атмосфере. Для звуковых волн ( звуковых лучей) наблюдается аналогичное явление - направление их распространения искривляется в акустически неоднородной среде. Как уже отмечалось, скорость звука зависит от температуры среды, поэтому среда, температура которой различна в разных точках, может рассматриваться как акустически неоднородная. Учитывая, что скорость звука в воздухе возрастает с увеличением температуры ( см. (12.1)), и повторяя рассуждения, относившиеся в главе 2 к световому пучку, нетрудно прийти к следующему заключению: звуковой луч в воздухе изгибается таким образом, чтобы его траектория была обращена выпуклостью в сторону более нагретых слоев. Теперь легко объяснить, почему на одной и той же поляне в тихий прохладный вечер эхо возникает, а жарким днем его нет. [8]
Он упомянул о теориях Нордстрема и Эйнштейна - Гроссмана и заметил, что первая из них проще и правдоподобнее, но она не проливает свет на относительность неравномерного движения; кроме того, он выразил надежду на то, что искривление световых лучей ( предсказанное теорией Эйнштейна - Гроссмана, но отсутствующее в теории Нордстрема), если оно будет обнаружено на опыте, позволит определить, какая из теорий верна. [9]
В его теории соблюдаются также закон сохранения энергии и импульса и закон равенства инертной и тяжелой масс. И несмотря на это, теория Нордстрема не может быть принята, так как, во-первых, она не удовлетворяет общему принципу относительности ( или во всяком случае не удовлетворяет ему простым и естественным образом, см. § 56); во-вторых, она противоречит опыту - не приводит к искривлению световых лучей, а для движения перигелия Меркурия дает неправильный знак; в отношении красного смещения она совпадает с теорией Эйнштейна. [10]
Различают астрономическую и земную рефракцию. В первом случае рассматривается искривление световых лучей, приходящих к земному наблюдателю от небесных тел ( Солнца, Луны, звезд, искусственных спутников), а во втором - от земных объектов. В обоих случаях вследствие искривления лучей наблюдатель видит объект не в том направлении, какое соответствует действительности; объект может представляться искаженным. Возможно наблюдение объекта даже тогда, когда тот фактически находится за линией горизонта. [11]
![]() |
Дифракция световых волн на акустической решетке. [12] |
При этом невелико и искривление световых лучей. [13]
Для определения движения перигелия Меркурия и искривления световых лучей нужно для поля материальной точки знать не только 44, но и все остальные gih, а кроме того, и g вычислить с точностью, на порядок большей. [14]
![]() |
Изображение ультразвуковых волн. [15] |