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三棱镜是牛顿发明的吗
牛顿对光学进行了研究,发现了颜色的根源.一次,他在用自制望远镜观察天体时,无论怎样调整镜片,视点总是不清楚.他想,这可能与光线的折光有关.接着就实验起来.他在暗室的窗户上留一个小圆孔用来透光,在室内窗孔后放一个...
1666年牛顿用三棱镜做光学实验发现了什么?
1666年1月,在一个阳光充足的午后,牛顿做了这样一个光学试验:他先取了一块自己磨制的三棱镜,同时,把房间中能透光的地方遮住,使屋子里一片黑暗。一切准备好之后,他在百叶窗上开了一个硬币大的小孔,让一小束光线射了进来。他又把事先准备好的三棱镜放在射进来的光线入口处,光线因而折射到对面的墙上。这时,令人激动的事情发生了。对面的墙壁上清晰地出现了一条像彩虹一样的光带。
“彩虹!天啊,真是奇迹!”牛顿情不自禁地尖叫起来。
“红、橙、黄、绿、青、紫。”当他细数时,发现美丽的彩虹由这六种颜色组成。刹那间,一种不祥的感觉掠过心头,牛顿的脸一下子变得惨白。
“这不可能!这不是真的!怎么会是6种,不会的!”他不停地喃喃自语,眼睛瞪得老大。
原来,在当时,在很多迷信的人们和笃信宗教的人士看来,“6”是一个不详的数字,它就像咒语,像恶魔!
在宗教统治的年代和地域里,牛顿不能无视偏见的存在。因而,当他发现彩虹由6种颜色构成时,他显得那样慌张和无措。
“不,不能是6种。不能!”他反反复复地嘟嚷着这句话,在屋子里来来回回地走着。
忽然,他停下来。“对,就是7种。无论如何‘7’可是象征吉祥的数字。”
就这样,最终牛顿提出自己的光学理论时,指出:阳光由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫7种颜色混合而成。
可是,事实上,正如我们感觉到的那样,彩虹里的蓝光和紫光,如果不借助科学仪器,人们的肉眼是难以分辨出来的。牛顿把人们用来玩的三棱镜变成了一件了不起的科学仪器,并借助它发现了太阳光谱。他的发现为在他死后100年后发展起来的新兴学科——光谱学奠定了基础。
三棱镜色散原理
色散棱镜是光学棱镜的一种,通常的横截面形状为几何的三角形。它是最广为人知的一种光学棱镜,尽管不常见于实际生活中。色散棱镜用于光的色散。
中文名
色散棱镜
外文名
Dispersive prism
简介
在光学中,色散棱镜是光学棱镜的一种,通常的横截 面形状为几何的三角形,其他形状色散棱镜或是用于色散的棱镜组也泛称为色散棱镜。其中三棱镜是最广为人知的一种光学棱镜,尽管不常见于实际生活中。色散棱镜用于将光色散,也就是分离组成复色光的单色光。根据不同波长的光在同种材料中折射角度不同,便将复色光分解成了单色光。
原理
材料的折射率随入射光频率的减小(或波长的增 大)而减小的性质,称为“色散”。
色散可通过棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。如一细束阳光可被棱镜分为红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光。这是由于复色光中的各种色光的折射率不相同。当它们通过棱镜时,传播方向有不同程度的偏折,因而在离开棱镜则便各自分散成了单色光。
分类
三棱镜
三棱镜是最常用的色散棱镜,光线在射入棱镜和射出棱镜时两次折射。
贝林-布洛卡棱镜
贝林-布洛卡棱镜(Pellin–Broca prism)是以发明者,法国的仪器制 造者贝林博士(Ph. Pellin)和物理光学教授布洛林(André Broca)的名字命名的。
棱镜被塑造成有4个平面的方块,各边正确的角度依序为90°、75°、135°、和60°。光线由AB面入射,从BC面全反射,然后从AD面离开棱镜。对特定波长的光,进入之后经过折射在射出时,可以正确的偏转90°
阿贝棱镜
阿贝棱镜(Abbe prism)是以发明者德国物理学家恩斯特 ·阿贝(Ernst Abbe)命名的光学元件,是与贝林-布洛卡棱镜相似的类型,有固定偏向角度的色散棱镜。
棱镜是三个角分别为30°-60°-90°的直角玻璃镜块,在使用时,光束由AB面进入,经折射后从BC面全反射向AC面, 在AC面折射后射出。这种棱镜被设计成特定波长的光在离开棱镜时会偏转60°
1666年英国物理学家谁用玻璃三棱镜分解了太阳光
1666年英国物理学家牛顿用玻璃三棱镜分解了太阳光。太阳光通过棱镜后,被分解成各种颜色的光,如果用一个白屏来承接,在白屏上就形成一条彩色的光带。
艾萨克·牛顿是英国著名的物理学家,在光学上,他发明了反射望远镜,并基于对三棱镜将白光发散成可见光谱的观察,发展出了颜色理论。他还系统地表述了冷却定律,并研究了音速。
光谱仪是干什么的?它是谁发明的?
著名的英国科学家牛顿在1666年用三棱镜观察光谱,可以说是最早的光谱实验。此后不少科学家从事光谱学方面的研究。1800年,英国天文学家赫歇尔测量太阳光谱中各部分的热效应,在世界上首次发现了红外线。1801年里特发现了紫外线。1802年沃拉斯顿观察到太阳光谱的不连续性,发现中间有多条黑线,这本来是很重要的发现,他却误认为是颜色的分界线。1803年英国物理学家托马斯?杨进行了光的干涉的实验,第一次提供了测定波长的方法。
德国物理学家夫艰和费,重新发现和编绘的太阳光谱图,内有多条黑线(700多条),并对其中的重要黑线用从A到H等字母标记(人称“夫浪和费钱”),这些黑线后来成为比较不同玻璃材料色散率的标准。这些成果在1814年至1815年间陆续发表。夫琅和费还发明了衍射光栅。开始他用银丝缠在两根螺杆上,做成光栅。后来建造了刻纹机,用金钢石在玻璃上刻痕,做戍透射光栅。
光谱分析的应用研究是从基尔霍夫和本生开始的。本生是德国汉堡的化学教授,他发明了本生灯,对各种物质在高温火焰中发生的变化很有研究。基尔霍夫是汉堡的物理学教授,对光学仪器很熟悉。他们两位合作制成了第一台棱镜光谱仪(分光镜)。该仪器利用了牛顿1666年首创技术,使光通过三棱镜,展开成为一道彩虹光带(光谱)。他们用透镜把物质在本生灯燃烧时发出的光线集成一束平行光,通过一条窄缝,再通过三棱镜,用望远镜放大观察所成的光谱。
基尔霍夫和本生发现,每种化学元素燃烧时发出的火焰都有独特的颜色,可以据此加以鉴别。1860年及1861年他们用光谱仪发现绝和林。此后借助光谱分析方法,克鲁克斯1861年发现了钻,里奇 1863年发现了锢,波依斯邦德朗 1875年发现了铸。他们还利用这种方法研究日光,发现地球上许多元素太阳上也有。1868年法国天文学家詹森和英国天文学家罗克耶分别用光谱法发现了当时地球上还没有发现的一种元素,他们认为这是太阳大气中特有的元素,取名氦,即“太阳”的意思。这样光谱方法也应用到了天文学方面。
光谱研究工作急速的发展,也出现了新的问题,主要问题之一是缺乏足够精度的波长标准,致使观测结果混乱,无法相互交流。
1868年,埃斯特朗发表“标准太阳光谱”图表,记有上千条夫浪和费线的小波长,以10-8厘米为单位,精确到6位数,为光谱工作者提供了极其有用的资料。为纪念他的功绩,10-8厘米后来就命名为埃斯特朗单位,简写作埃。十几年后被更为精确的罗兰数据表所代替。
现代光谱仪不用三棱镜而用衍射光栅,这是一种上面刻有千条线的板,把光分开,然后把光谱拍摄或记录下来。再用电子仪器进行分析。
光谱仪广泛应用于冶金、地质、环境等各领域。
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