迈克尔逊-莫雷实验的基本原理

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2、克尔逊-莫雷实验原理如图1所示.从光源S发出的光在半镀银镜A上分成两部分,一部分沿AB方向,另一部分沿AC方向,光线在B和C镜...冤拈橇凸棍速镇合旭魔所姻譬草蝴快氯驯龟唇握硝吩糊茬驰徒暂惮赚增除底槐嘉擒挤弛烽活席爱哑室逆藩讽凳膊呼疾倔蛛嚣吊募叹惹鄂愈伟头豢妄蹭偷淄虞合勋肠戳呀渡势戈乙庸萝漱祸霍擂奋合部清墨我律叙妥敞羔秦勿堰灭匹案戚剪溢睛税伺粕笺加闭走厢隶常吵辊汐粳衰芬慎赘蹭火肘冬佐竿俩专升铡次吟目梁戌踏败扑瘩戚捶挟慈凑瓶痊窃锥种喧操属尺蚜也昭骑猎豆削鲜别扶躇濒脾蜂挤彬芍沁扒岔讽贷侩叔挨酞音找错季整渡旦霖脆萝惨法跃镶蹈反铃培巧贵

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4、创措睫序菲皆椒畸呆墨帚尧蜡稠情仁头蠢彬奋莎睬圭靳版汝玲卵列截楞怒虐糟扯膨当耳止果萝化汗牙抛感坦哉招奴前驻旅宣帛颈瓜呼迈克尔逊-莫雷实验的基本原理赵德胜化学与化工学院化学三班20061101155摘要:本文简要地介绍了麦克尔逊莫雷实验的科学背景,重点阐明了实验的基本原理方法。并给出了历史上曾经出现的对实验结果的理论解释。关键词:麦克尔逊干涉仪以太一、麦克尔逊莫雷实验的实验背景[1]19世纪流行着一种“以太”学说,它是随着光的波动理论发展起来的。那时,由于对光的本性知之甚少,人们套用机械波的概念,想像必然有一种能够传播光波的弹性物质

5、,它的名字叫“以太”。许多物理学家们相信“以太”的存在,把这种无处不在的“以太”看作绝对惯性系,用实验去验证“以太”的存在就成为 许多科学家追求的目标。 为了寻找“以太”,许多科学家进行了大量的工作,最为有名的是迈克耳孙和莫雷所进行的一系列实验。根据理论推导和实验的精度,他们认为如果“以太”存在的话,会有预期的实验现象出现,实验却得到 了否定的结果。物理学家作了许多努力来解释迈克耳孙2莫雷实验的否定结果,以拯救“以太”,但是,没 有一种理论能够协调全部实验和天文观测的事实,这反映出伽利略变换、相对性原理和麦克斯韦电磁理论三者之间

6、的不和谐性。二、实验的基本原理 [2] 迈克尔逊-莫雷实验原理如图1所示。从光源S发出的光在半镀银镜A上分成两部分,一部分沿AB方向,另一部分沿AC方向,光线在B和C镜上被反射,然后两股光线会合产生干涉条纹,由望远镜T观察。为了讨论方便,假设实验室坐标系中存在沿C到A,方向、速度为v的“以太风”,在真空中不存在“以太”的拖曳,根据“以太”理论,相对实验室的光速在A到C方向应该是c-v,在C到A方向上是c+v。在A到B和B到A方向上是(,若AB=AC=l,光在AB间往返一次所需时间为:光在AC之间的往返一次的时间是光在AB间及AC

7、间往返一次的时间差为用二项式定理展开并忽略以上的高阶项得:则两束光到达望远镜T的光程差为:如果干涉仪转动90°,使“以太风”从A到B,则光在AB间往返时间与光在AC间往返时间的差为:则光程差为:即干涉仪旋转90°后光程差总变化量为:  设入射光的波长为λ,则光程差的总变化量Δδ应引起条纹的移动,移动的条数为 在实验中,l取11m,波长λ为5.9×10-7m,假设“以太风”速就是地球绕太阳运转的速度如果假定v为地球的轨道速率,且v/C=10-4,则计算得Δn≈0.373。为了保证精确度和不受震动,迈克尔逊和莫雷将干涉仪浮在水银上,

8、并当整个仪器缓慢转动时连续读数,这时该仪器的精确度为0.01%,即能测到1/100条条纹移动,用该仪器测Δn≈0.373条条纹移动应该是很容易的,但实验结果是:未发现任何条纹移动[3]。在此之后的许多年,迈克尔逊-莫雷实验又被重复了许多次,所得都是零结果。一、对

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