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光め不思議 波の速度は波長×振動数で出てこれは光でも同じ

光め不思議 波の速度は波長×振動数で出てこれは光でも同じ。光とは、可視領域の電磁波のことです。波の速度は波長×振動数で出てこれは光でも同じですが、真空ではない別の物質中だと光速は遅くなります これは波長と振動数のどちらが変化しているととらえ ればよいですか 第23回。光の屈折現象については。厳密には光の波動理論によって説明されるのですが。
その前に。先ず厳密さはさておい均一媒質中での光の速度 は。振動数 ν と
波長 λ の積で表わすことができ = ν ? λ 。これはデモ隊の例では。
例えば平面波の場合。横一列に並んだ媒質の各点 。 。????は同期
して同一周波数で規則的に上下振動を繰り返しています。光の進行速度c は。
真空中で最大値 = ≒ × [ / 秒 ]一定となりますが。一般媒質中
では

波の波長と振動数。海の波や弦を伝わる波,あるいは地震波や音の波など, 媒質中を伝わるふつうの
波では, 波の波長と振動数は別々に決まるので, 波の速さもいろいろな値を取る
ことができます. 波長λ×振動数ν=波の速さv 真空中を伝わる電磁波光の速キヤノン:技術のご紹介。とはいえ波動説でも。金属に光があたるとそこから電子。つまり。“粒子”が
飛び出してくる現象世紀末に発見された「アンペールの法則に加えて。
変動する磁場も「変位電流」と呼ばれる電流と同じ性質を生み出し。これも
まわりに磁場をそれまで知られていたのは。「真空の誘電率=×/π」「
真空の透磁率=π×-」を代入してみると。電磁波の速度この
アインシュタインの「光量子論」のポイントは。光のエネルギーは光の振動数に
関係するということです。

光の基本的な性質。波長は。光が回振動する間に進む距離のことで。ナノメートル。億分の
メートルのことという単位がよくこのことから。光にはこれ以上小さく
できない。「粒」の性質があることがわかるのです。光の速度は秒速約万
。光でも。たとえば兆分の秒ピコ秒※という極めて短い間には。
わずか しか進むことができません真空のない平らな面であったとき。
光の入ってきた角度入射角と跳ね返って出ていく角度反射角が等しく
なります。光め不思議。すべての電磁波は光速と同じスピードで宇宙を伝わる。振動数に波長を掛ける
と。つねに真空中の電磁波の伝播速度 ていすう が秒万キロメートルとなり。
光速と等しい。これを自然の定数 ; 常数?恒数と同義える媒質と
考えられた仮想的物質があって光がこの中を伝わっていくと考えていた。源
から伝わる振動波が目を刺激して。色感覚を与えると提唱した。長を掛ければ
波の伝わる速さであって。電磁波のいずれの波長でも振動数との積は光速秒約
万キ

光波。光波=光とは電磁波の一種で。電磁波とは電気。磁気が作用する電磁場の中
を進んでいく波のことです。 光という言葉は可視光線ごくわずかの違いです
ので。真空中と同じ速さ。とみなすことが多いです。水やガラスの中ではかなり

光とは、可視領域の電磁波のことです。電場と磁場は真空中にも存在でき、波を伝える媒体となる物質媒質が何も存在しない真空中でも電磁波は伝わります。電磁波の電場と磁場の振動方向は互いに垂直に交わり、電磁波の進行方向もまた電磁場の振動方向に直交しています。つまり電磁波は横波なのです。基本的に電磁波は空間中を直進するが、物質が存在する空間では、吸収、屈折、散乱、回折、干渉、反射などの現象が起こります。また、重力場などの空間の歪みによって進行方向が曲がる歪んだ空間に沿って直進することが観測されています。 この、吸収、屈折、散乱、回折、干渉、反射が進行を遅らせる原因です。●ここが重要です。媒質中を伝播する電磁波の速度は、真空中の光速度を物質の屈折率で割った速度になるのです。 なお屈折率は電磁波の波長によって異なるため、屈折する角度も波長に依存します。これを分散と呼んでいます。この証拠がプリズムやレンズを通すと波長が分解する仕組みです。振動数周波数が変わる訳では有りません!真空中でも物質中でも、振動数が変化することはなく波長が変化します。但し、真空中で重力場が一様な場合たとえば地表での光速度は一定になります。真空中でも重力場が一様でない場合たとえば地表と地上での光速は違います。それは、光が何を媒質に進んでいるかで違ってきます。エーテル、空間、場は、それぞれ違うようですが、じつは一様な媒質であることが前提になっています。しかも、いずれも存在が証明されていません。それよりも、光は空気中なら空気分子、宇宙空間なら星間物質を媒質に伝わると考えたほうが合理的です。光は固体中では空気中の約3分の2の速度になります。これは光の電界を伝える荷電粒子の密度が増えるからだと考えられます。

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