ЭФиС
@SLHFPISLHFВ физике и любой науке во время процесса обучения мы часто встречаем целую тонну тезисов, формул и теорий. Как правило, мы берем все сказанное на веру и просто принимаем то, что кто-то умный когда-то сказал.
Однако, чем квалифицированнее ты (как физик, математик и прочий деятель науки) являешься, тем чаще ты ставишь вопрос:
“Но почему так, я не верю, что-то тут не то. Надо доказать!”.
Еще совсем недавно все безумные теории и идеи доказать было практически невозможно. В наше время эта задача сильно легче не стала, но все же ̶ стала.
Этими доказательствами (или опровержениями) занимается экспериментальная физика.
И так.. Это космоТех и сегодня мы поговорим об устройствах, способные сделать теорию правдой, или же разбить эту идею в пух и прах.
Фото умножители (ФЭУ)
Фотоэлектронный умножитель — электровакуумный прибор, в котором поток электронов, излучаемый фотокатодом под действием оптического излучения, усиливается в умножительной системе в результате вторичной электронной эмиссии; ток в цепи анода значительно превышает первоначальный фототок.
Еще сэр Исаак Ньютон догадался: свет не волна₁(или только волна), а состоит он из частиц (сам он назвал их корпускулами).
Это была гениальная, особенно для того времени, идея бойкого, пытливого ума.
₁.В те времена все придерживались волновой теории света, Сэр Ньютон же- великий оптик. Это понял во время работы с линзами и призмами.
Основные проблемы того времени (проблему частичного отражения) он рассматривал с другой стороны (полируя свои линзы он понимал абсурдность теории "дырок и пятен").
Но не смотря на все старания полностью доказать корпускулярную теорию он не смог. Теория не могла объяснить некоторые экспериментальные явления, например - интерференцию.
На неточностях собственной теории Ньютон внимание не заострял, подход к науке был немного другой, однако он явно все понимал.
Реально доказать корпускулярную теорию света нам помогли ФЭУ
как это работает:
фотоумножитель работает на принципе фотоэффекта, когда фотон выбивает электрон из катода.
А теперь подробнее:
Му пускаем лучик суета на ФЭУ.
Умножитель будет регистрировать неприрывный сигнал и транслировать его в виде плавной линии.
теперь начнем ослаблять лучь. Со временем мы достигнем момента, когда, ФЭУ будет регистрировать отдельные сигналы и транслировать их в виде скачков
- пиков. Так Сэр Ньютон найдет свои корпускулы!!!

а пока сэр Ньютон не слишком обрадовался вернемся к волновой теории.
Волновая теория света — одна из теорий, объясняющих природу света. Основное положение теории заключается в том, что свет имеет волновую природу, то есть ведёт себя как электромагнитная волна, от длины которой зависит цвет видимого нами света.
Проблема корпускулярной теории заключалась в том что она не могла обьяснить такие явления как интерференция.
Вспомним двухщелевой эксперимент, а лучше проведем его сами.
Возьмите лазерную указку, листок бумаги, скотч, ножницы и длинный волос(или тонкую нитку).
Вырежьте в центре бумаги отверстие. На скотч приклейте волос по центру получившегося отверстия. Выключьте а комнате свет и направте лазерную указку так чтобы волос разрезал луч на два. К удивлению ( или уже нет), мы увидим не два пятнышка, как ожидалось, а множество маленьких пятнышек. Т.е мы получим интерференцию.
Примерно так вышло у меня:


Спектроскоп
Спектроскоп — оптический прибор для визуального наблюдения спектра излучения. Используется для быстрого качественного спектрального анализа веществ в исследованиях по химии, металлургии и другим наукам. Разложение излучения в спектр осуществляется, например, оптической призмой.
Еще одной технологией познания стал спектроскоп. С помощью спектроскопа, наоборот, опровергли старые идеи и пришли к новым.
В начале XX века физики столкнулись с проблемами, связаными с объяснениями спектров атомов, особенно водорода.
Физики на тот момент не могли объяснить, почему атом излучает свет определенных частот и почему спектры дискретны.
В 1913г Нильс Бор предложил хороший выход– он создал свою модель атома.
В свою модель атома он ввел концепцию квантовых уровней энергии. Он предпологал, что электроны движутся по уровням и что уровни эти соответсвуют энергии.

Модель Бора попыталась объединить Квантовую механику и классическую физику. Однако его теория оказалась слишком малоуспешной: она не очень точно описывала реальность, разве что только сам атом водорода.
На помощь Нильсу пришли другие ученые квантовые физики.
Гейзенберг и его неопределенность отлично дополнили его «модель мира»
На этом у меня сегодня все.
Задавайте вопросы даже о самых «глупых» вещах. Ответ на вопрос - серебро.
Если же ответ вы не получите это и есть искомое золото. Вы задали вопрос и возможно вы сделали это первее всех.
Однажды обезьяна задала вопрос.
моргнуть она не успела, как в следствии этого мы начали летать в космос.