ヤングが行った実験は屋外で行われたため、波長はこの媒体を伝搬する光に対応します。 空気中の光の速度は3.0x10に等しいことがわかっています8 m / sなので、波の周波数、長さ、速度を関連付ける方程式を使用できます。
f = v /λ
この方程式を使用して、各色の頻度を計算できます。たとえば、赤と紫の頻度は、それぞれ4.6 x10です。14 ヘルツ6.7x 1014 ヘルツ。 周波数と波長は反比例する量であるため、最も高い紫色が 周波数は、周波数が最も低く、したがって最も長い赤色に対して、波長が最も短くなります。 波。
経験によれば、単色の光線の色は、ある透明な媒体から別の透明な媒体に移るときに変化しません。 何が起こるかというと、光ビームがある媒体から別の媒体に通過するとき、波長と 速度の値は変更されていますが、周波数は変更されないため、常に 同じ。 このため、光線は、伝搬する波長や速度ではなく、周波数によって特徴付けられることが推奨されます。
光は非常に高い周波数(約1014 ヘルツ)と白色光を構成する各色は異なる周波数を持っています。
ヤングが実験を実施し、光が波動であることをほぼ明確に示したときまでに、光の性質を発見することは残っていました。 数年後、スコットランドの物理学者ジェームズクラークマクスウェルは、光が電磁的性質の波、つまりX線や電波などと同じ性質であることを示すことができました。
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マルクス・アウレリオ・ダ・シルバ
ブラジルの学校チーム
光学 - 物理 - ブラジルの学校
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サントス、マルクスアウレリオダシルバ。 "光の色と周波数"; ブラジルの学校. で利用可能: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-cor-frequencia-luz.htm. 2021年6月27日にアクセス。