Maxwell en de integratie van licht met magnetisme. Maxwell en het licht

Tegenwoordig zijn er de meest uiteenlopende apparaten die elektromagnetische golven als werkingsprincipe hebben. James Clark Maxwell was de eerste die het bestaan ​​van elektromagnetische golven voorspelde, maar het bewijs van dit bestaan ​​werd 30 jaar later gegeven door Heinrich Hertz. Daarom kunnen we zeggen dat deze ontdekking over elektromagnetische golven het belang van theoretisch onderzoek voor technologische ontwikkeling heeft aangetoond.

Maxwell toonde aan, gebruikmakend van de analogie van de oscillaties van de elektrische en magnetische velden met de oscillaties van een vloeistof, dat deze oscillaties zich op dezelfde manier kunnen voortplanten als mechanische golven. Maxwell stelde zich voor dat deze golven zich zouden voortplanten in een medium dat hij noemde ether, een onzichtbaar medium dat alle objecten zou omvatten.

Het idee van het bestaan ​​van de ether duurde tot de oprichting van de relativiteitstheorie, in het tweede decennium van de 20e eeuw. Met behulp van de toen bekende eigenschappen van elektrische en magnetische velden, berekende Maxwell de voortplantingssnelheid van deze golven, waardoor de waarde van 3x10 werd verkregen.

8 m/s, die hij herkende als de waarde van de lichtsnelheid. Met deze ontdekking als referentie, stelde hij voor dat zichtbaar licht een elektromagnetische golf moet zijn.

Maxwell sloot zich in 1864 aan, of beter gezegd, verenigde en veralgemeende de wetten van Coulomb, Ampère, Faraday en Lenz, en verkondigde wat we tegenwoordig kennen als de wetten van Maxwell. Op een vereenvoudigde manier zeiden ze dat:

Niet stoppen nu... Er is meer na de reclame ;)

- De kracht tussen puntladingen is recht evenredig met het product van de ladingen en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand ertussen (wet van Coulomb).

- Er zijn geen magnetische monopolen.

- Een veranderend elektrisch veld of elektrische stroom kan een magnetisch veld creëren..

Maxwells werk werd destijds niet goed geaccepteerd door de wetenschappelijke gemeenschap. Er was geen experimenteel bewijs voor de relatie tussen licht en elektrische en magnetische verschijnselen. Toen hij stierf, waren er geen eerbetoon aan hem. Alleen visiewetenschappers zoals Hertz erkenden onmiddellijk het belang van hun bevindingen.

Experimenteel bewijs van het bestaan ​​van elektromagnetische golven buiten het zichtbare spectrum vond pas plaats in 1888, bijna tien jaar na de dood van Maxwell. Zoals gezegd, het was aan de Duitse natuurkundige Heinrich Hertz om op onbetwistbare wijze het bestaan ​​van deze golven aan te tonen. Maxwells bijdragen hebben hem tot een van de grootste wetenschappers aller tijden gemaakt.

Verschillende andere uitvindingen en ontdekkingen werden op dezelfde manier veracht door de gemeenschap. Zo probeerde Alexander Graham Bell in 1877 het octrooi op zijn uitvinding te verkopen aan het telegraafbedrijf, dat de aankoop onmiddellijk weigerde.

Door Domitiano Marques
Afgestudeerd in natuurkunde

Wil je naar deze tekst verwijzen in een school- of academisch werk? Kijken:

SILVA, Domitiano Correa Marques da. "Maxwell en de integratie van licht en magnetisme"; Brazilië School. Beschikbaar in: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/maxwell-integracao-luz-com-magnetismo.htm. Betreden op 27 juni 2021.

Fysica

Licht plant zich voort in een vacuüm met de bekende grenssnelheid: zo'n 300.000 kilometer per seconde.
Snelheid van het licht

Weet jij wat de snelheid van het licht is? In een vacuüm kan licht reizen met een snelheid van 299.792.458 meter per seconde. Tot op de dag van vandaag is er niets bekend dat sneller kan bewegen dan zij. De snelheid van het licht hangt niet af van de emitterende bron, noch van de waarnemers, maar uitsluitend van het medium waarin het zich voortplant.

Einstein en de atoombom

Einstein en de atoombom

Wist je dat Albert Einstein maakte deel uit van een reeks gebeurtenissen die leidden tot de creat...

read more

Kwark topje. De laatste quark voorspeld door het standaardmodel was de top-quark qua

Als we het hebben over wat materie is, denken we meteen aan de drie fundamentele deeltjes: elekt...

read more
Elektromagnetische golven: wat ze zijn en kenmerken

Elektromagnetische golven: wat ze zijn en kenmerken

golvenelektromagnetisch zijn oscillaties gevormd door elektrische veldenen magnetischvariabelen, ...

read more