Lumina ca o particulă. Studiul luminii ca particulă

Pentru a înțelege mai bine ce model este folosit pentru a înțelege reflexia și refracția luminii, trebuie să ne întoarcem puțin în istorie. Deși Galileo și Isaac Newton, bazate pe mecanică, au fost capabili să explice atât mișcări simple, cât și mișcări complexe (ca, de de exemplu, mișcarea planetelor), mai mulți oameni de știință, la sfârșitul secolului al XIX-lea, au dorit să explice fenomenele fizice pe baza unui singur teorie.
THE teoria cinetic-moleculară, bazat pe conservarea impulsului, un concept în mecanică, a interpretat fenomene microscopice legate de mișcarea moleculelor. Prin urmare, s-a crezut că faptele legate de lumină ar putea fi explicate printr-un model teoretic bazat pe mecanică.
Pe baza acestor principii, Newton a prezentat modelul corpuscular de lumină. Modelul propus de Newton a fost destul de satisfăcător, întrucât a putut explica satisfăcător fenomenele luminoase care până atunci erau cunoscute doar de oamenii de știință.
Modelul lui Newton considera că lumina era compusă din

particule (sau corpusculi) care au ieșit din sursa de lumină. Modelul său a considerat, de asemenea, că propagarea luminii a fost dreaptă, deoarece particulele care alcătuiesc lumina au o masă foarte mică și pentru că se propagă rapid.
Principiul independenței razelor de lumină a fost bine explicat de modelul corpuscular al luminii. Având în vedere existența corpusculilor de lumină, două raze de lumină se intersectează deoarece este dificil ca particulele dintr-un fascicul să se ciocnească cu particulele din celălalt fascicul.
Modelul corpuscular al luminii explică și modelul de reflecție difuză a luminii. cand particule care alcătuiesc lumina se ciocnesc cu o suprafață, ei respectă legile reflexiei. Cu toate acestea, deoarece suprafața este neregulată, particulele reflectate se propagă în direcții diferite, justificând de ce reflexia este difuză.
Pe o suprafață de colectare opacă sau întunecată, particulele de lumină nu sunt nici reflectate, nici transmise, sunt absorbite de colector, încălzindu-l. În acest caz, particulele de lumină, atunci când se ciocnesc cu suprafața nelefuită a plăcii colectoare, transferă energia către moleculele plăcii. De aceea, materialele care reflectă bine lumina practic nu se încălzesc atunci când primesc un fascicul de lumină.
Modelul corpuscular explică și refracția luminii. Potrivit lui Newton, schimbarea direcției de propagare a luminii, sau mai bine zis, a corpusculilor luminoși, s-a datorat existenței forțelor. În reflecție, corpusculii au fost respinși de o forță respingătoare provenită de la suprafața reflectorizantă. În refracție, acești corpusculi au fost atrași în celălalt mediu. Astfel, dacă direcția de incidență ar fi oblică, acțiunea forței de atracție aplicată de mediu asupra corpusculilor ușori i-ar schimba direcția de propagare.

De Domitiano Marques
Absolvent în fizică

Sursă: Școala din Brazilia - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/luz-como-particula.htm

Care este formula lui Bhaskara?

Care este formula lui Bhaskara?

THE Formula lui Bhaskara este una dintre cele mai cunoscute metode pentru a găsi rădăcini de o ec...

read more
Variația presiunii și schimbarea echilibrului chimic

Variația presiunii și schimbarea echilibrului chimic

Luați în considerare următorul echilibru chimic la o temperatură constantă:3 ore2 (g) + N2 (g) ↔ ...

read more

Cum ne echilibrăm. Cum este echilibrul nostru?

Echilibrul este legat de organul senzorial al auzului. În urechea noastră există celule și canale...

read more