🙄 実際、波動説のホイヘンスの原理による屈折の説明には媒質中での光速度が真空中よりも遅くなることが当然のごとく仮定されていました。 この値は からは大きくズレてますが桁は一応合ってます。

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⌛ 参照面または被検面を光軸方向に少し移動すると、両者の間隔が変化し、それに伴って干渉縞が変化して見える。 デンマークの天文学者レーマー(1644-1710)は1676年に、木星とその衛星イオを観測中、イオが木星に隠れる周期が、予想よりもわずかに遅れていることに気付きました。

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⚓ 実際には干渉縞全体の形は変わらないが、各点に注目すると明暗が周期的に変化し、干渉縞が走査されて見える。

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🤘 脚注 [ ] []• また、このころ行なわれたジュール・トムソン効果を測定する実験において、ジュールはを用いて空気ポンプを作動させています。 よって歯車が だけ回転するまでにかかる時間は以下の通りです。

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😂 フィゾーが作った装置を簡単に表すと 図1のようになります。 .仮説3(フレネルの仮説)の場合 フレネルの 仮説3に従って、同様な計算をすると となり、干渉縞の移動量は縞の幅の1/3000以下となる。 その値を用いると が、仮説2にもとずく干渉縞の移動量(干渉縞の幅を単位としたとき)となる。

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👀 は、フィゾーに続いて1850年に水中と空気中の伝播速度の比較、そして1862年に光速度の精密測定を行います。 なお,当時レーマーは,この方法によって実際に光速を測定したというのではなく,光が有限の速度をもって伝わることを実証するために,この方法を用いたというのが真相に近いらしい A. だから2リットルの水は約13秒程度で流れきることになる。

⚠ 結果として得られる干渉縞は極めて安定しており、光学系の一部を移動させても一次近似では干渉縞に変化は起きない。 図中に回転計のメータが二つあるのは、一方の回転計の一回転に対して(ちょうど時計の短針と長針の関係の様に)他方がその何十倍か回転するようにしてあるのだろう。

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🤟 興味のある方は「レーマー 光速」などのキーワードで検索してみてください。 光線はレンズの焦点を過ぎてその近くに45度の角度で設置され透明ガラスによって右方向に反射される。 そのため天体の光のドップラー効果のことをドップラー・フィゾー効果と呼ぶことがある。

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