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Ao fazer experimentos de laboratório, quanto mais dados você tiver, mais precisos serão os resultados. Muitas vezes, quando os cientistas estão tentando medir alguma coisa, eles repetem uma experiência várias vezes para melhorar seus resultados. No caso da luz, usar uma grade de difração é como usar um monte de fendas duplas de uma só vez.
Essa é a resposta curta. Para a resposta longa, vamos discutir como o experimento funciona.
o fenda dupla O experimento funciona disparando raios de luz paralelos da mesma fonte, geralmente um laser, em um par de aberturas paralelas para causar interferência.
Experiência de dupla fenda
A idéia é que quando a luz atinge as fendas, ela está na mesma fase, então você pode considerar cada fenda como a fonte da mesma luz. Quando a luz atinge uma parede, dependendo da fase em que cada feixe está, eles irão interferir construtivamente, fornecendo máxima, ou destrutivamente, fornecendo mínimos. Estes padrões de interferência são vistos como uma série de linhas brilhantes e escuras. Aqui está uma explicação mais detalhada de como o experimento funciona.
Padrão de interferência dupla fenda
Usando um grade de difração fornece mais fendas, o que aumenta a interferência entre os feixes.
Experimento grade de difração
Ao usar mais fendas, você obtém uma interferência mais destrutiva. Os máximos, por outro lado, tornam-se muito mais brilhantes devido ao aumento da interferência construtiva. Isso efetivamente aumenta a resolução do experimento, facilitando a medição da distância entre os máximos consecutivos.
Padrão de interferência de gradação de difração
O tempo viaja mais rápido que a luz. A luz tem uma massa de 0 e, de acordo com Einstein, nada pode se mover mais rápido do que a luz se ela não tiver seu peso de 0. Então por que o tempo viaja mais rápido que a luz?

O tempo não é senão uma ilusão como é considerada por muitos físicos. Em vez disso, consideramos que o tempo é um subproduto da velocidade da luz. Se algo estiver viajando na velocidade da luz, para isso, o tempo será zero. O tempo não viaja mais rápido que a luz. Nem o tempo nem a luz têm massa, isso significa que a luz pode viajar à velocidade da luz. O tempo não existia antes da formação do universo. O tempo será zero à velocidade da luz significa que o tempo não existe na velocidade da luz.
Os comprimentos de onda da luz de uma galáxia distante são 0,44% mais longos do que os correspondentes comprimentos de onda medidos em um laboratório terrestre. Qual é a velocidade que a onda está se aproximando?

A luz sempre viaja à velocidade da luz, no vácuo, 2.9979 * 10 ^ 8m / s Na resolução de problemas de ondas, a equação de onda universal, v = flamda, é frequentemente usada. E se este fosse um problema de onda geral, um comprimento de onda aumentado corresponderia a um aumento de velocidade (ou diminuição de frequência). Mas a velocidade da luz permanece a mesma no vácuo, para qualquer observador, a constante conhecida como c.
Qual é o comprimento de onda e frequência da luz? A luz tem um comprimento de onda curto ou longo comparado com o rádio?

A luz tem um comprimento de onda menor que o rádio. A luz é uma onda eletromagnética. Nele, o campo elétrico e magnético oscila em fase formando uma onda progressiva. A distância entre duas cristas do campo elétrico oscilante lhe dará o comprimento de onda, enquanto o número de oscilações completas do campo elétrico em um segundo será a freqüência. O comprimento de onda da luz (ordem de centenas de nanômetros) é menor que o comprimento de onda de rádio (da ordem de metros). Você pode ver isso em: