为什么折射率与光在介质中的频率正相关
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解决时间 2021-03-10 12:57
- 提问者网友:骨子里的高雅
- 2021-03-09 13:47
无数次做题都会遇到这种问题,老师说光再介质中的频率越大,折射率也越大.虽然说光的色散中"赤橙黄绿蓝靛紫"符合这个规律,但是理论上是如何推导出来的(微观)?我不解,望指教
最佳答案
- 五星知识达人网友:舍身薄凉客
- 2021-03-09 14:54
高中吧,那个叫正常色散介质,也有反常色散介质.频率越大,折射率越小.
这个问题等你以后有机会学<<物理光学>>会明白.现在我打个比方说一下:一个物体振动越快,则他对环境影响越大,环境对他的反作用越大.
这个问题等你以后有机会学<<物理光学>>会明白.现在我打个比方说一下:一个物体振动越快,则他对环境影响越大,环境对他的反作用越大.
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- 1楼网友:未来江山和你
- 2021-03-09 17:31
这是根据折射率的定义来的~
某种的介质的折射率亦等于光在真空中的速度c跟光在介质中的传播速度v之比,对于不同的波长,介质的折射率n(λ)也不同,这叫做光色散。折射率与波长或者频率的关系称为光的色散关系,一般波长越小,折射率越大:蓝色光折射率大,红色光折射率小
- 2楼网友:狂恋
- 2021-03-09 16:39
自然光通过棱镜后会出现色散现象,这就已经说明介质的折射率与光的波长有关。通常折射率随着波长的减小而增加。因此自然光经过棱镜后,紫光偏转最大,红光最小。
光从介质1进入介质2,频率保持不变。同时
折射率1/折射率2=速度2/速度1
在真空中折射率1=1.000……,速度1=光速c。
介质中,折射率>1。因此在介质中,光速与真空情况相比减小。由于介质的折射率随光波的波长不同而不同,因此出现了色散现象,同时也说明了不同颜色的光在介质中传播速度不同。因此,你的提问可以初步通过折射率随频率的不同而不同得到解释。然而,你可能继续问了:为什么折射率会因为光波波长的不同而不同?
要回答这个问题,需要更深的知识了。不知道你的学历水平,不好解释。但我还是试验下,希望你能大概听懂。对于非铁磁物质,磁导率为1。这时
折射率=根号下eps。
这里eps代表介质的相对介电常数。这个公式可由麦克斯韦方程推出。你直接承认。介质的介电常数eps=1+x
x为介质的极化率
x=p/e
e为总电场强度(外电场+介质极化后的内电场,即极化电场强度)p为极化电场强度。
对于无极分子,正点中心与负电中心重合。
而在外电场作用下,两个中心会分离,正点中心向低电势方向位移,负电中心向高电势方向位移。因为异性电荷吸引,同性电排斥。
正负电中心的分离导致极化电场强度的出现。光是什么?是电磁波。有电矢量和磁矢量。不同频率的光具有不同的能流密度,不同的电矢量。在电矢量的作用下,光可以导致物质的极化,虽然程度很小。
红光导致的极化弱于紫光。……,所以,红光和紫光在相同物质中的折射率不同。所以速度不同。
- 3楼网友:舍身薄凉客
- 2021-03-09 16:06
你仔细阅读过你得物理课本马?
我认为要是告诉你这个公式你还是不明白。请你仔细得看看你得物理课本。记忆会比较牢靠得。
课本还是问题最简练,明白得答案。
看看那个公式。一个公式。
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