n=c v折射率 频率
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/07 21:25:38
由sinC=1n得:光从玻璃射向真空时,发生全反射时的临界角为:C=45°,画出光路图,由几何关系可求得在BC面的入射角为30°由折射定律知:n=sinisinr得sinr=nsini=22,所以r=
正常色散:特点:波长变大时,折射率值n变小,角色散率D变小.一切无色透明介质在可见光区域均表现为正常色散.描述正常色散时n与λ关系的经验公式为科希方程:n=a+b/λ^2+c/λ^4+
非常粗略的解释可以这么说:被束缚在原子里的电子可以视为谐振子,回复力就是核的静电引力,其固有频率大略就是电子绕核运动的频率(数量级约是10^17Hz);这样的电子在外加电磁波的作用下将做受迫振动,稳定
波长越大则频率越小,同一介质中折射率也就越小.也就是说波长与折射率成反比
物质的量等于浓度乘体积…等于物质粒子总数除以啊伏加得罗常数…等于质量除以物质的摩尔质量…若为气体的话…等于体积除以摩尔体积…
1红光、2紫光相比频率γ1d2)、衍射现象(红光比紫光易发生)在同种介质中n1v2光子能量E=hγE1>E2(红光比紫光粒子性弱)
在对可见光为透明的媒质内,折射率常随波长的减小而增大,所以射率常随频率的升高而增大,即红光的折射率最小,紫光的折射率最大.
能推出.这个理想气体方程中的n是气体的物质的量而V是体积,则c==n/V如果是混合气体,则n是该气体物质的量,则p要用分压.再问:关于分压可以解释一么?谢谢再答:分压就是同样的体积,同样的分子数在这个
n与入,f成反比,f,入越大,速度越大,所以光速与速度的比值越小,n越小
如果f(频率)是个定值,所以v=l(波长)*f的意思是l越长,波速越大.你的"波长越短的频率越大"暗含了一个假设就是:波速一样.也就是你的结论.这个是不一定对的.实际情况是,在同一介质中,波速可能是不
这里,v=c/n中,n不是光的频率,而是折射率.它和下面的式子是一样的.光在介质中的折射率是因介质不同而变化的,介质只改变了光的波长,而非光的频率,由于光速等于波长乘以频率,导致了光速的降低.
A、根据c=λf,波长越短,频率越大,则折射率越大,再根据v=cn,知在介质中的速度越小.故A错误.B、路程差是半波长的偶数倍时,将出现明条纹,薄膜干涉是膜的前后表面的反射光的干涉,路程差为膜厚度的2
n=sini1/sini2再由惠更斯原理可得再问:抱歉,不懂,惠更斯原理?怎么证明?再答:http://zhidao.baidu.com/question/271976222.html
假设光的波长为λ,介质的折射率为n,那么n=A+B/(λ^2)其中A和B为常数,由介质决定.又知频率f=v/λ,其中v=c/n所以f=c/n*(((n-A)/B)^0.5)(式子不太方便打出来,你可以
阀门的Cv值是36db是噪音的单位分贝DP是压降78-40是过滤器的型号是Masoneilan的阀门,我们公司就是Masoneilan调节阀的广东省代理
涉及色散的相关理论:物理光学越学越有意思,对前面所学的内容理解越深刻.正常色散:特点:波长变大时,折射率值n变小,角色散率D变小.一切无色透明介质在可见光区域均表现为正常色散.描述正常色散时n与λ关系
这个,很复杂...建议参考《费恩曼物理学讲义》.在比较常见的情况下,同一介质对频率越大的光其折射率越大.
2NH3+H2SO4=(NH3)2SO4NH3的物质的量为[1mol/L*(100mL/1000)]*2=0.2mol氯化铵的质量为:0.2mol*53.5g/mol=10.7g10.7g/11.0g
是光在介质中的折射率是介质的,也是光的.如果是选择题,那选介质.