为什么折射率越大频率越大
在介质中,光速与真空情况相比减小,光是电磁波,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,属于折射率越大频率越大。
光在真空(因为在空气中与在真空中的传播速度差不多,所以一般用在空气的传播速度)中的速度与光在该材料中的速度之比率。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。折射率越高,镜片越薄,即镜片中心厚度相同,相同度数同种材料,折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄。折射率与介质的电磁性质密切相关。根据电磁理论,εr和μr分别为介质的相对电容率和相对磁导率。折射率还与波长有关,称色散现象。光由相对光密介质射向相对光疏介质。且入射角大于临界角,即可发生全反射。
为什么相对同一介质,折射率越大的光频率越大呢
最简单的例子就是光通过三棱镜后的色散,7种色光由于折射率不同,所以折射出的光不在一点!
为什么折射率越大频率越大波长越小
这是光学中的内容 根据爱因斯坦的光电说得出 光机具有波动性 也具有粒子性
波长越小那么光就主要变现为粒子性所以单个的粒子能量就越高咯 所以频率就越大了 介子对他的折射程度就越大 所以折射率就越大
为什么光的频率越大折射率越大?
因为材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。折射率越高,镜片越薄,即镜片中心厚度相同,相同度数同种材料,折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄。折射率与介质的电磁性质密切相关。
根据经典电磁理论,εr和μr分别为介质的相对电容率和相对磁导率。折射率还与频率有关,称色散现象。光由相对光密介质射向相对光疏介质,且入射角大于临界角,即可发生全反射。
扩展资料:
光色散
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。常用的折射率有:
n(d)是介质在方和菲光谱d(氦黄线587.56nm)的折射率。
n(F)是介质在方和菲光谱F(氢蓝线486.1nm)的折射率。
n(C)是介质在方和菲光谱C(氢红线656.3nm)的折射率。
n(e)是介质在方和菲光谱e(汞绿线546.07nm)的折射率。
这个怎么得来的:光的折射率越大
你说反了,应该是频率越大,折射率越大。其根本原因是,发生折射时,光的频率不变。根据:时间
×
速度
=
距离所以:周期
×
速度
=
波长周期是频率的倒数,所以:速度
=
波长
×
频率在真空中,光的速度相同。在介质里传播时,介质影响了波长,但不影响频率。可以认为介质对波长的影响相同,(实际上不同,但差别较小),所以频率越大的光,速度减少的越多。因为真空中的光速相同,所以频率越大,介质中的速度越小。最后根据折射定律,折射率
=
光在真空中的速度
÷
光在该介质中的速度,得出频率越大,折射率也越大。
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