光在介质中的传播速度由什么决定
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推荐于2018-02-12 · 知道合伙人教育行家
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光在介质中传播的速度V与介质的折射率n有关,V=光在真空中传播的速度C/n。
【扩展】折射率的微观解释:
从电磁波的角度来说,入射光的电磁场会扰动介质中的带电粒子(主要是原子中的电子),被扰动的带电粒子又会重新发出电磁波,这个新发出的电磁波和原先的入射波相比会有一个相移。当然我们最终看到的结果是被扰动的带电粒子发出的电磁波和原先的入射电磁波的叠加,综合结果就是电磁波传播速度变慢。
这个是一般性的解释,实际介质更为复杂和多样,会有复杂的色散等等。大部分时候入射电磁波不只是独立地扰动单个带电粒子,介质中的带电粒子之间也有相互作用,会形成整体性的运动(比如晶格震动),这个使得介质中的电磁场变得更为复杂。但本质上都可以理解为电磁场和介质中的带电粒子相互作用的结果。
【扩展】折射率的微观解释:
从电磁波的角度来说,入射光的电磁场会扰动介质中的带电粒子(主要是原子中的电子),被扰动的带电粒子又会重新发出电磁波,这个新发出的电磁波和原先的入射波相比会有一个相移。当然我们最终看到的结果是被扰动的带电粒子发出的电磁波和原先的入射电磁波的叠加,综合结果就是电磁波传播速度变慢。
这个是一般性的解释,实际介质更为复杂和多样,会有复杂的色散等等。大部分时候入射电磁波不只是独立地扰动单个带电粒子,介质中的带电粒子之间也有相互作用,会形成整体性的运动(比如晶格震动),这个使得介质中的电磁场变得更为复杂。但本质上都可以理解为电磁场和介质中的带电粒子相互作用的结果。
海德声科贸易(上海)有限公司
2018-03-18 广告
2018-03-18 广告
答案:光在(同种均匀)介质中沿直线传播。当光在空气中传播时,光的传播途径也可能不是直线;即使是同种介质,只有空气一种,折射率和空气的密度不同而不同,空气的密度越大,折射率越大。所以,光在同种均匀介质中沿直线传播。。
噪声是指音高和音强变化混...
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不同
相同的光在不同种的介质中速度是不同的。
不同色的光(即频率不同)在同一种介质国的速度也不同,红光的最小,紫光的最大,这已经由实验测出。
决定光速的原因现在还没有研究清楚,通常认为是由介质光的折射率决定(但我个人认为它可能和物质的万有引力场的强度有关,而且很可能这才是最直截的关系)。
这样看来就又有问题出现了,爱因斯坦的相对论中提到任何物质的运动都不能超过光速,而现在光速就不是恒定的,那么这个极限速度是指哪个速度呢,是最快的还是最慢的,最快最慢的都没有确定值,那么是不是要求极限取平均呢?这是个很失败的推理
相同的光在不同种的介质中速度是不同的。
不同色的光(即频率不同)在同一种介质国的速度也不同,红光的最小,紫光的最大,这已经由实验测出。
决定光速的原因现在还没有研究清楚,通常认为是由介质光的折射率决定(但我个人认为它可能和物质的万有引力场的强度有关,而且很可能这才是最直截的关系)。
这样看来就又有问题出现了,爱因斯坦的相对论中提到任何物质的运动都不能超过光速,而现在光速就不是恒定的,那么这个极限速度是指哪个速度呢,是最快的还是最慢的,最快最慢的都没有确定值,那么是不是要求极限取平均呢?这是个很失败的推理
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在同种介质中是不同的,
在介质中光的速度为c/n(n为介质的折射率)
不同色的光(即频率不同)对同一种介质的折射率不同,红光的折射率最小,紫光的最大
在介质中光的速度为c/n(n为介质的折射率)
不同色的光(即频率不同)对同一种介质的折射率不同,红光的折射率最小,紫光的最大
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光在介质中的传播速度由什么决定
在同种介质中是不同的,
在介质中光的速度为c/n(n为介质的折射率)
不同色的光(即频率不同)对同一种介质的折射率不同,红光的折射率最小,紫光的最大
在同种介质中是不同的,
在介质中光的速度为c/n(n为介质的折射率)
不同色的光(即频率不同)对同一种介质的折射率不同,红光的折射率最小,紫光的最大
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光在介质中传播的速度V与介质的折射率n有关,V=光在真空中传播的速度C/n。
【扩展】折射率的微观解释:
从电磁波的角度来说,入射光的电磁场会扰动介质中的带电粒子(主要是原子中的电子),被扰动的带电粒子又会重新发出电磁波,这个新发出的电磁波和原先的入射波相比会有一个相移。当然我们最终看到的结果是被扰动的带电粒子发出的电磁波和原先的入射电磁波的叠加,综合结果就是电磁波传播速度变慢。
这个是一般性的解释,实际介质更为复杂和多样,会有复杂的色散等等。大部分时候入射电磁波不只是独立地扰动单个带电粒子,介质中的带电粒子之间也有相互作用,会形成整体性的运动(比如晶格震动),这个使得介质中的电磁场变得更为复杂。但本质上都可以理解为电磁场和介质中的带电粒子相互作用的结果。
【扩展】折射率的微观解释:
从电磁波的角度来说,入射光的电磁场会扰动介质中的带电粒子(主要是原子中的电子),被扰动的带电粒子又会重新发出电磁波,这个新发出的电磁波和原先的入射波相比会有一个相移。当然我们最终看到的结果是被扰动的带电粒子发出的电磁波和原先的入射电磁波的叠加,综合结果就是电磁波传播速度变慢。
这个是一般性的解释,实际介质更为复杂和多样,会有复杂的色散等等。大部分时候入射电磁波不只是独立地扰动单个带电粒子,介质中的带电粒子之间也有相互作用,会形成整体性的运动(比如晶格震动),这个使得介质中的电磁场变得更为复杂。但本质上都可以理解为电磁场和介质中的带电粒子相互作用的结果。
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