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介质中的光速由什么决定
光在
介质中的
速度
决定
于
什么
? 希望从很微观的角度给予回答.
答:
看介质的折射率n.光在介质中的速度=光速c/折射率n.折射率越大光速越小.而介质的折射率又有更深层的决定机制.麦克斯韦的电磁波方程推论出
,介质折射率 = 根号下(介质介电常数*介质磁导率).对于大多数物质,磁导率约为1.因此 介质介电常数越大,光在其中传播速度越小.而介电常数又有其更深层决定机制...
光在
介质中的
速度
决定
于
什么
?
答:
我们知道光在真空当中传播,没有任何的介质,速度非常的快,但是光在许多的介质,比如液体,玻璃,气体当中,速度可能就会“变慢”——实际上并不是光在这些
介质当中的
速度变慢了,是光在这些介质中传播的方式,和光在真空中传播的方式,并不是同样的一种方式,所以才会导致
光速
在不同介质中会变慢。...
光在
介质中的
速度看
什么
?
答:
1)光的频率越大
。3)介质分子由于外电场作用越容易发生极化(正负电中心分离)。
折射率
越大光速越小。而介质的折射率又有更深层的决定机制。光在介质中的速度=光速c/,介电常数越大看介质的折射率n。2)介质单位体积内分子数越多,折射也越严重),磁导率约为1。而介电常数又有其更深层决定机制,...
光在
介质中的
传播速度
由什么决定
答:
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...
光在
介质中的
速度看
什么
?
答:
看介质的折射率n
。光在介质中的速度=光速c/折射率n。折射率越大光速越小。而介质的折射率又有更深层的决定机制。麦克斯韦的电磁波方程推论出,介质折射率 = 根号下(介质介电常数*介质磁导率)。对于大多数物质,磁导率约为1。因此
介质介电常数越大,光在其中传播速度越小
。而介电常数又有其更深层...
光在不同
介质中
速度不同,而
光速
=波长*频率,那请问不同介质本质上先改变...
答:
介质改变了速度,不是波长。根据麦克斯韦电磁理论,在相对介电系数为εr,相对磁导率为μr的
介质中光速
c=(εrε0μrμ0)^(-0.5),其中μ0为真空磁导率,ε0为真空介电系数。所以介质中光速是
由介质
自身性质
决定
的,又因为电磁波折射属于连续体,所以频率必须保持不变这导致波长发生改变。
光速
受
介质
影响吗
答:
光在不同介质中的速度不同,由于光是电磁波,因此光速也就依赖于
介质的
介电常数和磁导率,在各向同性的静止介质中,光速是一个小于真空光速c的定值,如果介质以一定的速度运动,则一般求光速的方法是先建立一个随动参考系,其中的光速是静止
介质中的光速
,然后通过参考系变换得到运动介质中的光速;或者...
为
什么介质
可以改变
光速
?
答:
光是电磁波,波动方程由麦克斯韦方程组推得,从波动方程中得到的波速
由介质
的介电常数和磁导率
决定
。
介质的
电磁性质和光的频率及振动方向有关,所以会有色散和双折射现象。麦克斯韦方程组告诉我们,变化的电场和磁场相互激发,产生电磁波,相当于把介质分子放在了电磁场中,分子本身的电荷和磁矩的分布产生变化,...
光的频率直接
决定
了光在
介质中的
速度,还是直接决定其折射率?是介质速度...
答:
某种频率的光在介质中的速度决定了该介质对这种频率的光的
折射率
。光进入介质后,保持频率不变。n=c/v严格说来也不是定义式。定义式应该是折射定律n1sinθ1=n2sinθ2。但是n=c/v是可以根据波动方程推导出的关系。(已知一种波在两种介质中的速度,则可以计算这两种介质对该波的相对折射率n1/n2=...
光是怎样在各种
介质中
传播的?
答:
光离开物体而在物体周围空间的综合场中传播,此时,光的传播只
决定
于光所在的传播
介质
——电场(即以太场),即决定于传播介质——电场的方向、密度以及电场的运动速度。在地球上,不管静止光源还是运动光源,发出的光首先在地球的空间场中传播,而来自其它如太阳等恒星的光传播到地球的过程中,恒星光离开...
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