蓝光的折射率大。
同一媒质对不同频率的光,具有不同的折射率;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,即红光的折射率最小,紫光的折射率最大。红光的波长比蓝光大,所以折射率比蓝光小。
扩展资料:
折射率的影响因素:
1、离子半径
当离子半径增大时,其介电常数也增大,因而n也随之增大。因此,可以用大离子得到高折射率的材料。如硫化铅的n=3912,用小离子得到低折射率的材料,如四氯化硅的n=1412。
2、介质材料
折射率还和离子的排列密切相关,各向同性的光学材料,如非晶态(无定型体)和立方晶体时,只有一个折射率。而光进入非均质介质时,一般都要分为振动方向相互垂直、传播速度不等的两个波,它们分别有两条折射光线,构成所谓的双折射。
3、同质异构体
在同质异构材料中,高温时的晶型折射率较低,低温时存在的晶型折射率较高。例如,常温下,石英玻璃的n=146 ,石英晶体的n=155 ;高温时的鳞石英的n=147 ;方石英的n=149。
—折射率
图1 写着‘浅’的 钻石切得太浅光线从底部溢出 使得钻石的亮度受损 极少或不能再现火彩
图2 写着‘理想’的 叫做完美切工 光线从冠部到腰部至底部成U字曲线返回到你的眼睛 钻石飞火流星一般绚烂夺目 拥有这样切工的钻石必定出自老师傅之手 这样的切工很少 可以说是一种理想的境界
图3 写着‘深’的 钻石切得太深 光线一下从底部消散 失去了光泽变得非常的幽暗 虽然有火彩但是并不耀眼夺目
然后说入射折射的路径: 冠部的桌面生三角刻面 三角刻面生菱形刻面 菱形刻面与三角刻面相互结合生风筝刻面 两个风筝刻面与环圆生一对腰上刻面排成队列 共有33个刻面 腰下生24刻面 外加底部1个刻面共有58刻面 光线入射到桌面穿透三角刻面到达菱形刻面成为直线(形成‘外现火彩’ ‘散射火彩’) 折射到腰下24刻面时也应为直线(形成‘内部火彩’ ‘发光火彩’) 如若切工过浅过深刻面不均匀 则会形成斜线 导致发光火彩无法形成 如:图1 3 完美折射过腰下24刻面后会形成反射回归眼睛的同时底部发出‘光亮火彩’ 瞬间得到三种视觉享受——闪光 亮光 火花
计算公式为:R0=(n-1)2/(n 1)2 ×100%(R0为反射率 n为折射率)
理论依据为:“光从介质一入射到介质二时 一部分光线被反射 一部分光线被折射 对于折射光来说 当光从光疏介质进入光密介质时 折射光折向法线 入射角 i 大于折射角γ 当光从光密介质进入光疏介质时 折射光折离法线 入射角i小于折射角γ 现在我们来看光从光密介质进人光疏介质时的情况 由于随入射角 i 的逐渐增大 折射角γ也在逐渐增大 当折射角γ等于900时 光便不能进入光疏介质 而是沿两种介质的界面射出 使折射角γ等于900时的入射角i称为临界角(临界角以C表示) 临界角C随两种介质的相对折射率不同而不同 如果我们让入射角i 继续增大(大于临界角) 入射光便全部被反射回光密介质中去 这种现象称为全反射”
现在购买钻石分数和颜色占有很大比重 其次是净度 能够欣赏切工的 必定三者保值 也就是说能够以工为首的是一种卓绝的品味 也是一种金钱的富足
正确的理解应该是,任何折射率大于空气的透明物质,都会发生全反射。根据折射定律,可以推导出,能够产生全反射的光线临界入射角A,满足如下关系:sinA = v(n^2-1),其中,n 就是透明物质的折射率。
就是说,只要光线入射角小于A,都能够在物质中发生全反射。因为钻石的折射率比玻璃大,所以,根据上式,钻石的临界全反射角就比玻璃大。这样,与玻璃相比,钻石中就会有更多的光线产生全反射。
材质不同的三棱镜结果可能不一样。这里提供一组可能的实验数据:黄光是16473,绿光是16527,蓝光是16726。只要数据在15-19之间都是对的,但是一定要注意的是n黄。
在所有光中,红光的折射率最小,紫光的折射率最大。
光从棱镜的一个侧面射入,从另一个侧面射出,出射光线将向底面(第三个侧面)偏折,偏折角的大小与棱镜的折射率,棱镜的顶角和入射角有关。
白光是由各种单色光组成的复色光;同一种介质对不同色光的折射率不同;不同色光在同一介质中传播的速度不同。
扩展资料
制作简易三棱镜的方法:
(1)方法一
制作材料:长10厘米宽4厘米透明玻璃片3块,边长为4厘米的等边三角形玻璃片2块,玻璃胶、清水。
制作步骤:把3块长方玻璃片和1块等边三角形玻璃片用玻璃胶粘成一个三棱柱容器,注意要粘牢且要密封,待干透后,再在此容器中注满清水,另1 块等边三角形玻璃片用玻璃胶密封盖上待干。即可得到一个简易三棱镜。
(2)方法二
制作材料:易拉罐1只,水、玻璃胶水。
制作步骤:把易拉罐剪开折成一个三棱柱容器,并用玻璃胶做容器的密封处理,在容器中加入清水,再用透明胶带在开口处稍作密封处理。把容器竖直放入冰箱中,结冰后取出。放在热水中稍浸一会儿,打开封口,取出冰块。你将得到一个冰块三棱镜。
参考资料来源
-三棱镜
百度学术-分光计测量三棱镜折射率的误差分析
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