Cтраница 1
Определение показателя преломления вещества сводится обычно к - измерению предельного угла преломления на границе жидкость - стекло. Вторая среда оптически более плотная, чем первая, значит п2п и угол преломления меньше угла падения. С увеличением угла падения увеличивается и угол преломления. Когда угол падения равен 90, луч света скользит по поверхности раздела. Если же угол падения несколько меньше 90, то луч претерпевает преломление и попадает в зрительную трубу прибора. Этот луч назыв-ается предельным лучом, а угол преломления - предельным углем преломления. [1]
Для определения показателей преломления веществ и их дисперсности применяют рефрактометры УРЛ, ИРФ-22, ИРФ-23. Принцип действия прибора ИРФ-23 основан на явлении изменения направления и скорости световых лучей при переходе из одной среды в другую. [2]
Все приборы, используемые для определения показателя преломления веществ, называются рефрактометрами. Но измерение с их помощью показателя преломления на границе воздух - жидкость технически не удобно. Поэтому в рефрактометрах обычно измеряют углы падения и преломления света на границе жидкость - стекло. При этом пользуются так называемым методом предельного угла, сущность которого состоит в следующем. [3]
Это выражение носит название закона Брюстера и может быть использовано для определения показателя преломления вещества. [4]
Наиболее важным применением спектроскопии НПВО является измерение оптических постоянных материалов. Для определения показателя преломления вещества п и показателя поглощения и необходимо измерить энергетические коэффициенты отражения для перпендикулярной R и параллельной R составляющих поляризаций при некотором угле падения на исследуемую поверхность. [5]
Этот способ определения показателя преломления вещества и используется во многих конструкциях рефрактометров. [6]
![]() |
Полное внутреннее от ражение света. [7] |
Этот способ определения показателя преломления вещества используется в приборах, называемых рефрактометрами. Существуют различные типы рефрактометров. В лабораторной практике используют рефрактометры типа Аббе различных марок: рефрактометр универсальный ( РЛУ); рефрактометр дисперсионный универсальный ( РДУ); рефрактометр лабораторный ( РЛ); рефрактометр ИРФ-22 и др. Конструкции рефрактометров различаются расположением измерительной и осветительной призм и пределами измерения; принципиальная же схема прибора и техника работы одинаковы. [8]
![]() |
Полное внутреннее отражение света. [9] |
Этот способ определения показателя преломления вещества используется в приборах, называемых рефрактометрами. Существуют различные типы рефрактометров. [10]
Этот способ определения показателя преломления вещества и используется во многих конструкциях рефрактометров, описанных ниже. [11]
Этот способ определения показателя преломления вещества и используется во многих конструкциях рефрактометров, описанных ниже. [12]
![]() |
Полное внутреннее отражение света. [13] |
Этот способ определения показателя преломления вещества используется в приборах, называемых рефрактометрами. Существуют различные типы рефрактометров. В лабораторной практике используют рефрактометры типа Аббе различных марок: рефрактометр универсальный ( РЛУ); рефрактометр дисперсионный универсальный ( РДУ); рефрактометр лабораторный ( РЛ); рефрактометр ИРФ-22 и др. Конструкции рефрактометров различаются расположением измерительной и осветительной призм и пределами измерения; принципиальная же схема прибора и техника работы одинаковы. [14]