Cтраница 3
Показатель преломления вещества по отношению к пустоте называется абсолютным, показателем, преломления. [31]
Показатель преломления вещества определяется его природой, но зависит также от внешних условий ( главным образом от температуры) и от длины волны света. Длину волны указывают подстрочным индексом, а температуру - надстрочным индексом справа. [32]
![]() |
К вычислению поправки на Обычно в приборах / г. показатель преломления исследуемой тогда. [33] |
Показатель преломления вещества рабочего эталона из вычислений при этом исключается. Равным образом исключаются и факторы различия в геометрической форме и размерах рабочего эталона и кюветы с исследуемыми жидкостями. [34]
Измерив показатель преломления вещества п и зная плотность его d и молекулярную массу М, можно по (27.5) рассчитать рефракцию JRm и поляризуемость аэл. [35]
Практически показатель преломления вещества относительно воздуха можно считать равным его абсолютному показателю преломления. [36]
![]() |
Атомные рефракции и инкременты связей. [37] |
Определяют показатель преломления вещества при той же температуре, при которой производится определение плотности. После этого производят отсчет. Находят величину молекулярной рефракции по формуле и сличают полученное, значение с величиной, найденной по сумме атомных рефракций. [38]
Измерив показатель преломления вещества п и зная плотность его d и молекулярную массу М, можно по (27.5) рассчитать рефракцию Rm и поляризуемость аэл. [39]
Когда показатель преломления вещества призмы и1, вторая производная при положительна и отклонение имеет минимум. [40]
Изменение показателя преломления вещества при изменении длины волны называется дисперсией. Дисперсия во всех областях электромагнитного спектра тесно связана со степенью поглощения излучения. В областях с высоким пропусканием показатель преломления уменьшается ( нелинейно) с ростом длины волны; в областях с высоким поглощением показатель преломления резко возрастает с увеличением длины волны, но здесь трудно добиться высокой точности измерения. [41]
Зависимость показателя преломления вещества от длины волны или частоты света называется дисперсией света. Согласно теории Максвелла показатель преломления я среды связан с феноменологически введенными константами 8 и ц соотношением п тГГ 1, которые в первоначальной теории Максвелла полагались не зависящими от частоты. Естественно, что при этих предположениях объяснить явление дисперсии невозможно. [42]
Дисперсия показателя преломления вещества определяется как разница между его показателями преломления при двух определенных длинах волн света. Двумя общеизвестными линиями для вычисления дисперсии являются линии С ( 6 563 А, красная) и F ( 4 861 А, голубая) спектра водорода. Для более хороших результатов желательны более точные приборы и монохроматический источник света [142], но приемлемые приблизительные значения могут быть получены с некоторыми рефрактометрами Аббе при использовании компенсационной призмы Амичи и белого света. [43]
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. [44]
Измерение показателя преломления вещества позволяет определять мольную рефракцию исследуемого вещества и делать на основе этой величины выводы о возможном строении молекул. [45]