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水的折射率是多少

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水的折射率是多少

水的折射率是多少

  是1.3330的。

  水的折射率为1.3330。

  折射率是指光在真空中的传播速度与光在该介质中的传播速度之比。

  材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。

  折射率还与频率有关,称色散现象。

  光由相对光密介质射向相对光疏介质,且入射角大于临界角,即可发生全反射。

  材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。

  折射率越高,镜片越薄,即镜片中心厚度相同,相同度数同种材料,折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄。

  折射率与介质的电磁性质密切相关。

  根据电磁理论,εr和μr分别为介质的相对电容率和相对磁导率。

  折射率还与波长有关,称色散现象。

  光由相对光密介质射向相对光疏介质。

  且入射角大于临界角,即可发生全反射。

  最早定量研究折射现象的是公元2世纪希腊人C.托勒密,他测定了光从空气向水中折射时入射角与折射角的对应关系,虽然实验结果并不精确,但他是第一个通过实验定量研究折射规律的人。

  1621年,荷兰数学家W.斯涅耳通过实验精确确定了入射角与折射角的余割之比为一常数的规律,即cscθi/cscθt=常数。

  故折射定律又称斯涅耳定律。

  1637年,法国人R.笛卡儿在《折光学》一书中首次公布了具有现代形式正弦之比的规律。

  与光的反射定律一样,最初由实验确定的折射定律可根据费马原理、惠更斯原理或光的电磁理论证明之。

折射率测定法的应用

  1、定性鉴定 折射率一般能测出五位有效数字,有时能测到六位有效数字。

  因此它是物质的一个非常精确的物理常数,故可用于定性鉴定,特别是对于那些沸点很接近的同分异构体更为合适。

  例如二甲苯的三种异构体,由于它们的沸点很接近,仅仅依据沸点就不易鉴别它们,但是可以通过测定折射率加以鉴定。

  在进行分馏时,根据各个馏分的折射率,可以将沸点接近的组分分离,也可以判断原来试样是混合物还是单纯物。

  但是应当注意,存在于试样中即使是很少量的杂质也是敏感的,除非该物质经过反复提纯,否则通常不可能重复手册。

  2、测定化合物的纯度 折射率作为纯度的标志比沸点更为可靠,将实验测得的折射率与文献所记载的纯物质的折射率作对比,可用来衡量试样纯度,试样的实测折射率越接近文献值,纯度就越高。

  3、测定溶液的浓度 一些溶液的折射率随浓度而变化,溶液浓度越高,折射率越大,可以借测定溶液的折射率,根据溶液浓度与折射率之间的关系,求出溶液的浓度,这是一个快速而简便的测定方法,因此常用于工业生产中的中间体溶液控制、药房中的快速检验等。

  不是所有溶液的折射率都随浓度有显著的变化,只有在溶质与溶剂各自的折射率有较大差别时,折射率与浓度之间的变化关系才明显,若溶液浓度变化而折射率并无明显变化时,借折射率测定溶液浓度,误差一定很大,因此应用折射率测定溶液浓度的方法是有一定限制的。

  通常我们不一定知道溶质的折射率,但可以通过实测一定浓度溶液的折射率看出折射率随浓度变化的关系是否明显,另外较稀的溶液,折射率与溶剂的折射率之间相差不大,用折射率法测定浓度误差也会较大。

水的标准折光率是多少

  折射率等2113于光在真空中的速度除以光在介质中的相速度,也就是说nv=c (n为折射率5261 c是光在真空中的速度 v是光在介质中的相速度)4102,光在真空中传播的速度是在水中的1.33倍 也就可以证出水的折射1653率为1.33。

  折光率定义:n =c1/c2,其中c表示在不同介质里的光速。

  比如光在玻璃里的速度是在真空中的0.5倍,那么玻璃相对真空的折光率为2。

  物质的折光率因温度或光线波长的不同而改变,透光物质的温度升高,折光率变小;光线的波长越短,折光率越大。

  作为液体物质纯度的标准,折光率比沸点更为可靠。

  利用折光率,可以鉴定未知化合物,也用于确定液体混合物的组成。

  所以浓度也应该可以测出。

  事实上有大量经验数据,对照相应表格可以进行该项试验。

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