Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теория работы





 

Луч света при переходе через границу двух сред изменяет свое направление распространения. Это явление называется преломлением или рефракцией света.

Рассмотрим законы отражения и преломления света.

Законы отражения света:

1.Луч падающий и отраженный лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения.


2.Угол падения α равны углу отражения, см. рис.1.

Законы преломления света:

1.Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр, проведенный к границе раздела двух сред в точке падение, лежат в одной плоскости.

2.Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных сред:

, (1)

где и - скорость света в первой и второй средах, соответственно n2,1 – показатель преломления второй среды относительно первой (относительный показатель преломления).

Отношение скорости света в вакууме к скорости его распространения в данной среде называется абсолютным показателем преломления n среды: . Тогда , т.е. относительный показатель преломления сред равен отношению абсолютных показателей преломления этих сред.

Если свет переходит из среды с меньшим показателем преломления в среду с большим показателем преломления, то в соответствии с (1), угол падения будет больше угла преломления. При падении луча под наибольшим возможным углом (α = , т.е. луч скользит вдоль границы раздела сред), угол преломления βпр будет наибольшим для данных сред и называется предельным углом преломления (рис.2).

Подставляя α = 900 и βпр в (1), получим: (2), откуда: .

Используя последнее выражение, можно найти показатель преломления исследуемой жидкости.

Если свет переходит из оптически более плотной среды в среду оптически менее плотную, то угол преломления будет больше угла падения. С увеличением угла падения увеличивается и угол преломления (рис.3) до тех пор, пока при некотором угле падения α = αпр угол преломления окажется равным . Угол αпр – предельный угол полного отражения. При углах падения α > αпр весь падающий свет полностью отражается в первую среду (полное внутреннее отражение).

Таким образом, предельный угол преломления и предельный угол полного отражения для различных веществ в растворе зависит от их показателей преломления, определяемых концентрацией раствора.

Это нашло применение в рефрактометрах – приборах для измерения показателя преломления веществ. Рефрактометры используют при определении общего белка сыворотки крови, чистоты воды и других веществ, для идентификации веществ; определения растворимости; рефрактометрического детектирования веществ в жидкостной хроматографии и особенно при изучении жидких и растворимых соединений.

При взаимодействии света (электромагнитная волна) с диэлектриками, под воздействием электрической составляющей волны происходит поляризация диэлектрика – процесс ориентации диполей или появления под действием электрического поля ориентированных по полю диполей.

Степень поляризации диэлектрика характеризуют дипольным моментом единицы объема (вектор поляризации или поляризованность среды), который равен произведению дипольного момента каждой молекулы на число молекул N в единице объема:

= ∙N.

Момент диполя = . Для большинства диэлектриков поляризованность - прямо пропорциональна напряженности Е электрического поля в диэлектрике: = , где α – коэффициент поляризуемости или просто поляризуемость, характеризующая строение молекулы. Учитывая, что в диэлектриках различают поляризацию трех видов (электронную, ориентационную, ионную), полную поляризуемость α можно представить как сумму: α = αэл+ αор+ αи. В области оптических частот αор и αи можно пренебречь и считать, что α αэл.

В основе рефрактометрического метода исследования вещества лежит формула Лоренц-Лорентца, связывающая показатель преломления n изотропного вещества с числом Авогадро NA, молярной массой М и поляризуемостью αэл молекул вещества:

, (3)

где RМ молекулярная рефракция вещества. Выражение:

(4)

называется удельной рефракцией вещества.

Для каждого элемента Х удобно ввести понятие атомной рефракции RХ = rA = (5) (А – атомная масса) и молекулярной рефракции RМ = rМ = (6). Опыт показывает, что во многих случаях молекулярная рефракция обладает свойством аддитивности:

RМ = g1A1r1 + g2A2r2 + g3 A3r3+…= g1R1 + g2R2 + g3 R3+ … (7)

где g1 ; g2; g3;– число атомов химического элемента, входящего в состав молекулы.

Аддитивность молекулярной рефракции означает, что взаимодействие отдельных атомов с полем световой волны не зависит от других атомов, входящих в состав той же молекулы.

В работе исследуется рефракции соединений из углерода, водорода и кислорода: вода (H2O), пропиловый спирт (С3Н8О), этиловый спирт (С2Н6О) и БУТТИЛОВЫЙ спирт (С3Н8О).

Если измерить показатели преломления первых трех соединений, то, используя аддитивность молярной рефракции, можно вычислить показатель преломления любого другого соединения из углерода, водорода и кислорода, например, БУТТИЛОВОГО спирта (С3Н8О). Для этого:

1) по измеренным показателям преломления воды, пропилового спирт (С3Н8О) и этилового спирта (С2Н6О) необходимо вычислить по формуле (6) молекулярные рефракции RМ этих веществ;

2) затем рассчитать атомные рефракции RС, RH и RО, решив систему из 3-х уравнений с 3-мя неизвестными:

= 2RH + RO

= 3RC + 8RH + RO

= 2RC + 6RH + RO

3) по найденным значениям RC, RH, RO можно найти молекулярную рефракцию, БУТТИЛОВОГО спирта и вычислить по формуле (6) ожидаемые величины их показателей преломления (значения ρ и М берутся из справочника).







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 475. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Сравнительно-исторический метод в языкознании сравнительно-исторический метод в языкознании является одним из основных и представляет собой совокупность приёмов...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2026 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия