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金的折射率黄金折射率在1.35左右,不高。

黄金折射率在1.35左右,不高。反射率就是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。根据经典电磁理论,εr和μr分别为介质的相对电容率和相对磁导率。折射率还与频率有关,称色散现象。为什么玻璃是透明的,而金属不是?这是一个非常好的问题。在这个问题背后,蕴含的是最近这一百多年来物理学中好几个学科的发展:电动力学、原子物理、固体物理、量子力学。要回答这个问题,我们首先澄清“透明”的概念。1.日常生活中的“透明”在日常生活中,当我们能看到某物体背后的情况时,我们就说这个物体是“透明”的。我们可以看到玻璃外面的景色,对于金属则只能看到表面的光泽。从这种角度来说,“玻璃是透明的,金属不是”。2.物理意义上的“透明”在物理学中,物体的“透明”程度是用“透过率”来描述的,就是说有百分之多少的光能透过物体。透过率越大,我们就更加容易看到,物体越透明;透过率越小,物体就越不透明。当然,这里是用人眼作为参照,你要是搞一个单光子探测器去接收透过物体的极弱光信号,那我只能说你作弊了。许多人已经提到,“透过率”实际上是与波长密切相关的。在人眼可视的光波段,(大部分)金属的透过率约为0/(普通)玻璃的透过率大于90%,即“金属不透明”/“玻璃透明”。但当波长慢慢变短或金属厚度变薄时,金属的透过率并不为0,这时金属又变成“透明”的了。然而,这已经超出普通大众接触的范围了,所以咱日常生活中也没看到这样的现象(然而用紫外激光器做过实验的各位读者:说到这儿我可就不困了啊,也就理所当然地认为玻璃透明,金属不透明。既然要对物体透不透明的本质追根溯源,那接下来我们就一步一步地、从宏观到微观地说明“透明(不透明)“的物理含义。越往下,涉及到的物理知识越多,供不同水平的读者阅读。这里先给个文章观点的总览。以下描述中,为了通俗易懂会牺牲一部分严谨性,请专业读者仔细甄别。3.”透明“与物体的折射率(Level:高中/大学)不过在聊”透明“和透过率的关系之前,我们先说说反射。因为如果打到物体上的光大多被反射回去的话,动动脚趾也知道透过率会很低。在大多数情况下,只要存在两种材料的分界面就一定会有反射。反射的多少和界面两侧的材料折射率有关。折射率是大家很早就接触过的物理名词。“真空中光速与物体中光速的比值为该物体的折射率”,那时我们知道光在空气中传得快,水里传得慢。正因为不同材料中光的传播速度不同,我们才能推导出熟悉的折射定律。那为啥在介质中传得慢呢?这篇回答越往后会给出答案。这里我们先认为折射率是物体的一个固

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