Для определения абсолютного показателя преломления n в веществе воспользуемся формулой для длины волны света в веществе:
λ_вещество = λ_вакуум / n,
где λ_вакуум - длина волны света в вакууме, а n - абсолютный показатель преломления.
Известно, что λ_вещество = 450 нм = 450 * 10^(-9) м.
Также дана энергия фотона в вакууме E_ф = 2.6 * 10^(-19) Дж. Мы знаем, что энергия фотона связана с длиной волны через уравнение:
E_ф = h * c / λ_вакуум,
где h - постоянная Планка, c - скорость света, а λ_вакуум - длина волны света в вакууме.
Подставляя известные значения, получаем:
2.6 10^(-19) = h c / λ_вакуум.
Найдем h*c:
h c = 6.63 10^(-34) 3 10^8 = 1.989 10^(-25) Джм.
Теперь можем найти λ_вакуум:
λ_вакуум = 1.989 10^(-25) / 2.6 10^(-19) = 7.65 * 10^(-7) м = 765 нм.
Теперь найдем абсолютный показатель преломления n:
n = λ_вакуум / λ_вещество = 765 / 450 ≈ 1.7.
Итак, абсолютный показатель преломления вещества равен приблизительно 1.7.
Для определения абсолютного показателя преломления n в веществе воспользуемся формулой для длины волны света в веществе:
λ_вещество = λ_вакуум / n,
где λ_вакуум - длина волны света в вакууме, а n - абсолютный показатель преломления.
Известно, что λ_вещество = 450 нм = 450 * 10^(-9) м.
Также дана энергия фотона в вакууме E_ф = 2.6 * 10^(-19) Дж. Мы знаем, что энергия фотона связана с длиной волны через уравнение:
E_ф = h * c / λ_вакуум,
где h - постоянная Планка, c - скорость света, а λ_вакуум - длина волны света в вакууме.
Подставляя известные значения, получаем:
2.6 10^(-19) = h c / λ_вакуум.
Найдем h*c:
h c = 6.63 10^(-34) 3 10^8 = 1.989 10^(-25) Джм.
Теперь можем найти λ_вакуум:
λ_вакуум = 1.989 10^(-25) / 2.6 10^(-19) = 7.65 * 10^(-7) м = 765 нм.
Теперь найдем абсолютный показатель преломления n:
n = λ_вакуум / λ_вещество = 765 / 450 ≈ 1.7.
Итак, абсолютный показатель преломления вещества равен приблизительно 1.7.