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  1. 金属光学的学科简介
  2. 金属光学的理论诠释
  3. 跪求镍(Ni)的光学常数n和k
  4. 铜的弹性模量是多少?

1、金属光学的学科简介

金属光学(metal, optics of)是研究金属的光学性质及其与金属物质结构关系的学科。金属最显著的光学特性是反射高,吸收强,要薄到300—400埃才开始透光。这同金属具有良好的导电性有关。

金属光学研究电磁波与金属的相互作用,也属于固体物理学范畴。

金属有折射率。有些电磁波是可以穿透金属的,而且也会发生偏折,所以金属有折射率。

光学***optics***,是研究光***电磁波***的行为和性质,以及光和物质相互作用的物理学科。光学的起源在西方很早就有光学知识的记载。传统的光学只研究可见光,现代光学已扩充套件到对全波段电磁波的研究。

2、金属光学的理论诠释

传统上金属光学只包括可用经典电磁场理论解释的宏观光学现象及经典色散理论 ,关于色散和散射等光学现象的量子理论涉及金属的微观结构,已归入固体物理学。

金属光学(metal, optics of)是研究金属的光学性质及其与金属物质结构关系的学科。金属最显著的光学特性是反射高,吸收强,要薄到300—400埃才开始透光。这同金属具有良好的导电性有关。

金属表面的光学性质也是金属光泽的重要成因之一。金属表面被光线照射时,光子会被表面反射或散射。由于金属表面的电子自由度高,其能够吸收和释放光子的能力也非常强,因此金属表面的反射率很高。

理论诠释 根据能带理论,发生金属化的根本原因是:压缩过程中直接或间接能隙闭合,价带和导带重叠,导带中可能出现电子,价带中形成空穴,从而导致了金属导电性。

但理论和实验不尽一致。此后的研究工作主要在实验方面。例如,在高真空中制备样品,提高光学量的测量准确度,进行低温测量以观测温度效应等等。

3、跪求镍(Ni)的光学常数n和k

光学n值和k值中,n是“折射率”或简称“指数”,k是“消光系数”。折射率n:光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生改变而使线在不同的交界处偏折的现象即光的折射。

光学常数n与k的换算关系是sin函数换算。根据查询相关资料信息,光学常数计算中,sin入射角度除以n,等于sin折射角度除以k,因此n与k的换算关系是sin函数。光学常数n和k表示的是折射率和消光系数的数值。

镍和锌之间的置换反应(也称为单质间的置换反应)可以表示如下:Ni(s) Zn^2 (aq) Zn(s) Ni^2 (aq)在该反应中,固态的镍Ni(s)被氯化锌溶液中的镍离子Ni^2 (aq)置换为固态的锌Zn(s)。

4、铜的弹性模量是多少?

铜、钛和铝的弹性模量分别是: 铜 121000 钛 118010 铝 72000 单位 MPa 弹性模量 定义:弹性模量是指当有力施加于物体或物质时,其弹性变形(非永久变形)趋势的数学描述。

弹性 铜的弹性模量 E铜 = 115 x 10^9 Pa 另:在众多的铜合金中,铍青铜的弹性最好(而且颜色较红,声音脆亮)铍青铜是有色金属中弹性最好的材料,号称“弹性材料之王”。

钢的杨氏模量为1×1011 N·m-2,铜的杨氏模量为0×1011 N·m-2。

对于分析一般金属 取钢材 Q235 A3钢等,一般取弹性模量 E=210 GPa =21*10^10Pa 钢的杨氏模量为1×1011 N·m-2,铜的杨氏模量为0×1011 N·m-2。从此可以推出其它金属的杨氏模量的数量级。

架空导线的弹性模量不仅与材质有关,还与导体的结构有有密切的关系,如导体的绞线股数和绞线的工艺参数。电缆结构材料铜的弹性模量E是:115000MPa。

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