Indice de réfraction Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Indice de réfraction = sin(Angle d'incidence)/sin(Angle de réfraction)
RI = sin(i)/sin(r)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 3 Variables
Fonctions utilisées
sin - Le sinus est une fonction trigonométrique qui décrit le rapport entre la longueur du côté opposé d'un triangle rectangle et la longueur de l'hypoténuse., sin(Angle)
Variables utilisées
Indice de réfraction - L'indice de réfraction d'un milieu est défini comme la façon dont la lumière se déplace à travers ce milieu. C'est une mesure sans dimension. Il définit à quel point un rayon lumineux peut se plier lorsqu'il entre d'un milieu à l'autre.
Angle d'incidence - (Mesuré en Radian) - L'angle d'incidence est l'angle que fait une ligne ou un rayon incident avec une perpendiculaire à la surface au point d'incidence.
Angle de réfraction - (Mesuré en Radian) - L'angle de réfraction est l'angle formé par un rayon ou une onde réfractée et une ligne perpendiculaire à la surface réfringente au point de réfraction.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Angle d'incidence: 40 Degré --> 0.698131700797601 Radian (Vérifiez la conversion ici)
Angle de réfraction: 30 Degré --> 0.5235987755982 Radian (Vérifiez la conversion ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
RI = sin(i)/sin(r) --> sin(0.698131700797601)/sin(0.5235987755982)
Évaluer ... ...
RI = 1.28557521937288
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.28557521937288 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.28557521937288 1.285575 <-- Indice de réfraction
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Équipe Softusvista
Bureau de Softusvista (Pune), Inde
Équipe Softusvista a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Vérifié par Himanshi Sharma
Institut de technologie du Bhilai (BIT), Raipur
Himanshi Sharma a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

15 Bases de la physique Calculatrices

Torque
Aller Couple exercé sur la roue = Forcer*Longueur du vecteur de déplacement*sin(Angle entre la Forcer et le vecteur de déplacement)
Distance parcourue
Aller Distance parcourue = Vitesse initiale*Temps nécessaire pour voyager+(1/2)*Accélération*(Temps nécessaire pour voyager)^2
Taux de trajet de la voiture
Aller Taux de trajet de la voiture = (Taux de roue du véhicule*Tarif pneus)/(Taux de roue du véhicule+Tarif pneus)
Flux magnétique
Aller Flux magnétique = Champ magnétique*Longueur*Épaisseur du barrage*cos(Thêta)
Indice de réfraction
Aller Indice de réfraction = sin(Angle d'incidence)/sin(Angle de réfraction)
Taux de chaleur
Aller Taux de chaleur = Flux de vapeur*Capacité de chaleur spécifique*La différence de température
Travail
Aller Travailler = Forcer*Déplacement*cos(Angle A)
Déplacement angulaire
Aller Déplacement angulaire = Distance couverte sur le chemin circulaire/Rayon de courbure
Capacitance
Aller Capacitance = Constante diélectrique*Charge/Tension
Élan angulaire
Aller Moment angulaire = Moment d'inertie*Vitesse angulaire
Accélération
Aller Accélération = Changement de vitesse/Temps total pris
Amplitude
Aller Amplitude = Distance totale parcourue/Fréquence
Souche
Aller Souche = Changement de longueur/Longueur
Module d'Young
Aller Module d'Young = Stresser/Souche
Stress
Aller Stresser = Forcer/Surface

Indice de réfraction Formule

Indice de réfraction = sin(Angle d'incidence)/sin(Angle de réfraction)
RI = sin(i)/sin(r)

Qu'est-ce que l'indice de réfraction?

En optique, l'indice de réfraction (également appelé indice de réfraction ou indice de réfraction) d'un matériau est un nombre sans dimension qui décrit la vitesse à laquelle la lumière se déplace à travers le matériau. Il détermine à quel point le trajet de la lumière est courbé ou réfracté lors de l'entrée dans un matériau et varie avec la longueur d'onde, ce qui provoque la division de la lumière blanche en couleurs constituantes lorsqu'elle est réfractée. Le concept d'indice de réfraction s'applique dans tout le spectre électromagnétique, des rayons X aux ondes radio. Elle peut également s'appliquer aux phénomènes ondulatoires tels que le son.

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