Преломление света описывается законом Снеллиуса, который формулируется следующим образом:
[ n_1 \sin(\alpha_1) = n_2 \sin(\alpha_2), ]
где:
( n_1 ) и ( n_2 ) — показатели преломления первых и вторых сред соответственно,( \alpha_1 ) — угол падения,( \alpha_2 ) — угол преломления.
Показатель преломления ( n ) не изменяется в зависимости от угла ( \alpha ) (угла падения); он остается постоянным для определенной среды (например, воздуха, стекла и т.д.). Однако угол преломления ( \alpha_2 ) будет изменяться в зависимости от угла падения ( \alpha_1 ) и значений показателей преломления ( n_1 ) и ( n_2 ).
Таким образом, при изменении угла падения ( \alpha_1 ) угол преломления ( \alpha_2 ) будет меняться, но сам показатель преломления ( n ) для определенной среды останется постоянным.
Если вы рассматриваете изменение показателя преломления в зависимости от условий (например, температуры, частоты света и т.д.), тогда да, в этом случае ( n ) может меняться, но это уже отдельно от углов ( \alpha ).
Преломление света описывается законом Снеллиуса, который формулируется следующим образом:
[ n_1 \sin(\alpha_1) = n_2 \sin(\alpha_2), ]
где:
( n_1 ) и ( n_2 ) — показатели преломления первых и вторых сред соответственно,( \alpha_1 ) — угол падения,( \alpha_2 ) — угол преломления.Показатель преломления ( n ) не изменяется в зависимости от угла ( \alpha ) (угла падения); он остается постоянным для определенной среды (например, воздуха, стекла и т.д.). Однако угол преломления ( \alpha_2 ) будет изменяться в зависимости от угла падения ( \alpha_1 ) и значений показателей преломления ( n_1 ) и ( n_2 ).
Таким образом, при изменении угла падения ( \alpha_1 ) угол преломления ( \alpha_2 ) будет меняться, но сам показатель преломления ( n ) для определенной среды останется постоянным.
Если вы рассматриваете изменение показателя преломления в зависимости от условий (например, температуры, частоты света и т.д.), тогда да, в этом случае ( n ) может меняться, но это уже отдельно от углов ( \alpha ).