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- ローレンツ・ローレンツの式(英語: Lorentz–Lorenz equation)は、分極した分子間の双極子相互作用が小さい時におけるマクロな屈折率とミクロな分極率との間の関係式である。「ローレンツ・ローレンス」の式とも。 最も一般的なローレンツ・ローレンツの式は次のように書ける。 ここで は 屈折率、 単位体積あたりの分子数、 は分子の平均分極率。この式は特定の結晶構造でのみ有効である。 屈折率を誘電率に変換した式は、クラウジウス・モソッティの関係と呼ばれる。 より特殊な形として、希薄ガスの屈折率を与える次式がある。 ここで は、はガスの圧力、 は気体定数、は絶対温度。 (ja)
- ローレンツ・ローレンツの式(英語: Lorentz–Lorenz equation)は、分極した分子間の双極子相互作用が小さい時におけるマクロな屈折率とミクロな分極率との間の関係式である。「ローレンツ・ローレンス」の式とも。 最も一般的なローレンツ・ローレンツの式は次のように書ける。 ここで は 屈折率、 単位体積あたりの分子数、 は分子の平均分極率。この式は特定の結晶構造でのみ有効である。 屈折率を誘電率に変換した式は、クラウジウス・モソッティの関係と呼ばれる。 より特殊な形として、希薄ガスの屈折率を与える次式がある。 ここで は、はガスの圧力、 は気体定数、は絶対温度。 (ja)
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- ローレンツ・ローレンツの式(英語: Lorentz–Lorenz equation)は、分極した分子間の双極子相互作用が小さい時におけるマクロな屈折率とミクロな分極率との間の関係式である。「ローレンツ・ローレンス」の式とも。 最も一般的なローレンツ・ローレンツの式は次のように書ける。 ここで は 屈折率、 単位体積あたりの分子数、 は分子の平均分極率。この式は特定の結晶構造でのみ有効である。 屈折率を誘電率に変換した式は、クラウジウス・モソッティの関係と呼ばれる。 より特殊な形として、希薄ガスの屈折率を与える次式がある。 ここで は、はガスの圧力、 は気体定数、は絶対温度。 (ja)
- ローレンツ・ローレンツの式(英語: Lorentz–Lorenz equation)は、分極した分子間の双極子相互作用が小さい時におけるマクロな屈折率とミクロな分極率との間の関係式である。「ローレンツ・ローレンス」の式とも。 最も一般的なローレンツ・ローレンツの式は次のように書ける。 ここで は 屈折率、 単位体積あたりの分子数、 は分子の平均分極率。この式は特定の結晶構造でのみ有効である。 屈折率を誘電率に変換した式は、クラウジウス・モソッティの関係と呼ばれる。 より特殊な形として、希薄ガスの屈折率を与える次式がある。 ここで は、はガスの圧力、 は気体定数、は絶対温度。 (ja)
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- ローレンツ・ローレンツの式 (ja)
- ローレンツ・ローレンツの式 (ja)
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