Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation Formel

Fx Kopieren
LaTeX Kopieren
Das einfallende Feld ist die Subtraktion des Polarisationsfaktors vom lokalen Feld im Lorentz-Lorenz-Ausdruck. Überprüfen Sie FAQs
E=E1-(Psph3εmε0)
E - Vorfallfeld?E1 - Lokales Feld?Psph - Polarisation aufgrund der Kugel?εm - Echte Dielektrizitätskonstante?ε0 - Vakuum-Dielektrizitätskonstante?

Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation aus:.

99.9907Edit=100Edit-(50Edit360Edit30Edit)
Sie sind hier -
HomeIcon Heim » Category Chemie » Category Nanomaterialien und Nanochemie » Category Optische Eigenschaften metallischer Nanopartikel » fx Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation

Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
E=E1-(Psph3εmε0)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
E=100J-(50C/m²36030)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
E=100-(5036030)
Nächster Schritt Auswerten
E=99.9907407407407J
Letzter Schritt Rundungsantwort
E=99.9907J

Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation Formel Elemente

Variablen
Vorfallfeld
Das einfallende Feld ist die Subtraktion des Polarisationsfaktors vom lokalen Feld im Lorentz-Lorenz-Ausdruck.
Symbol: E
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Lokales Feld
Das lokale Feld steht im Zusammenhang mit dem einfallenden Feld aufgrund des Lorentz-Lorenz-Ausdrucks und auch mit der Polarisation.
Symbol: E1
Messung: EnergieEinheit: J
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Polarisation aufgrund der Kugel
Die Polarisation aufgrund der Sphäre ist die Aktion oder der Prozess, bei dem Strahlung und insbesondere Licht so beeinflusst werden, dass die Schwingungen der Welle eine bestimmte Form annehmen.
Symbol: Psph
Messung: OberflächenladungsdichteEinheit: C/m²
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Echte Dielektrizitätskonstante
Die reale Dielektrizitätskonstante ist das Verhältnis der elektrischen Permeabilität eines Materials zur elektrischen Permeabilität eines Vakuums.
Symbol: εm
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Vakuum-Dielektrizitätskonstante
Die Vakuumdielektrizitätskonstante ist das Verhältnis der Permittivität einer Substanz zur Permittivität des Raums oder Vakuums.
Symbol: ε0
Messung: NAEinheit: Unitless
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.

Andere Formeln in der Kategorie Optische Eigenschaften metallischer Nanopartikel

​ge Volumenanteil unter Verwendung von Polarisation und Dipolmoment der Kugel
p=PsphVnpps
​ge Volumenanteil anhand des Volumens von Nanopartikeln
p=NnpVnpV
​ge Volumen von Nanopartikeln anhand der Volumenfraktion
Vnp=pVNnp
​ge Anzahl der Nanopartikel anhand des Volumenanteils und des Nanopartikelvolumens
Nnp=pVVnp

Wie wird Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation ausgewertet?

Der Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation-Evaluator verwendet Incident Field = Lokales Feld-(Polarisation aufgrund der Kugel/(3*Echte Dielektrizitätskonstante*Vakuum-Dielektrizitätskonstante)), um Vorfallfeld, Die Formel „Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation“ ist als das Feld definiert, das aus dem Lorentz-Lorenz-Ausdruck erhalten wird. Es ist die Subtraktion des Polarisationsfaktors vom lokalen Feld auszuwerten. Vorfallfeld wird durch das Symbol E gekennzeichnet.

Wie wird Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation zu verwenden, geben Sie Lokales Feld (E1), Polarisation aufgrund der Kugel (Psph), Echte Dielektrizitätskonstante m) & Vakuum-Dielektrizitätskonstante 0) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation

Wie lautet die Formel zum Finden von Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation?
Die Formel von Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation wird als Incident Field = Lokales Feld-(Polarisation aufgrund der Kugel/(3*Echte Dielektrizitätskonstante*Vakuum-Dielektrizitätskonstante)) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 99.99074 = 100-(50/(3*60*30)).
Wie berechnet man Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation?
Mit Lokales Feld (E1), Polarisation aufgrund der Kugel (Psph), Echte Dielektrizitätskonstante m) & Vakuum-Dielektrizitätskonstante 0) können wir Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation mithilfe der Formel - Incident Field = Lokales Feld-(Polarisation aufgrund der Kugel/(3*Echte Dielektrizitätskonstante*Vakuum-Dielektrizitätskonstante)) finden.
Kann Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation negativ sein?
NEIN, der in Energie gemessene Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation kann kann nicht negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation verwendet?
Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation wird normalerweise mit Joule[J] für Energie gemessen. Kilojoule[J], Gigajoule[J], Megajoule[J] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation gemessen werden kann.
Copied!