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La polarizzazione totale del materiale composito è l'azione o il processo con cui si influenza la radiazione e soprattutto la luce in modo che le vibrazioni dell'onda assumano una forma definita. Controlla FAQs
P=ε0(εm-1)E+(ppsVnp)
P - Polarizzazione totale del materiale composito?ε0 - Costante dielettrica del vuoto?εm - Costante dielettrica reale?E - Campo degli incidenti?p - Frazione di volume?ps - Momento dipolare della sfera?Vnp - Volume della nanoparticella?

Esempio di Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente con Valori.

Ecco come appare l'equazione Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente con unità.

Ecco come appare l'equazione Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente.

1.7E+29Edit=30Edit(60Edit-1)40Edit+(50Edit100Edit30Edit)
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HomeIcon Casa » Category Chimica » Category Nanomateriali e nanochimica » Category Proprietà ottiche delle nanoparticelle metalliche » fx Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente

Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente Soluzione

Segui la nostra soluzione passo passo su come calcolare Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente?

Primo passo Considera la formula
P=ε0(εm-1)E+(ppsVnp)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
P=30(60-1)40J+(50100C*m30nm³)
Passo successivo Converti unità
P=30(60-1)40J+(50100C*m3E-26)
Passo successivo Preparati a valutare
P=30(60-1)40+(501003E-26)
Passo successivo Valutare
P=1.66666666666667E+29C/m²
Ultimo passo Risposta arrotondata
P=1.7E+29C/m²

Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente Formula Elementi

Variabili
Polarizzazione totale del materiale composito
La polarizzazione totale del materiale composito è l'azione o il processo con cui si influenza la radiazione e soprattutto la luce in modo che le vibrazioni dell'onda assumano una forma definita.
Simbolo: P
Misurazione: Densità di carica superficialeUnità: C/m²
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Costante dielettrica del vuoto
La costante dielettrica del vuoto è il rapporto tra la permettività di una sostanza e la permettività dello spazio o del vuoto.
Simbolo: ε0
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Costante dielettrica reale
La costante dielettrica reale è il rapporto tra la permeabilità elettrica di un materiale e la permeabilità elettrica del vuoto.
Simbolo: εm
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Campo degli incidenti
Il campo incidente è la sottrazione del fattore di polarizzazione dal campo locale nell'espressione di Lorentz-Lorenz.
Simbolo: E
Misurazione: EnergiaUnità: J
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Frazione di volume
La frazione di volume è il volume totale di tutte le nanoparticelle diviso per il volume del materiale qui.
Simbolo: p
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Momento dipolare della sfera
Il Momento Dipolare della Sfera è una misura della separazione delle cariche elettriche positive e negative all'interno di un sistema.
Simbolo: ps
Misurazione: Momento di dipolo elettricoUnità: C*m
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.
Volume della nanoparticella
Il volume della nanoparticella è il volume particolare di una singola nanoparticella di interesse.
Simbolo: Vnp
Misurazione: VolumeUnità: nm³
Nota: Il valore deve essere maggiore di 0.

Altre formule per trovare Polarizzazione totale del materiale composito

​va Polarizzazione totale del materiale composito utilizzando la polarizzazione dovuta a particelle e sfere metalliche
P=Pm+Psph

Altre formule nella categoria Proprietà ottiche delle nanoparticelle metalliche

​va Frazione di volume utilizzando la polarizzazione e il momento di dipolo della sfera
p=PsphVnpps
​va Frazione del volume utilizzando il volume delle nanoparticelle
p=NnpVnpV

Come valutare Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente?

Il valutatore Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente utilizza Total polarization of Composite Material = Costante dielettrica del vuoto*(Costante dielettrica reale-1)*Campo degli incidenti+((Frazione di volume*Momento dipolare della sfera)/Volume della nanoparticella) per valutare Polarizzazione totale del materiale composito, La formula della polarizzazione totale del materiale composito utilizzando costanti dielettriche e campo incidente è definita come la somma della polarizzazione dovuta alla particella metallica e della polarizzazione dovuta alla sfera, dove possiamo utilizzare le costanti dielettriche e il campo incidente per calcolare la polarizzazione dovuta alla particella metallica. Polarizzazione totale del materiale composito è indicato dal simbolo P.

Come valutare Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente, inserisci Costante dielettrica del vuoto 0), Costante dielettrica reale m), Campo degli incidenti (E), Frazione di volume (p), Momento dipolare della sfera (ps) & Volume della nanoparticella (Vnp) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente

Qual è la formula per trovare Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente?
La formula di Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente è espressa come Total polarization of Composite Material = Costante dielettrica del vuoto*(Costante dielettrica reale-1)*Campo degli incidenti+((Frazione di volume*Momento dipolare della sfera)/Volume della nanoparticella). Ecco un esempio: 1.7E+29 = 30*(60-1)*40+((50*100)/3E-26).
Come calcolare Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente?
Con Costante dielettrica del vuoto 0), Costante dielettrica reale m), Campo degli incidenti (E), Frazione di volume (p), Momento dipolare della sfera (ps) & Volume della nanoparticella (Vnp) possiamo trovare Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente utilizzando la formula - Total polarization of Composite Material = Costante dielettrica del vuoto*(Costante dielettrica reale-1)*Campo degli incidenti+((Frazione di volume*Momento dipolare della sfera)/Volume della nanoparticella).
Quali sono gli altri modi per calcolare Polarizzazione totale del materiale composito?
Ecco i diversi modi per calcolare Polarizzazione totale del materiale composito-
  • Total polarization of Composite Material=Polarization due to Metallic Particle+Polarization due to SphereOpenImg
Il Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente può essere negativo?
NO, Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente, misurato in Densità di carica superficiale non può può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente?
Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente viene solitamente misurato utilizzando Coulomb per metro quadrato[C/m²] per Densità di carica superficiale. Coulomb per centimetro quadrato[C/m²], Coulomb per pollice quadrato[C/m²], Abcoulomb per metro quadrato[C/m²] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Polarizzazione totale del materiale composito mediante costanti dielettriche e campo incidente.
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