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A Polarização devida à Esfera é a ação ou processo de afetar a radiação e principalmente a luz para que as vibrações da onda assumam uma forma definida. Verifique FAQs
Psph=(E1-E)3εmε0
Psph - Polarização devido à esfera?E1 - Campo Local?E - Campo de Incidente?εm - Constante dielétrica real?ε0 - Constante dielétrica de vácuo?

Exemplo de Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente com valores.

Esta é a aparência da equação Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente com unidades.

Esta é a aparência da equação Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente.

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Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente?

Primeiro passo Considere a fórmula
Psph=(E1-E)3εmε0
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Psph=(100J-40J)36030
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Psph=(100-40)36030
Último passo Avalie
Psph=324000C/m²

Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente Fórmula Elementos

Variáveis
Polarização devido à esfera
A Polarização devida à Esfera é a ação ou processo de afetar a radiação e principalmente a luz para que as vibrações da onda assumam uma forma definida.
Símbolo: Psph
Medição: Densidade de Carga SuperficialUnidade: C/m²
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Campo Local
O Campo Local está relacionado ao campo incidente devido na expressão de Lorentz-Lorenz e também relacionado à polarização.
Símbolo: E1
Medição: EnergiaUnidade: J
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Campo de Incidente
O Campo Incidente é a subtração do fator de polarização do campo local na expressão de Lorentz-Lorenz.
Símbolo: E
Medição: EnergiaUnidade: J
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Constante dielétrica real
A Constante Dielétrica Real é a razão entre a permeabilidade elétrica de um material e a permeabilidade elétrica do vácuo.
Símbolo: εm
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Constante dielétrica de vácuo
A constante dielétrica do vácuo é a razão entre a permissividade de uma substância e a permissividade do espaço ou vácuo.
Símbolo: ε0
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.

Outras fórmulas para encontrar Polarização devido à esfera

​Ir Polarização devido à Esfera usando momento Dipolar da Esfera
Psph=ppsVnp
​Ir Polarização Devido à Esfera usando Polarização Devido à Partícula Metálica e Polarização Total
Psph=P-Pm

Outras fórmulas na categoria Propriedades ópticas de nanopartículas metálicas

​Ir Fração de volume usando polarização e momento dipolar da esfera
p=PsphVnpps
​Ir Fração de Volume usando Volume de Nanopartículas
p=NnpVnpV
​Ir Volume de nanopartículas usando fração de volume
Vnp=pVNnp
​Ir Número de nanopartículas usando fração de volume e volume de nanopartículas
Nnp=pVVnp

Como avaliar Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente?

O avaliador Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente usa Polarization due to Sphere = (Campo Local-Campo de Incidente)*3*Constante dielétrica real*Constante dielétrica de vácuo para avaliar Polarização devido à esfera, A fórmula de Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente é definida como a ação ou processo de afetar a radiação e especialmente a luz, de modo que as vibrações da onda assumam uma forma definida que pode ser calculada usando a expressão de Lorentz-Lorenz. Polarização devido à esfera é denotado pelo símbolo Psph.

Como avaliar Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente, insira Campo Local (E1), Campo de Incidente (E), Constante dielétrica real m) & Constante dielétrica de vácuo 0) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente

Qual é a fórmula para encontrar Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente?
A fórmula de Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente é expressa como Polarization due to Sphere = (Campo Local-Campo de Incidente)*3*Constante dielétrica real*Constante dielétrica de vácuo. Aqui está um exemplo: 324000 = (100-40)*3*60*30.
Como calcular Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente?
Com Campo Local (E1), Campo de Incidente (E), Constante dielétrica real m) & Constante dielétrica de vácuo 0) podemos encontrar Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente usando a fórmula - Polarization due to Sphere = (Campo Local-Campo de Incidente)*3*Constante dielétrica real*Constante dielétrica de vácuo.
Quais são as outras maneiras de calcular Polarização devido à esfera?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Polarização devido à esfera-
  • Polarization due to Sphere=Volume Fraction*Dipole Moment of Sphere/Volume of NanoparticleOpenImg
  • Polarization due to Sphere=Total polarization of Composite Material-Polarization due to Metallic ParticleOpenImg
O Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente pode ser negativo?
Não, o Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente, medido em Densidade de Carga Superficial não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente?
Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente geralmente é medido usando Coulomb por metro quadrado[C/m²] para Densidade de Carga Superficial. Coulomb por centímetro quadrado[C/m²], Coulomb por polegada quadrada[C/m²], Abcoulomb por metro quadrado[C/m²] são as poucas outras unidades nas quais Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente pode ser medido.
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