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A polarização total do material compósito 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
P=ε0(εm-1)E+(ppsVnp)
P - Polarização total do material compósito?ε0 - Constante dielétrica de vácuo?εm - Constante dielétrica real?E - Campo de Incidente?p - Fração de Volume?ps - Momento dipolar da esfera?Vnp - Volume de Nanopartículas?

Exemplo de Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente com valores.

Esta é a aparência da equação Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente com unidades.

Esta é a aparência da equação Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente.

1.7E+29Edit=30Edit(60Edit-1)40Edit+(50Edit100Edit30Edit)
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Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente?

Primeiro passo Considere a fórmula
P=ε0(εm-1)E+(ppsVnp)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
P=30(60-1)40J+(50100C*m30nm³)
Próxima Etapa Converter unidades
P=30(60-1)40J+(50100C*m3E-26)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
P=30(60-1)40+(501003E-26)
Próxima Etapa Avalie
P=1.66666666666667E+29C/m²
Último passo Resposta de arredondamento
P=1.7E+29C/m²

Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente Fórmula Elementos

Variáveis
Polarização total do material compósito
A polarização total do material compósito é a ação ou processo de afetar a radiação e principalmente a luz para que as vibrações da onda assumam uma forma definida.
Símbolo: P
Medição: Densidade de Carga SuperficialUnidade: C/m²
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.
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.
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.
Fração de Volume
A Fração de Volume é o volume total de todas as nanopartículas dividido pelo volume do material aqui.
Símbolo: p
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Momento dipolar da esfera
O momento dipolar da esfera é uma medida da separação de cargas elétricas positivas e negativas dentro de um sistema.
Símbolo: ps
Medição: Momento Dipolo ElétricoUnidade: C*m
Observação: O valor deve ser maior que 0.
Volume de Nanopartículas
O Volume da Nanopartícula é o volume específico de uma única nanopartícula de interesse.
Símbolo: Vnp
Medição: VolumeUnidade: nm³
Observação: O valor deve ser maior que 0.

Outras fórmulas para encontrar Polarização total do material compósito

​Ir Polarização total de material compósito usando polarização devido a partícula metálica e esfera
P=Pm+Psph

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

Como avaliar Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente?

O avaliador Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente usa Total polarization of Composite Material = Constante dielétrica de vácuo*(Constante dielétrica real-1)*Campo de Incidente+((Fração de Volume*Momento dipolar da esfera)/Volume de Nanopartículas) para avaliar Polarização total do material compósito, A fórmula de Polarização Total de Material Composto usando Constantes Dielétricas e Campo Incidente é definida como a soma da polarização devido à partícula metálica e da polarização devido à esfera, onde podemos usar constantes dielétricas e campo incidente para calcular a polarização devido à partícula metálica. Polarização total do material compósito é denotado pelo símbolo P.

Como avaliar Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente, insira Constante dielétrica de vácuo 0), Constante dielétrica real m), Campo de Incidente (E), Fração de Volume (p), Momento dipolar da esfera (ps) & Volume de Nanopartículas (Vnp) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente

Qual é a fórmula para encontrar Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente?
A fórmula de Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente é expressa como Total polarization of Composite Material = Constante dielétrica de vácuo*(Constante dielétrica real-1)*Campo de Incidente+((Fração de Volume*Momento dipolar da esfera)/Volume de Nanopartículas). Aqui está um exemplo: 1.7E+29 = 30*(60-1)*40+((50*100)/3E-26).
Como calcular Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente?
Com Constante dielétrica de vácuo 0), Constante dielétrica real m), Campo de Incidente (E), Fração de Volume (p), Momento dipolar da esfera (ps) & Volume de Nanopartículas (Vnp) podemos encontrar Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente usando a fórmula - Total polarization of Composite Material = Constante dielétrica de vácuo*(Constante dielétrica real-1)*Campo de Incidente+((Fração de Volume*Momento dipolar da esfera)/Volume de Nanopartículas).
Quais são as outras maneiras de calcular Polarização total do material compósito?
Aqui estão as diferentes maneiras de calcular Polarização total do material compósito-
  • Total polarization of Composite Material=Polarization due to Metallic Particle+Polarization due to SphereOpenImg
O Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente pode ser negativo?
Não, o Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente, medido em Densidade de Carga Superficial não pode ser negativo.
Qual unidade é usada para medir Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente?
Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas 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 total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente pode ser medido.
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