Polarisation aufgrund der Kugel unter Verwendung der Polarisation aufgrund metallischer Partikel und der Gesamtpolarisation Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Polarisation aufgrund der Kugel = Vollständige Polarisierung des Verbundmaterials-Polarisation durch Metallpartikel
Psph = P-Pm
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Polarisation aufgrund der Kugel - (Gemessen in Coulomb pro Quadratmeter) - 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.
Vollständige Polarisierung des Verbundmaterials - (Gemessen in Coulomb pro Quadratmeter) - Die totale Polarisation von Verbundwerkstoffen ist die Wirkung oder der Prozess der Beeinflussung von Strahlung und insbesondere von Licht, so dass die Schwingungen der Welle eine bestimmte Form annehmen.
Polarisation durch Metallpartikel - (Gemessen in Coulomb pro Quadratmeter) - Die durch Metallpartikel verursachte Polarisation ist die Aktion oder der Prozess, bei dem Strahlung und insbesondere Licht in einem Metallpartikel so beeinflusst werden, dass die Schwingungen der Welle eine bestimmte Form annehmen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Vollständige Polarisierung des Verbundmaterials: 500 Coulomb pro Quadratmeter --> 500 Coulomb pro Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
Polarisation durch Metallpartikel: 40 Coulomb pro Quadratmeter --> 40 Coulomb pro Quadratmeter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Psph = P-Pm --> 500-40
Auswerten ... ...
Psph = 460
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
460 Coulomb pro Quadratmeter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
460 Coulomb pro Quadratmeter <-- Polarisation aufgrund der Kugel
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Abhijit Gharphalia
Nationales Institut für Technologie Meghalaya (NIT Meghalaya), Shillong
Abhijit Gharphalia hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Soupayan-Banerjee
Nationale Universität für Justizwissenschaft (NUJS), Kalkutta
Soupayan-Banerjee hat diesen Rechner und 800+ weitere Rechner verifiziert!

23 Optische Eigenschaften metallischer Nanopartikel Taschenrechner

Gesamtpolarisation von Verbundwerkstoffen unter Verwendung von Dielektrizitätskonstanten und Einfallsfeld
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Gesamtkollisionsrate unter Verwendung der intrinsischen Elektronenkollisionsfrequenz
​ Gehen Gesamtkollisionsrate = Intrinsische Elektronenkollisionsrate+(Proportionalitätsfaktor*Fermi-Geschwindigkeit des Elektrons)/Durchmesser der Kugeln
Intrinsische Elektronenkollisionsfrequenz unter Verwendung der Gesamtkollisionsrate
​ Gehen Intrinsische Elektronenkollisionsrate = Gesamtkollisionsrate-(Proportionalitätsfaktor*Fermi-Geschwindigkeit des Elektrons)/Durchmesser der Kugeln
Einfallendes Feld unter Verwendung von lokalem Feld und Polarisation
​ Gehen Vorfallfeld = Lokales Feld-(Polarisation aufgrund der Kugel/(3*Echte Dielektrizitätskonstante*Vakuum-Dielektrizitätskonstante))
Lokales Feld mit Einfallsfeld und Polarisation
​ Gehen Lokales Feld = Vorfallfeld+(Polarisation aufgrund der Kugel/(3*Echte Dielektrizitätskonstante*Vakuum-Dielektrizitätskonstante))
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Polarisation aufgrund metallischer Partikel unter Verwendung von Dielektrizitätskonstanten und einfallendem Feld
​ Gehen Polarisation durch Metallpartikel = Vakuum-Dielektrizitätskonstante*(Echte Dielektrizitätskonstante-1)*Vorfallfeld
Durchschnittliche Elektronendichte anhand der Nanopartikeldichte und der Spill-out-Amplitude
​ Gehen Durchschnittliche Elektronendichte = Elektronendichte*(1-(3*Amplitude ausschütten/Nanopartikeldurchmesser))
Elektronendichte anhand der durchschnittlichen Elektronendichte und der Spill-out-Amplitude
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​ Gehen Elektronendichte = Durchschnittliche Elektronendichte*Elektronendurchmesser^3/Nanopartikeldurchmesser^3
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​ Gehen Polarisation aufgrund der Kugel = Volumenanteil*Dipolmoment der Kugel/Volumen der Nanopartikel
Dipolmoment der Kugel unter Verwendung der Polarisation aufgrund der Kugel
​ Gehen Dipolmoment der Kugel = Polarisation aufgrund der Kugel*Volumen der Nanopartikel/Volumenanteil
Volumenanteil unter Verwendung von Polarisation und Dipolmoment der Kugel
​ Gehen Volumenanteil = Polarisation aufgrund der Kugel*Volumen der Nanopartikel/Dipolmoment der Kugel
Polarisation aufgrund metallischer Partikel unter Verwendung der Gesamtpolarisation und der Polarisation aufgrund der Kugel
​ Gehen Polarisation durch Metallpartikel = Vollständige Polarisierung des Verbundmaterials-Polarisation aufgrund der Kugel
Polarisation aufgrund der Kugel unter Verwendung der Polarisation aufgrund metallischer Partikel und der Gesamtpolarisation
​ Gehen Polarisation aufgrund der Kugel = Vollständige Polarisierung des Verbundmaterials-Polarisation durch Metallpartikel
Gesamtpolarisation von Verbundwerkstoffen unter Verwendung der Polarisation aufgrund von Metallpartikeln und -kugeln
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​ Gehen Volumenanteil = (Anzahl der Nanopartikel*Volumen der Nanopartikel)/Materialmenge
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Elektronendurchmesser unter Verwendung des Nanopartikeldurchmessers und der Auslaufamplitude
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Polarisation aufgrund der Kugel unter Verwendung der Polarisation aufgrund metallischer Partikel und der Gesamtpolarisation Formel

Polarisation aufgrund der Kugel = Vollständige Polarisierung des Verbundmaterials-Polarisation durch Metallpartikel
Psph = P-Pm
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