Momento dipolar de la esfera usando polarización debida a la esfera Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Momento dipolar de la esfera = Polarización debida a la esfera*Volumen de nanopartícula/Fracción de volumen
ps = Psph*Vnp/p
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Momento dipolar de la esfera - (Medido en Medidor de culombio) - El momento dipolar de la esfera es una medida de la separación de cargas eléctricas positivas y negativas dentro de un sistema.
Polarización debida a la esfera - (Medido en culombio por metro cuadrado) - La Polarización debida a Esfera es la acción o proceso de afectar la radiación y especialmente la luz para que las vibraciones de la onda asuman una forma definida.
Volumen de nanopartícula - (Medido en Metro cúbico) - El volumen de nanopartícula es el volumen particular de una única nanopartícula de interés.
Fracción de volumen - La fracción de volumen es el volumen total de todas las nanopartículas dividido por el volumen del material aquí.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Polarización debida a la esfera: 50 culombio por metro cuadrado --> 50 culombio por metro cuadrado No se requiere conversión
Volumen de nanopartícula: 30 Nanómetro cúbico --> 3E-26 Metro cúbico (Verifique la conversión ​aquí)
Fracción de volumen: 50 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ps = Psph*Vnp/p --> 50*3E-26/50
Evaluar ... ...
ps = 3E-26
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3E-26 Medidor de culombio --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3E-26 Medidor de culombio <-- Momento dipolar de la esfera
(Cálculo completado en 00.020 segundos)

Créditos

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Creado por abhijit gharphalia
instituto nacional de tecnología meghalaya (NIT Megalaya), shillong
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Verificada por Soupayan banerjee
Universidad Nacional de Ciencias Judiciales (NUJS), Calcuta
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23 Propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas Calculadoras

Polarización total de material compuesto mediante constantes dieléctricas y campo incidente
​ Vamos Polarización total del material compuesto. = Constante dieléctrica de vacío*(Constante dieléctrica real-1)*Campo de incidente+((Fracción de volumen*Momento dipolar de la esfera)/Volumen de nanopartícula)
Tasa de colisión total utilizando la frecuencia de colisión de electrones intrínseca
​ Vamos Tasa total de colisiones = Tasa de colisión de electrones intrínseca+(Factor de proporcionalidad*Velocidad de Fermi del electrón)/Diámetro de las esferas
Frecuencia de colisión de electrones intrínseca utilizando la tasa de colisión total
​ Vamos Tasa de colisión de electrones intrínseca = Tasa total de colisiones-(Factor de proporcionalidad*Velocidad de Fermi del electrón)/Diámetro de las esferas
Campo local usando campo incidente y polarización.
​ Vamos Campo local = Campo de incidente+(Polarización debida a la esfera/(3*Constante dieléctrica real*Constante dieléctrica de vacío))
Campo incidente usando campo local y polarización
​ Vamos Campo de incidente = Campo local-(Polarización debida a la esfera/(3*Constante dieléctrica real*Constante dieléctrica de vacío))
Polarización debida a la Esfera usando campo Local y Campo Incidente
​ Vamos Polarización debida a la esfera = (Campo local-Campo de incidente)*3*Constante dieléctrica real*Constante dieléctrica de vacío
Polarización debida a partículas metálicas mediante constantes dieléctricas y campo incidente
​ Vamos Polarización debida a partículas metálicas. = Constante dieléctrica de vacío*(Constante dieléctrica real-1)*Campo de incidente
Densidad electrónica promedio utilizando la densidad electrónica y el diámetro del electrón
​ Vamos Densidad electrónica promedio = (Densidad de electrones*Diámetro de nanopartículas^3)/Diámetro del electrón^3
Densidad electrónica promedio utilizando densidad de nanopartículas y amplitud de derrame
​ Vamos Densidad electrónica promedio = Densidad de electrones*(1-(3*Derrame de amplitud/Diámetro de nanopartículas))
Densidad electrónica utilizando la densidad electrónica promedio y la amplitud de derrame
​ Vamos Densidad de electrones = Densidad electrónica promedio/(1-(3*Derrame de amplitud/Diámetro de nanopartículas))
Densidad electrónica utilizando la densidad electrónica promedio y el diámetro del electrón
​ Vamos Densidad de electrones = Densidad electrónica promedio*Diámetro del electrón^3/Diámetro de nanopartículas^3
Polarización debida a la esfera utilizando el momento dipolar de la esfera
​ Vamos Polarización debida a la esfera = Fracción de volumen*Momento dipolar de la esfera/Volumen de nanopartícula
Fracción de volumen usando polarización y momento dipolar de la esfera
​ Vamos Fracción de volumen = Polarización debida a la esfera*Volumen de nanopartícula/Momento dipolar de la esfera
Momento dipolar de la esfera usando polarización debida a la esfera
​ Vamos Momento dipolar de la esfera = Polarización debida a la esfera*Volumen de nanopartícula/Fracción de volumen
Número de nanopartículas utilizando fracción de volumen y volumen de nanopartículas
​ Vamos Número de nanopartículas = (Fracción de volumen*Volumen de material)/Volumen de nanopartícula
Fracción de volumen utilizando volumen de nanopartículas
​ Vamos Fracción de volumen = (Número de nanopartículas*Volumen de nanopartícula)/Volumen de material
Volumen de nanopartículas usando fracción de volumen
​ Vamos Volumen de nanopartícula = (Fracción de volumen*Volumen de material)/Número de nanopartículas
Polarización total de material compuesto mediante polarización debida a partículas y esferas metálicas
​ Vamos Polarización total del material compuesto. = Polarización debida a partículas metálicas.+Polarización debida a la esfera
Polarización debida a partícula metálica mediante polarización total y polarización debida a esfera
​ Vamos Polarización debida a partículas metálicas. = Polarización total del material compuesto.-Polarización debida a la esfera
Polarización debida a esfera mediante polarización debida a partícula metálica y polarización total
​ Vamos Polarización debida a la esfera = Polarización total del material compuesto.-Polarización debida a partículas metálicas.
Diámetro de nanopartículas utilizando el diámetro de los electrones y la amplitud de derrame
​ Vamos Diámetro de nanopartículas = Diámetro del electrón-Derrame de amplitud
Amplitud de derrame utilizando el diámetro de nanopartículas y el diámetro de electrones
​ Vamos Derrame de amplitud = Diámetro del electrón-Diámetro de nanopartículas
Diámetro de electrones utilizando diámetro de nanopartículas y amplitud de derrame
​ Vamos Diámetro del electrón = Diámetro de nanopartículas+Derrame de amplitud

Momento dipolar de la esfera usando polarización debida a la esfera Fórmula

Momento dipolar de la esfera = Polarización debida a la esfera*Volumen de nanopartícula/Fracción de volumen
ps = Psph*Vnp/p
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