Totale polarisatie van composietmateriaal met behulp van diëlektrische constanten en invallend veld Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Totale polarisatie van composietmateriaal = Vacuüm diëlektrische constante*(Echte diëlektrische constante-1)*Incidentveld+((Volumefractie*Dipoolmoment van bol)/Volume nanodeeltje)
P = ε0*(εm-1)*E+((p*ps)/Vnp)
Deze formule gebruikt 7 Variabelen
Variabelen gebruikt
Totale polarisatie van composietmateriaal - (Gemeten in Coulomb per vierkante meter) - De totale polarisatie van composietmateriaal is de actie of het proces waarbij straling en vooral licht worden beïnvloed, zodat de trillingen van de golf een bepaalde vorm aannemen.
Vacuüm diëlektrische constante - De vacuümdiëlektrische constante is de verhouding tussen de permittiviteit van een stof en de permittiviteit van ruimte of vacuüm.
Echte diëlektrische constante - De werkelijke diëlektrische constante is de verhouding tussen de elektrische permeabiliteit van een materiaal en de elektrische permeabiliteit van een vacuüm.
Incidentveld - (Gemeten in Joule) - Het incidentveld is de aftrekking van de polarisatiefactor van het lokale veld in de Lorentz-Lorenz-expressie.
Volumefractie - De volumefractie is het totale volume van alle nanodeeltjes gedeeld door het volume van het materiaal hier.
Dipoolmoment van bol - (Gemeten in Coulombmeter) - Het dipoolmoment van de bol is een maatstaf voor de scheiding van positieve en negatieve elektrische ladingen binnen een systeem.
Volume nanodeeltje - (Gemeten in Kubieke meter) - Het volume van het nanodeeltje is het specifieke volume van een enkel nanodeeltje dat van belang is.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Vacuüm diëlektrische constante: 30 --> Geen conversie vereist
Echte diëlektrische constante: 60 --> Geen conversie vereist
Incidentveld: 40 Joule --> 40 Joule Geen conversie vereist
Volumefractie: 50 --> Geen conversie vereist
Dipoolmoment van bol: 100 Coulombmeter --> 100 Coulombmeter Geen conversie vereist
Volume nanodeeltje: 30 Kubieke nanometer --> 3E-26 Kubieke meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
P = ε0*(εm-1)*E+((p*ps)/Vnp) --> 30*(60-1)*40+((50*100)/3E-26)
Evalueren ... ...
P = 1.66666666666667E+29
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1.66666666666667E+29 Coulomb per vierkante meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
1.66666666666667E+29 1.7E+29 Coulomb per vierkante meter <-- Totale polarisatie van composietmateriaal
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Abhijit gharfalie
nationaal instituut voor technologie meghalaya (NIT Meghalaya), Shillong
Abhijit gharfalie heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 50+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

23 Optische eigenschappen van metalen nanodeeltjes Rekenmachines

Totale polarisatie van composietmateriaal met behulp van diëlektrische constanten en invallend veld
​ Gaan Totale polarisatie van composietmateriaal = Vacuüm diëlektrische constante*(Echte diëlektrische constante-1)*Incidentveld+((Volumefractie*Dipoolmoment van bol)/Volume nanodeeltje)
Totale botsingsfrequentie met behulp van de intrinsieke elektronenbotsingsfrequentie
​ Gaan Totaal botsingspercentage = Intrinsieke elektronenbotsingssnelheid+(Evenredigheidsfactor*Fermi Snelheid van Elektron)/Diameter van bollen
Intrinsieke elektronenbotsingsfrequentie met behulp van de totale botsingssnelheid
​ Gaan Intrinsieke elektronenbotsingssnelheid = Totaal botsingspercentage-(Evenredigheidsfactor*Fermi Snelheid van Elektron)/Diameter van bollen
Lokaal veld met behulp van incidentveld en polarisatie
​ Gaan Lokaal veld = Incidentveld+(Polarisatie door Sphere/(3*Echte diëlektrische constante*Vacuüm diëlektrische constante))
Incidentveld met behulp van lokaal veld en polarisatie
​ Gaan Incidentveld = Lokaal veld-(Polarisatie door Sphere/(3*Echte diëlektrische constante*Vacuüm diëlektrische constante))
Polarisatie als gevolg van Sphere met behulp van lokaal veld en incidentveld
​ Gaan Polarisatie door Sphere = (Lokaal veld-Incidentveld)*3*Echte diëlektrische constante*Vacuüm diëlektrische constante
Polarisatie door metaaldeeltjes met behulp van diëlektrische constanten en invallend veld
​ Gaan Polarisatie als gevolg van metaaldeeltjes = Vacuüm diëlektrische constante*(Echte diëlektrische constante-1)*Incidentveld
Gemiddelde elektronendichtheid met behulp van nanodeeltjesdichtheid en spill-outamplitude
​ Gaan Gemiddelde elektronendichtheid = Elektronendichtheid*(1-(3*Uitloopamplitude/Diameter nanodeeltjes))
Gemiddelde elektronendichtheid met behulp van elektronendichtheid en elektronendiameter
​ Gaan Gemiddelde elektronendichtheid = (Elektronendichtheid*Diameter nanodeeltjes^3)/Elektronendiameter^3
Elektronendichtheid met behulp van gemiddelde elektronendichtheid en spill-outamplitude
​ Gaan Elektronendichtheid = Gemiddelde elektronendichtheid/(1-(3*Uitloopamplitude/Diameter nanodeeltjes))
Elektronendichtheid met behulp van gemiddelde elektronendichtheid en elektronendiameter
​ Gaan Elektronendichtheid = Gemiddelde elektronendichtheid*Elektronendiameter^3/Diameter nanodeeltjes^3
Totale polarisatie van composietmateriaal met behulp van polarisatie als gevolg van metaaldeeltjes en bol
​ Gaan Totale polarisatie van composietmateriaal = Polarisatie als gevolg van metaaldeeltjes+Polarisatie door Sphere
Polarisatie door metaaldeeltjes met behulp van totale polarisatie en polarisatie door bol
​ Gaan Polarisatie als gevolg van metaaldeeltjes = Totale polarisatie van composietmateriaal-Polarisatie door Sphere
Polarisatie door bol met behulp van polarisatie door metaaldeeltjes en totale polarisatie
​ Gaan Polarisatie door Sphere = Totale polarisatie van composietmateriaal-Polarisatie als gevolg van metaaldeeltjes
Polarisatie als gevolg van Sphere met behulp van Dipoolmoment van Sphere
​ Gaan Polarisatie door Sphere = Volumefractie*Dipoolmoment van bol/Volume nanodeeltje
Volumefractie met behulp van polarisatie en dipoolmoment van bol
​ Gaan Volumefractie = Polarisatie door Sphere*Volume nanodeeltje/Dipoolmoment van bol
Dipoolmoment van bol met behulp van polarisatie vanwege bol
​ Gaan Dipoolmoment van bol = Polarisatie door Sphere*Volume nanodeeltje/Volumefractie
Aantal nanodeeltjes met behulp van volumefractie en volume van nanodeeltjes
​ Gaan Aantal nanodeeltjes = (Volumefractie*Volume materiaal)/Volume nanodeeltje
Volumefractie met behulp van het volume van nanodeeltjes
​ Gaan Volumefractie = (Aantal nanodeeltjes*Volume nanodeeltje)/Volume materiaal
Volume van nanodeeltjes met behulp van volumefractie
​ Gaan Volume nanodeeltje = (Volumefractie*Volume materiaal)/Aantal nanodeeltjes
Elektronendiameter met behulp van nanodeeltjesdiameter en spill-outamplitude
​ Gaan Elektronendiameter = Diameter nanodeeltjes+Uitloopamplitude
Spill-outamplitude met behulp van nanodeeltjesdiameter en elektronendiameter
​ Gaan Uitloopamplitude = Elektronendiameter-Diameter nanodeeltjes
Nanodeeltjesdiameter met behulp van elektronendiameter en spill-outamplitude
​ Gaan Diameter nanodeeltjes = Elektronendiameter-Uitloopamplitude

Totale polarisatie van composietmateriaal met behulp van diëlektrische constanten en invallend veld Formule

Totale polarisatie van composietmateriaal = Vacuüm diëlektrische constante*(Echte diëlektrische constante-1)*Incidentveld+((Volumefractie*Dipoolmoment van bol)/Volume nanodeeltje)
P = ε0*(εm-1)*E+((p*ps)/Vnp)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!