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 00.022 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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Propiedades ópticas de las nanopartículas metálicas Calculadoras

Fracción de volumen usando polarización y momento dipolar de la esfera
​ LaTeX ​ Vamos Fracción de volumen = Polarización debida a la esfera*Volumen de nanopartícula/Momento dipolar de la esfera
Número de nanopartículas utilizando fracción de volumen y volumen de nanopartículas
​ LaTeX ​ Vamos Número de nanopartículas = (Fracción de volumen*Volumen de material)/Volumen de nanopartícula
Fracción de volumen utilizando volumen de nanopartículas
​ LaTeX ​ Vamos Fracción de volumen = (Número de nanopartículas*Volumen de nanopartícula)/Volumen de material
Volumen de nanopartículas usando fracción de volumen
​ LaTeX ​ Vamos Volumen de nanopartícula = (Fracción de volumen*Volumen de material)/Número de nanopartículas

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

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