частичная проницаемость - ترجمة إلى فرنسي
Diclib.com
قاموس ChatGPT
أدخل كلمة أو عبارة بأي لغة 👆
اللغة:

ترجمة وتحليل الكلمات عن طريق الذكاء الاصطناعي ChatGPT

في هذه الصفحة يمكنك الحصول على تحليل مفصل لكلمة أو عبارة باستخدام أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة اليوم:

  • كيف يتم استخدام الكلمة في اللغة
  • تردد الكلمة
  • ما إذا كانت الكلمة تستخدم في كثير من الأحيان في اللغة المنطوقة أو المكتوبة
  • خيارات الترجمة إلى الروسية أو الإسبانية، على التوالي
  • أمثلة على استخدام الكلمة (عدة عبارات مع الترجمة)
  • أصل الكلمة

частичная проницаемость - ترجمة إلى فرنسي

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ СВОЙСТВА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Тангенс угла диэлектрических потерь; Абсолютная диэлектрическая проницаемость; Относительная диэлектрическая проницаемость
  • ультрафиолетовый диапазон]].
  •  Схематическое изображение ориентации диполей в диэлектрической среде под воздействием электрического поля
  • Зависимость действительной и мнимой составляющих диэлектрической проницаемости воды при 20 °C

частичная проницаемость      
perméabilité partielle
всеобщая мобилизация         
  • Мобилизованные немецкие [[солдат]]ы в [[Берлин]]е.
  • А. Гаранина]] . [[Москва]], [[23 июня]] [[1941 год]]а.
  • 250px
ПЕРЕВОД ВООРУЖЁННЫХ СИЛ И ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Всеобщая мобилизация; Частичная мобилизация; Отмобилизование; Общая мобилизация; План мобилизационный; Стратегическое развёртывание
mobilisation générale
частичная мобилизация         
  • Мобилизованные немецкие [[солдат]]ы в [[Берлин]]е.
  • А. Гаранина]] . [[Москва]], [[23 июня]] [[1941 год]]а.
  • 250px
ПЕРЕВОД ВООРУЖЁННЫХ СИЛ И ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Всеобщая мобилизация; Частичная мобилизация; Отмобилизование; Общая мобилизация; План мобилизационный; Стратегическое развёртывание
mobilisation partielle

تعريف

МАГНИТНАЯ ПОСТОЯННАЯ
коэффициент ?0 = 4??10-7 Гн/м = 1,256637?10-6 Гн/м, входящий в некоторые уравнения магнетизма и электромагнетизма при записи их в рационализированной форме (в единицах СИ); ?0 иногда называют магнитной проницаемостью вакуума.

ويكيبيديا

Диэлектрическая проницаемость

Диэлектри́ческая проница́емость ( ε r {\displaystyle \varepsilon _{r}} и ε a {\displaystyle \varepsilon _{a}} ) — коэффициент, входящий в математическую запись закона Кулона для силы взаимодействия точечных зарядов q 1 {\displaystyle q_{1}} и q 2 {\displaystyle q_{2}} , находящихся в однородной изолирующей (диэлектрической) среде на расстоянии r 12 {\displaystyle r_{12}} друг от друга:

F = 1 4 π ε a | q 1 q 2 | r 12 2 , {\displaystyle F={\frac {1}{4\pi \varepsilon _{a}}}\cdot {\frac {|q_{1}q_{2}|}{r_{12}^{2}}},}

а также в уравнение связи вектора электрической индукции с напряжённостью электрического поля:

D = ε a E {\displaystyle \mathbf {D} =\varepsilon _{a}\mathbf {E} }

в рассматриваемой среде.

Вводятся абсолютная ( ε a {\displaystyle \varepsilon _{a}} ) и относительная ( ε r {\displaystyle \varepsilon _{r}} r, от лат. relativus [-a, -um] — относительный) проницаемости:

ε a = ε 0 ε r , {\displaystyle \varepsilon _{a}=\varepsilon _{0}\varepsilon _{r},}

где ε 0 {\displaystyle \varepsilon _{0}}  — электрическая постоянная.

Cам термин «диэлектрическая проницаемость» применяется и для ε r {\displaystyle \varepsilon _{r}} , и для ε a {\displaystyle \varepsilon _{a}} ; ради краткости, одну из этих величин (в российской литературе чаще ε r {\displaystyle \varepsilon _{r}} , в англоязычной ε a {\displaystyle \varepsilon _{a}} ) переобозначают как ε {\displaystyle \varepsilon } (из контекста обычно ясно, о какой проницаемости идёт речь).

Величина ε r {\displaystyle \varepsilon _{r}} безразмерна, а ε a {\displaystyle \varepsilon _{a}} по размерности совпадает с ε 0 {\displaystyle \varepsilon _{0}} (в Международной системе единиц (СИ): фарад на метр, Ф/м).

Проницаемость ε r {\displaystyle \varepsilon _{r}} показывает, во сколько раз сила взаимодействия двух электрических зарядов в конкретной среде меньше, чем в вакууме, для которого ε r = 1 {\displaystyle \varepsilon _{r}=1} .

Отличие проницаемости от единицы обусловлено эффектом поляризации диэлектрика под действием внешнего электрического поля, в результате которой создаётся внутреннее противоположно направленное поле. В области низких частот ω {\displaystyle \omega } значение проницаемости реальных сред ε r > 1 {\displaystyle \varepsilon _{r}>1} , обычно оно лежит в диапазоне 1—100, но для сегнетоэлектриков составляет десятки и сотни тысяч. Как функция частоты электрического поля величина ε r ( ω ) {\displaystyle \varepsilon _{r}(\omega )} слегка возрастает на участках вне полос или линий поглощения электромагнитного излучения данным материалом, однако вблизи линий или полос резко спадает, из-за чего высокочастотная диэлектрическая проницаемость ниже статической. Имеет место связь проницаемости и показателя преломления вещества: для немагнитной непоглощающей среды n 2 ( ω ) = ε r ( ω ) . {\displaystyle n^{2}(\omega )=\varepsilon _{r}(\omega ).}

Относительная диэлектрическая проницаемость ε r {\displaystyle \varepsilon _{r}} является одним из «электромагнитных параметров» среды, влияющих на распределение компонент вектора напряжённости электромагнитного поля в пространстве и описывающих среду в материальных уравнениях электродинамики (уравнениях Максвелла).