УГОЛ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ - ορισμός. Τι είναι το УГОЛ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
Diclib.com
Λεξικό ChatGPT
Εισάγετε μια λέξη ή φράση σε οποιαδήποτε γλώσσα 👆
Γλώσσα:

Μετάφραση και ανάλυση λέξεων από την τεχνητή νοημοσύνη ChatGPT

Σε αυτήν τη σελίδα μπορείτε να λάβετε μια λεπτομερή ανάλυση μιας λέξης ή μιας φράσης, η οποία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το ChatGPT, την καλύτερη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης μέχρι σήμερα:

  • πώς χρησιμοποιείται η λέξη
  • συχνότητα χρήσης
  • χρησιμοποιείται πιο συχνά στον προφορικό ή γραπτό λόγο
  • επιλογές μετάφρασης λέξεων
  • παραδείγματα χρήσης (πολλές φράσεις με μετάφραση)
  • ετυμολογία

Τι (ποιος) είναι УГОЛ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ - ορισμός

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

УГОЛ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ      
угол, на который вектор электрической индукции в среде отстает от вектора напряженности переменного электрического поля. Характеризует диэлектрические потери энергии в среде.
Угол диэлектрических потерь      

разность фаз между векторами электрического поля и электрической индукции, которая обусловлена потерями энергии в диэлектрике. Подробнее см. Диэлектрические потери.

Вертикальные углы         
  • «∠», обозначение угла в геометрии
  • ''r''}}
  • Угол в 1 радиан
  • Углы с параллельными сторонами.
  • Стрелкой показано направление отсчёта углов
  • Шкала [[компас]]а
  • Угол между двумя кривыми в точке Р определяется как угол между касательными А и В в P.
  • ''Вписанный угол'' ''θ'' равен половине величины ''центрального угла'' 2''θ'', , опирающегося у основания на окружности на ту же самую дугу (розового цвета). То есть угол ''θ'' не меняет своей величины от вершины к вершине, взятой на окружности (зелёный и голубой углы). ''Внешний угол'' для вписанного с другой стороны угла окружности имеет ту же величину ''θ'' (коричневого цвета)
  • right
  • Два луча (BA и ВС), выходящие из общей вершины B, образуют на плоскости две области, являющиеся внутренними областями двух плоских углов
  • Обозначение угла уклона дороги на дорожном знаке
НЕОГРАНИЧЕННАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФИГУРА, ОБРАЗОВАННАЯ ДВУМЯ ЛУЧАМИ, ВЫХОДЯЩИМИ ИЗ ОДНОЙ ТОЧКИ
Острый угол; Тупой угол; Величина угла; Плоский угол; Вертикальный угол; Развернутый угол; Развёрнутый угол; Невыпуклый угол; Косой угол; Вертикальные углы; Угловая мера; Прилежащие углы; Аддитивность угловой меры; Угол (математика); Выпуклый угол

пары углов с общей вершиной, образуемые при пересечении двух прямых так, что стороны одного угла являются продолжением сторон другого. На рис. - две пары В. у.

Рис. к ст. Вертикальные углы.

Βικιπαίδεια

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).

Τι είναι УГОЛ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ - ορισμός