susceptibilidade elétrica - translation to ρωσικά
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susceptibilidade elétrica - translation to ρωσικά


susceptibilidade elétrica         
электрическая восприимчивость, коэффициент электризации
capacitância         
  • Capacitor cilíndrico de largura ''l'' e raios ''R<sub>1</sub>'' e ''R<sub>2</sub>''
  • Dispositivo mais comum que mostra o efeito da capacitância, o capacitor
  • Capacitor esférico de raios ''R<sub>1</sub>'' e ''R<sub>2</sub>''
1) ёмкость 2) ёмкостное сопротивление
capacidade elétrica         
  • Capacitor cilíndrico de largura ''l'' e raios ''R<sub>1</sub>'' e ''R<sub>2</sub>''
  • Dispositivo mais comum que mostra o efeito da capacitância, o capacitor
  • Capacitor esférico de raios ''R<sub>1</sub>'' e ''R<sub>2</sub>''
электрическая ёмкость, электроёмкость

Ορισμός

poraquê
sm (tupi poraké) Ictiol Nome comum da única espécie de peixe fluvial da família dos Eletroforídeos (Electrophorus electricus), dotado de notável capacidade de produzir descargas elétricas; peixe-elétrico, enguia-elétrica.

Βικιπαίδεια

Susceptibilidade elétrica

A susceptibilidade elétrica, χ e {\displaystyle \chi _{e}} , de um material dielétrico é a medida de quão facilmente ele se polariza em resposta a um campo elétrico. Isto determina a permissividade elétrica do material e, portanto, influencia muitos outros fenômenos no meio, como a capacitância de capacitores e a velocidade da luz.

A susceptibilidade elétrica é definida como a constante de proporcionalidade relacionando um campo elétrico E à densidade de polarização P tal como:

P = ε 0 χ e E , {\displaystyle {\mathbf {P} }=\varepsilon _{0}\chi _{e}{\mathbf {E} },}

onde ε 0 {\displaystyle \,\varepsilon _{0}} é a permissividade elétrica do vácuo.

A susceptibilidade de um meio se relaciona com sua permissividade relativa ε r {\displaystyle \,\varepsilon _{r}} por

χ e   = ε r 1. {\displaystyle \chi _{e}\ =\varepsilon _{r}-1.}

Logo, para o vácuo:

χ e   = 0. {\displaystyle \chi _{e}\ =0.}

O deslocamento elétrico D se relaciona com a densidade de polarização P por:

D   =   ε 0 E + P   =   ε 0 ( 1 + χ e ) E   =   ε r ε 0 E . {\displaystyle \mathbf {D} \ =\ \varepsilon _{0}\mathbf {E} +\mathbf {P} \ =\ \varepsilon _{0}(1+\chi _{e})\mathbf {E} \ =\ \varepsilon _{r}\varepsilon _{0}\mathbf {E} .}