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高斯定律 應用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Halliday,葉泳蘭,林志郎寫的 物理(電磁學與光學篇)(第十一版) 和的 普通物理學(下)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高斯面和高斯定律是什麼,高斯定理的高斯面如何選取?也說明:高斯定律 (gauss' law)表明在閉合曲面內的電荷分佈與產生的電場之間的關係。高斯定律在靜電場情況下類比於應用在磁場學的安培定律,而二者都被集中在 ...

這兩本書分別來自全華圖書 和高立圖書所出版 。

國防大學理工學院 機械工程碩士班 羅本喆所指導 劉家豪的 極高頻RDL反射式扇出型天線構裝之最佳化設計 (2020),提出高斯定律 應用關鍵因素是什麼,來自於扇出型、天線構裝、毫米波、最佳化、回波損耗、增益、帶寬。

而第二篇論文國立暨南國際大學 資訊工程學系 石勝文所指導 蔡景淳的 電容式眼球位置感測陣列之設計 (2020),提出因為有 視線追蹤、有限元素法、電容式近接感測、高斯定律的重點而找出了 高斯定律 應用的解答。

最後網站應用- 高斯定律則補充:在原理的部分已經清楚了解了高斯定律最重要的性質,就是在電場中所假想的封閉面內外電力線總數應相等,那麼再來了解高斯定律可以應用在哪些地方,以下是列出最常被應用 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了高斯定律 應用,大家也想知道這些:

物理(電磁學與光學篇)(第十一版)

為了解決高斯定律 應用的問題,作者Halliday,葉泳蘭,林志郎 這樣論述:

  本書譯自HALLIDAY所著之Halliday and Resnick's Principle of Physics 11/E 之第二十一章至四十四章。本書取材包羅萬象,以生活化的例子,引導讀者進入物理的領域。解題除了有詳細的解說,並帶領讀者了解主要關鍵點為何。這是在其他相關書籍中不常見的。希望讀者在閱讀本書時,先了解理論再多利用練習題增加理解的深度。本書適合做為大學、科大理工相關科系「物理」課程經典級教科書。 本書特色   1. 累積超過30年的編寫經驗、內容深入淺出的經典物理學教科書。   2. 內容完整豐富,且範例均極為實用,並有詳盡的解題過程。   3. 章

末並有重點回顧及大量習題,可加強對物理概念的了解和應用。   4. 其他資訊可參閱官網:www.wiley.com/go/global/halliday   5. 本書適合作為大學、科大理工相關科系必修之普通物理課程使用。

極高頻RDL反射式扇出型天線構裝之最佳化設計

為了解決高斯定律 應用的問題,作者劉家豪 這樣論述:

誌謝 ii摘要 iiiAbstract iv目錄v表目錄 viii圖目錄 x符號說明 xv1.緒論 11.1.前言 11.2.扇出型天線構裝 (Fan-out Antenna in Package,FO_AiP) 31.3.研究動機與目的 61.4.文獻回顧 71.5.論文架構 182.原理探討 192.1電磁波理論 192.1.1高斯定律 (Gauss Law) 192.1.2法拉第感應定律 (Faraday's Law of Induction) 222.1.3安培-馬克斯威爾定律 (Ampere-Maxwell's Law) 242.2天線理論 262.2.1天線效率 (Antenna

Efficiency) 262.2.2天線方向性 (Antenna Directivity) 262.2.3天線增益 (Gain) 272.2.4回波損耗 (Return Loss,S11) 282.2.5帶寬 (Bandwidth) 293.模擬流程及最佳化設計模擬分析 303.1模擬流程 303.2最佳化設計模擬分析流程 314.結果與討論 334.1初步扇出型天線構裝(FO_AiP)之新型結構設計 334.2 FO_AiP單一因子結果與模擬分析 364.3最佳化設計法分析結果 455.結論 696.參考文獻 71

普通物理學(下)

為了解決高斯定律 應用的問題,作者 這樣論述:

  本書透過自然簡潔的寫作風格,希冀讓需要學習普通物理之不同科系背景的學生,得以對精確的物理本質產生親切感,並藉由物理在現代科學、科技與日常生活上的應用,使學生將所學內容與生活經驗相連結,以提升學習物理的興趣。同時藉由例題中 IDEA 的解題策略,幫助學生掌握思考與分析、計算與評估的技巧,以及應用物理解決科學與工程上相關問題所需的信心。書中並經由解說某些被誤導的主要觀念,進而協助學生建立起強而有力的觀念理解。本版新增 QR codes 示範影片,讓學生透過觀看有趣的實驗影片更加深物理概念。 本書特色   生活中的物理   本書包含有趣的「生活中的物理」單元,強調物理觀念

在現實世界中的應用,涵蓋生物醫學與工程相關領域。   學習目標 / 預備知識   每章起始列出學習目標與預備知識,強調每章的主要學習觀念以及與前面章節的連結,讓學習者有系統地瞭解將學及已學內容。   IDEA 解題策略   每章例題採用 IDEA 解題策略,協助學生從理解、思考、計算到評估的條理化工具。同時大多數例題中思考的部分都附有手繪圖,為的是鼓勵學生嘗試自己畫圖。   觀念題釐清觀念   透過觀念題加強釐清觀念,題末的相關計算更應用例題的觀念來做與實務相關的定量計算。   章末練習題組題   每章章末練習題均包含一個題組題並大都附有圖表,主題涉及到生物醫學與其它物理相關實務內容。

  練習題型多樣化   每章章末練習題包括了新的生物醫學相關問題,探討物理觀念在生物學、醫療與生醫科技方面的應用,也有需要用到電腦之電腦數值計算問題。   收錄物理新原理   本書在各種相關題材上,收錄了物理原理的新應用與新研究結果。   QR codes 示範影片   本版新增了 QR codes 示範影片。學生們可以藉由智慧型手機或其它裝置快速地連結上影片,觀看有趣的實驗與概念說明並作答預測實驗結果。

電容式眼球位置感測陣列之設計

為了解決高斯定律 應用的問題,作者蔡景淳 這樣論述:

視線追蹤(Gaze Tracking) 有非常多的應用,在市面上已有許多可用的相關技術。大多數設備係以攝影機觀察眼部特徵,這種需要即時影像處理的作法需要較大的計算量及耗電量。另外當使用者配戴眼鏡時,眼鏡鏡片折射會造成攝影機捕捉眼部特徵時產生偏差,若能在眼鏡內部直接觀察眼睛就可以避開眼鏡造成的影響。綜合上述理由,我們研究以近接電容感測原理來估測視線的可行性,可利用鍍在眼鏡鏡片上的透明電極,作為近接感測陣列。藉由角膜曲率較眼球曲率大約1.5 倍,對於感測電極的耦合電容量較眼球其他部位高的特性,分析電場變化進而估測出角膜位置,最終以角膜位置變化達到視線追蹤之目的。在實驗中將以有限元素法(Finit

e Element Analysis) 求解馬克士威方程組(Maxwell’s Equation) 的靜電場分佈,計算電場隨著角膜移動所造成的變化,最終以高斯定律(Gauss’s Law) 計算各電極感測陣列中的電容量。藉由比較各電極感測陣列配置對感應靈敏度的影響,歸納出此方法的可行性以及鏡片上電極感測陣列的最佳配置。根據實驗結果,相對有利分析的電容量變化僅約0.5 %,較難得到穩定的估測結果。若能克服電容量變化過小的問題,即可以達成省電、計算速度快、硬體需求低以及改善眼鏡折射造成的誤差的眼球位置感測方法。