Leitfähigkeit in Metallen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Leitfähigkeit = Elektronenkonzentration*[Charge-e]*Mobilität des Elektrons
σ = Ne*[Charge-e]*μn
Diese formel verwendet 1 Konstanten, 3 Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e] - Ladung eines Elektrons Wert genommen als 1.60217662E-19
Verwendete Variablen
Leitfähigkeit - (Gemessen in Siemens / Meter) - Die Leitfähigkeit ist das Maß für die Leichtigkeit, mit der elektrische Ladung oder Wärme durch ein Material fließen kann. Es ist der Kehrwert des spezifischen Widerstands.
Elektronenkonzentration - (Gemessen in 1 pro Kubikmeter) - Elektronenkonzentration ist definiert als die Konzentration von Elektronen im Verhältnis zum Volumen.
Mobilität des Elektrons - (Gemessen in Quadratmeter pro Volt pro Sekunde) - Die Mobilität von Elektronen ist definiert als die Größe der durchschnittlichen Driftgeschwindigkeit pro elektrischer Feldeinheit.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Elektronenkonzentration: 3E+16 1 pro Kubikmeter --> 3E+16 1 pro Kubikmeter Keine Konvertierung erforderlich
Mobilität des Elektrons: 180 Quadratmeter pro Volt pro Sekunde --> 180 Quadratmeter pro Volt pro Sekunde Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σ = Ne*[Charge-e]*μn --> 3E+16*[Charge-e]*180
Auswerten ... ...
σ = 0.8651753748
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.8651753748 Siemens / Meter --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.8651753748 0.865175 Siemens / Meter <-- Leitfähigkeit
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indien
Team Softusvista hat diesen Rechner und 1100+ weitere Rechner verifiziert!

16 Ladungsträgereigenschaften Taschenrechner

Intrinsische Konzentration
​ Gehen Intrinsische Trägerkonzentration = sqrt(Effektive Dichte im Valenzband*Effektive Dichte im Leitungsband)*e^((-Temperaturabhängigkeit der Energiebandlücke)/(2*[BoltZ]*Temperatur))
Elektrostatische Ablenkungsempfindlichkeit von CRT
​ Gehen Elektrostatische Ablenkungsempfindlichkeit = (Abstand zwischen den Ablenkplatten*Abstand zwischen Sieb und Ablenkplatten)/(2*Ablenkung des Strahls*Elektronengeschwindigkeit)
Stromdichte aufgrund von Elektronen
​ Gehen Elektronenstromdichte = [Charge-e]*Elektronenkonzentration*Mobilität des Elektrons*Elektrische Feldstärke
Stromdichte aufgrund von Löchern
​ Gehen Löcher Stromdichte = [Charge-e]*Lochkonzentration*Mobilität von Löchern*Elektrische Feldstärke
Elektronendiffusionskonstante
​ Gehen Elektronendiffusionskonstante = Mobilität des Elektrons*(([BoltZ]*Temperatur)/[Charge-e])
Geschwindigkeit des Elektrons
​ Gehen Geschwindigkeit aufgrund von Spannung = sqrt((2*[Charge-e]*Stromspannung)/[Mass-e])
Löcherdiffusionskonstante
​ Gehen Löcherdiffusionskonstante = Mobilität von Löchern*(([BoltZ]*Temperatur)/[Charge-e])
Intrinsische Trägerkonzentration unter Nichtgleichgewichtsbedingungen
​ Gehen Intrinsische Trägerkonzentration = sqrt(Konzentration der Mehrheit der Träger*Konzentration von Minderheitsträgern)
Kraft auf das aktuelle Element im Magnetfeld
​ Gehen Gewalt = Aktuelles Element*Magnetflußdichte*sin(Winkel zwischen Ebenen)
Zeitdauer des Elektrons
​ Gehen Periode der Teilchenkreisbahn = (2*3.14*[Mass-e])/(Magnetische Feldstärke*[Charge-e])
Lochdiffusionslänge
​ Gehen Löcher Diffusionslänge = sqrt(Löcherdiffusionskonstante*Lebensdauer des Lochträgers)
Leitfähigkeit in Metallen
​ Gehen Leitfähigkeit = Elektronenkonzentration*[Charge-e]*Mobilität des Elektrons
Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern
​ Gehen Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern = Elektrische Feldstärke/Magnetische Feldstärke
Thermische Spannung
​ Gehen Thermische Spannung = [BoltZ]*Temperatur/[Charge-e]
Thermospannung nach Einsteins Gleichung
​ Gehen Thermische Spannung = Elektronendiffusionskonstante/Mobilität des Elektrons
Konvektionsstromdichte
​ Gehen Konvektionsstromdichte = Ladungsdichte*Ladungsgeschwindigkeit

Leitfähigkeit in Metallen Formel

Leitfähigkeit = Elektronenkonzentration*[Charge-e]*Mobilität des Elektrons
σ = Ne*[Charge-e]*μn

Was ist elektrische Leitfähigkeit in Metallen?

Die elektrische Leitfähigkeit in Metallen ist ein Ergebnis der Bewegung elektrisch geladener Teilchen. Die Atome von Metallelementen sind durch das Vorhandensein von Valenzelektronen gekennzeichnet, bei denen es sich um Elektronen in der Außenhülle eines Atoms handelt, die sich frei bewegen können. Es sind diese "freien Elektronen", die es Metallen ermöglichen, elektrischen Strom zu leiten. Da sich Valenzelektronen frei bewegen können, können sie sich durch das Gitter bewegen, das die physikalische Struktur eines Metalls bildet. Unter einem elektrischen Feld bewegen sich freie Elektronen durch das Metall, ähnlich wie Billardkugeln, die gegeneinander klopfen und dabei eine elektrische Ladung abgeben.

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