Zyklotron-Winkelfrequenz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Zyklotron-Winkelfrequenz = Magnetische Flussdichte in Z-Richtung*([Charge-e]/[Mass-e])
ωc = BZ*([Charge-e]/[Mass-e])
Diese formel verwendet 2 Konstanten, 2 Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e] - Ladung eines Elektrons Wert genommen als 1.60217662E-19
[Mass-e] - Masse des Elektrons Wert genommen als 9.10938356E-31
Verwendete Variablen
Zyklotron-Winkelfrequenz - (Gemessen in Radiant pro Sekunde) - Die Winkelfrequenz des Zyklotrons ist die Kreisfrequenz der Kreisbewegung eines geladenen Teilchens in einem Magnetfeld. Sie wird auch Larmorfrequenz genannt.
Magnetische Flussdichte in Z-Richtung - (Gemessen in Tesla) - Die magnetische Flussdichte in Z-Richtung ist die Komponente des Magnetfelds, die senkrecht zur xy-Ebene oder zur Ebene der Erdoberfläche steht.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Magnetische Flussdichte in Z-Richtung: 4.5E-08 Weber pro Quadratmeter --> 4.5E-08 Tesla (Überprüfen sie die konvertierung hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
ωc = BZ*([Charge-e]/[Mass-e]) --> 4.5E-08*([Charge-e]/[Mass-e])
Auswerten ... ...
ωc = 7914.69010225759
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
7914.69010225759 Radiant pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
7914.69010225759 7914.69 Radiant pro Sekunde <-- Zyklotron-Winkelfrequenz
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

17 Magnetron-Oszillator Taschenrechner

Hull Cutoff Magnetische Flussdichte
Gehen Hull Cutoff Magnetische Flussdichte = (1/Abstand zwischen Anode und Kathode)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Anodenspannung)
Abstand zwischen Anode und Kathode
Gehen Abstand zwischen Anode und Kathode = (1/Hull Cutoff Magnetische Flussdichte)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Anodenspannung)
Rumpf-Abschaltspannung
Gehen Rumpf-Abschaltspannung = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Hull Cutoff Magnetische Flussdichte^2*Abstand zwischen Anode und Kathode^2
Einheitliche Elektronengeschwindigkeit
Gehen Einheitliche Elektronengeschwindigkeit = sqrt((2*Strahlspannung)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Schaltungseffizienz im Magnetron
Gehen Schaltungseffizienz = Resonatorleitfähigkeit/(Resonatorleitfähigkeit+Leitfähigkeit des Hohlraums)
Magnetron-Phasenverschiebung
Gehen Phasenverschiebung im Magnetron = 2*pi*(Anzahl der Schwingungen/Anzahl der Resonanzhohlräume)
Zyklotron-Winkelfrequenz
Gehen Zyklotron-Winkelfrequenz = Magnetische Flussdichte in Z-Richtung*([Charge-e]/[Mass-e])
Wiederholungsfrequenz des Pulses
Gehen Wiederholungsfrequenz = (Frequenz der Spektrallinie-Trägerfrequenz)/Anzahl von Beispielen
Anodenstrom
Gehen Anodenstrom = Im Anodenkreis erzeugte Leistung/(Anodenspannung*Elektronische Effizienz)
Spektrallinienfrequenz
Gehen Frequenz der Spektrallinie = Trägerfrequenz+Anzahl von Beispielen*Wiederholungsfrequenz
Rausch-Verhältnis
Gehen Signalrauschverhältnis = (Rauschverhältnis des Eingangssignals/Ausgangssignal-Rauschverhältnis)-1
Empfangsempfindlichkeit
Gehen Empfangsempfindlichkeit = Grundrauschen des Empfängers+Signalrauschverhältnis
Elektronische Effizienz
Gehen Elektronische Effizienz = Im Anodenkreis erzeugte Leistung/Gleichstromquelle
Raumladungsreduktionsfaktor
Gehen Raumladungsreduktionsfaktor = Reduzierte Plasmafrequenz/Plasmafrequenz
Modulationslinearität
Gehen Modulationslinearität = Maximale Frequenzabweichung/Spitzenfrequenz
Merkmal Aufnahme
Gehen Charakteristische Zulassung = 1/Charakteristische Impedanz
HF-Impulsbreite
Gehen HF-Impulsbreite = 1/(2*Bandbreite)

Zyklotron-Winkelfrequenz Formel

Zyklotron-Winkelfrequenz = Magnetische Flussdichte in Z-Richtung*([Charge-e]/[Mass-e])
ωc = BZ*([Charge-e]/[Mass-e])

Was ist Cyclotrone?

Ein Zyklotron beschleunigt geladene Teilchen vom Zentrum einer flachen zylindrischen Vakuumkammer entlang eines spiralförmigen Pfades nach außen

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