Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern = Elektrische Feldstärke/Magnetische Feldstärke
Vef = E/H
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern - (Gemessen in Meter pro Sekunde) - Die Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Elektron in einem elektrischen und magnetischen Feld dreht.
Elektrische Feldstärke - (Gemessen in Volt pro Meter) - Die elektrische Feldstärke bezieht sich auf die Kraft pro Ladungseinheit, die geladene Teilchen (wie Elektronen oder Löcher) im Material erfahren.
Magnetische Feldstärke - (Gemessen in Ampere pro Meter) - Die magnetische Feldstärke ist ein Maß für die Intensität eines Magnetfelds in einem bestimmten Bereich dieses Feldes.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Elektrische Feldstärke: 3.428 Volt pro Meter --> 3.428 Volt pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
Magnetische Feldstärke: 0.23 Ampere pro Meter --> 0.23 Ampere pro Meter Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Vef = E/H --> 3.428/0.23
Auswerten ... ...
Vef = 14.904347826087
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
14.904347826087 Meter pro Sekunde --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
14.904347826087 14.90435 Meter pro Sekunde <-- Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern Formel

Geschwindigkeit von Elektronen in Kraftfeldern = Elektrische Feldstärke/Magnetische Feldstärke
Vef = E/H

Was passiert mit einem Elektron in einem elektrischen Feld?

Das elektrische Feld zeigt in Richtung der Kraft, die bei positiver Ladung wirken würde. Ein Elektron bewegt sich aufgrund seiner negativen Ladung in die entgegengesetzte Richtung des elektrischen Feldes

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