Amplitude der Wellenfunktion Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Amplitude der Wellenfunktion = sqrt(2/Mögliche Bohrlochlänge)
Aw = sqrt(2/L)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 2 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Amplitude der Wellenfunktion - Die Amplitude der Wellenfunktion wird verwendet, um die Gesamtzahl der Gipfel und Täler der Wellengleichung für ein freies Teilchen anzugeben.
Mögliche Bohrlochlänge - Die Potentialtopflänge ist der Abstand vom Elektron, wo die Potentialtopflänge unendlich ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Mögliche Bohrlochlänge: 7E-10 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Aw = sqrt(2/L) --> sqrt(2/7E-10)
Auswerten ... ...
Aw = 53452.2483824849
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
53452.2483824849 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
53452.2483824849 53452.25 <-- Amplitude der Wellenfunktion
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

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

18 Elektronen Taschenrechner

Phi-abhängige Wellenfunktion
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Ordnung der Beugung
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Radius der N-ten Umlaufbahn des Elektrons
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Mittlerer freier Pfad
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Elektronenflussdichte
​ Gehen Elektronenflussdichte = (Mittleres freies Wegelektron/(2*Zeit))*Unterschied in der Elektronenkonzentration
AC-Leitfähigkeit
​ Gehen AC-Leitfähigkeit = ([Charge-e]/([BoltZ]*Temperatur))*Elektrischer Strom
Quantenzustand
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Lochkomponente
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Elektronenkomponente
​ Gehen Elektronenkomponente = ((Lochkomponente)/Emitter-Injektionseffizienz)-Lochkomponente
Elektron außerhalb der Region
​ Gehen Anzahl der Elektronen außerhalb der Region = Elektronenmultiplikation*Anzahl der Elektronen in der Region
Elektronenvervielfachung
​ Gehen Elektronenmultiplikation = Anzahl der Elektronen außerhalb der Region/Anzahl der Elektronen in der Region
Elektron in der Region
​ Gehen Anzahl der Elektronen in der Region = Anzahl der Elektronen außerhalb der Region/Elektronenmultiplikation
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Durchschnittlicher Zeitaufwand pro Loch
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Gesamtträgerstromdichte
​ Gehen Gesamtträgerstromdichte = Elektronenstromdichte+Lochstromdichte
Elektronenstromdichte
​ Gehen Elektronenstromdichte = Gesamtträgerstromdichte-Lochstromdichte
Lochstromdichte
​ Gehen Lochstromdichte = Gesamtträgerstromdichte-Elektronenstromdichte
Amplitude der Wellenfunktion
​ Gehen Amplitude der Wellenfunktion = sqrt(2/Mögliche Bohrlochlänge)

Amplitude der Wellenfunktion Formel

Amplitude der Wellenfunktion = sqrt(2/Mögliche Bohrlochlänge)
Aw = sqrt(2/L)

Ist die Wellenfunktion gleich der Amplitude?

Eine Wellenfunktion in der Quantenphysik ist eine mathematische Beschreibung des Quantenzustands eines isolierten Quantensystems. Die Wellenfunktion ist eine komplexwertige Wahrscheinlichkeitsamplitude, aus der sich die Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Ergebnisse von Messungen am System ableiten lassen.

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