Vitesse de dérive Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Vitesse de dérive = (Champ électrique*Temps de relaxation*[Charge-e])/(2*[Mass-e])
Vd = (E*𝛕*[Charge-e])/(2*[Mass-e])
Cette formule utilise 2 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[Charge-e] - Charge d'électron Valeur prise comme 1.60217662E-19
[Mass-e] - Masse d'électron Valeur prise comme 9.10938356E-31
Variables utilisées
Vitesse de dérive - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de dérive est la vitesse moyenne qu'une particule atteint en raison d'un champ électrique.
Champ électrique - (Mesuré en Volt par mètre) - Le champ électrique est défini comme la force électrique par unité de charge.
Temps de relaxation - (Mesuré en Deuxième) - Le temps de relaxation est le temps pendant lequel la particule n'entre pas en collision avec une autre particule.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Champ électrique: 600 Volt par mètre --> 600 Volt par mètre Aucune conversion requise
Temps de relaxation: 0.05 Deuxième --> 0.05 Deuxième Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Vd = (E*𝛕*[Charge-e])/(2*[Mass-e]) --> (600*0.05*[Charge-e])/(2*[Mass-e])
Évaluer ... ...
Vd = 2638230034085.86
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2638230034085.86 Mètre par seconde -->2.63823003408586E+15 Millimètre / seconde (Vérifiez la conversion ​ici)
RÉPONSE FINALE
2.63823003408586E+15 2.6E+15 Millimètre / seconde <-- Vitesse de dérive
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Urvi Rathod
Collège d'ingénierie du gouvernement de Vishwakarma (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod a validé cette calculatrice et 1900+ autres calculatrices!

9 Bases de l'électricité actuelle Calculatrices

Courant électrique donné vitesse de dérive
​ Aller Courant électrique = Nombre de particules de charge gratuites par unité de volume*[Charge-e]*Zone transversale*Vitesse de dérive
Vitesse de dérive donnée en section transversale
​ Aller Vitesse de dérive = Courant électrique/(Nombre d'électrons*[Charge-e]*Zone transversale)
Vitesse de dérive
​ Aller Vitesse de dérive = (Champ électrique*Temps de relaxation*[Charge-e])/(2*[Mass-e])
Force électromotrice lorsque la batterie est en charge
​ Aller Tension électromotrice = Force électromotrice+Courant électrique*Résistance
Force électromotrice lorsque la batterie se décharge
​ Aller Tension électromotrice = Force électromotrice-Courant électrique*Résistance
Champ électrique
​ Aller Champ électrique = Différence de potentiel électrique/Longueur du conducteur
Densité de courant en fonction du courant électrique et de la zone
​ Aller Densité de courant électrique = Courant électrique/Zone de chef d'orchestre
Densité de courant donnée résistivité
​ Aller Densité de courant électrique = Champ électrique/Résistivité
Courant électrique donné Charge et temps
​ Aller Courant électrique = Charge/Temps total pris

Vitesse de dérive Formule

Vitesse de dérive = (Champ électrique*Temps de relaxation*[Charge-e])/(2*[Mass-e])
Vd = (E*𝛕*[Charge-e])/(2*[Mass-e])

Quelle est la vitesse de dérive d'un électron?

La vitesse de dérive est une vitesse moyenne atteinte par des particules chargées, telles que des électrons, dans un matériau en raison d'un champ électrique. En général, un électron dans un conducteur se propage aléatoirement à la vitesse de Fermi, résultant en une vitesse moyenne de zéro.

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