Mobilité donnée Conductivité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Mobilité de l'électron = Conductivité/(Nombre de électrons*[Charge-e])
μe = σ/(e-*[Charge-e])
Cette formule utilise 1 Constantes, 3 Variables
Constantes utilisées
[Charge-e] - Charge d'électron Valeur prise comme 1.60217662E-19
Variables utilisées
Mobilité de l'électron - (Mesuré en Mètre carré par volt par seconde) - La mobilité de l'électron est définie comme l'amplitude de la vitesse de dérive moyenne par unité de champ électrique.
Conductivité - (Mesuré en Siemens / mètre) - La conductivité est la mesure de la facilité avec laquelle une charge électrique ou de la chaleur peut traverser un matériau.
Nombre de électrons - Le nombre d'électrons est le nombre total de particules subatomiques chargées négativement qui sont libres ou liées au noyau d'un atome.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Conductivité: 0.1 Siemens / mètre --> 0.1 Siemens / mètre Aucune conversion requise
Nombre de électrons: 6 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
μe = σ/(e-*[Charge-e]) --> 0.1/(6*[Charge-e])
Évaluer ... ...
μe = 1.04025152149996E+17
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.04025152149996E+17 Mètre carré par volt par seconde --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
1.04025152149996E+17 1E+17 Mètre carré par volt par seconde <-- Mobilité de l'électron
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Pratibha
Institut Amity des sciences appliquées (AIAS, Université Amity), Noida, Inde
Pratibha a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires (NUJS), Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!

9 Caractérisation spectrométrique des polymères Calculatrices

Énergie de l'électron Auger
​ Aller Énergie de l'électron Auger = Énergie de l'électron de la coque externe-Énergie de l'électron de la coque interne+Énergie de l'électron de la deuxième couche externe
Énergie de liaison donnée Fonction de travail
​ Aller Énergie de liaison du photoélectron = ([hP]*Fréquence de la lumière)-Énergie cinétique du photoélectron-Fonction de travail
Énergie cinétique donnée Énergie de liaison
​ Aller Énergie cinétique du photoélectron = ([hP]*Fréquence de la lumière)-Énergie de liaison du photoélectron-Fonction de travail
Changement de température en fonction de la conductivité thermique
​ Aller Changement de température = (Débit de chaleur*Épaisseur de l'échantillon)/(Zone d'échantillonnage*Conductivité thermique)
Conductivité thermique en fonction du débit de chaleur
​ Aller Conductivité thermique = (Débit de chaleur*Épaisseur de l'échantillon)/(Zone d'échantillonnage*Changement de température)
Capacité thermique spécifique compte tenu de la diffusivité thermique
​ Aller La capacité thermique spécifique = Conductivité thermique/(Diffusivité thermique*Densité)
Densité donnée Diffusivité Thermique
​ Aller Densité = Conductivité thermique/(Diffusivité thermique*La capacité thermique spécifique)
Chaleur de polymérisation
​ Aller Chaleur de polymérisation = Énergie d'activation pour la propagation-Énergie d'activation pour la dépolymérisation
Mobilité donnée Conductivité
​ Aller Mobilité de l'électron = Conductivité/(Nombre de électrons*[Charge-e])

Mobilité donnée Conductivité Formule

Mobilité de l'électron = Conductivité/(Nombre de électrons*[Charge-e])
μe = σ/(e-*[Charge-e])
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