Calculatrice A à Z
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Particule dans la boîte
Système hamiltonien
✖
La masse effective d'un électron est généralement exprimée comme un facteur multipliant la masse au repos d'un électron.
ⓘ
Masse effective d'électrons [m
e
]
+10%
-10%
✖
La masse effective du trou est la masse qu'il semble avoir lorsqu'il répond aux forces.
ⓘ
Masse efficace du trou [m
h
]
+10%
-10%
✖
La masse réduite d'exciton est la masse réduite d'un électron et d'un trou attirés l'un vers l'autre par la force coulombienne qui peut former un état lié appelé exciton.
ⓘ
Masse réduite d'exciton [μ
ex
]
Assarion (biblique romaine)
Unité de masse atomique
Attogramme
Dram Avoirdupois
Bekan (hébreu biblique)
Carat
Centigramme
Dalton
Décagramme
Décigramme
Denarius (Biblique Romain)
Didrachma (grec biblique)
Drachma (grec biblique)
Masse électronique (repos)
Exagram
femtogramme
Gamma
Sultry (hébreu biblique)
Gigagramme
gigatonne
Grain
Gramme
Hectogramme
Hundredweight (UK)
Hundredweight (US)
Jupiter Mass
Kilogramme
Kilogramme-force carré seconde par mètre
Kilolivre
Kilotonne (métrique)
Lepton (roman biblique)
Messe de Deutéron
Masse de la Terre
Masse de Neuton
Masse de protons
Masse du Soleil
Mégagramme
Mégatonne
Microgramme
Milligramme
Mina (grec biblique)
Mina (hébreu biblique)
Muon Mass
Nanogramme
Once
poids de penny
pétagramme
Picogram
Planck masse
Livre
Pound (Troy ou Apothicaire)
Livre
Livre-force carré seconde par pied
Quadrans (biblique romaine)
Trimestre (Royaume-Uni)
Quarter (US)
Quintal (Métrique)
Scrupule (Apothicaire)
Shekel (hébreu biblique)
Limace
Masse solaire
Stone (UK)
Stone (Etats-Unis)
Talent (grec biblique)
Talent (hébreu biblique)
Téragramme
Tetradrachma (grec biblique)
Ton (Assay) (UK)
Ton (dosage) (US)
Tonne (Longue)
Ton (métrique)
Tonne (Court)
Tonne
⎘ Copie
Pas
👎
Formule
✖
Masse réduite d'exciton
Formule
`"μ"_{"ex"} = ("[Mass-e]"*("m"_{"e"}*"m"_{"h"}))/("m"_{"e"}+"m"_{"h"})`
Exemple
`"0.166765me"=("[Mass-e]"*("0.21"*"0.81"))/("0.21"+"0.81")`
Calculatrice
LaTeX
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Télécharger Chimie Formule PDF
Masse réduite d'exciton Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Masse réduite d'exciton
= (
[Mass-e]
*(
Masse effective d'électrons
*
Masse efficace du trou
))/(
Masse effective d'électrons
+
Masse efficace du trou
)
μ
ex
= (
[Mass-e]
*(
m
e
*
m
h
))/(
m
e
+
m
h
)
Cette formule utilise
1
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilisées
[Mass-e]
- Masse d'électron Valeur prise comme 9.10938356E-31
Variables utilisées
Masse réduite d'exciton
-
(Mesuré en Kilogramme)
- La masse réduite d'exciton est la masse réduite d'un électron et d'un trou attirés l'un vers l'autre par la force coulombienne qui peut former un état lié appelé exciton.
Masse effective d'électrons
- La masse effective d'un électron est généralement exprimée comme un facteur multipliant la masse au repos d'un électron.
Masse efficace du trou
- La masse effective du trou est la masse qu'il semble avoir lorsqu'il répond aux forces.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Masse effective d'électrons:
0.21 --> Aucune conversion requise
Masse efficace du trou:
0.81 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
μ
ex
= ([Mass-e]*(m
e
*m
h
))/(m
e
+m
h
) -->
(
[Mass-e]
*(0.21*0.81))/(0.21+0.81)
Évaluer ... ...
μ
ex
= 1.51912367015294E-31
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
1.51912367015294E-31 Kilogramme -->0.16676459334417 Masse électronique (repos)
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
0.16676459334417
≈
0.166765 Masse électronique (repos)
<--
Masse réduite d'exciton
(Calcul effectué en 00.004 secondes)
Tu es là
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»
Masse réduite d'exciton
Crédits
Créé par
Sangita Kalita
Institut national de technologie, Manipur
(NIT Manipur)
,
Imphal, Manipur
Sangita Kalita a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires
(NUJS)
,
Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 800+ autres calculatrices!
<
7 Points quantiques Calculatrices
Rayon de Bohr de l'exciton
Aller
Rayon de Bohr de l'exciton
=
Constante diélectrique du matériau en vrac
*(
Masse effective d'électrons
/((
Masse effective d'électrons
*
Masse efficace du trou
)/(
Masse effective d'électrons
+
Masse efficace du trou
)))*
[Bohr-r]
Équation de Brus
Aller
Énergie d'émission du point quantique
=
Énergie de bande interdite
+(([hP]^2)/(8*(
Rayon du point quantique
^2)))*((1/(
[Mass-e]
*
Masse effective d'électrons
))+(1/(
[Mass-e]
*
Masse efficace du trou
)))
Masse réduite d'exciton
Aller
Masse réduite d'exciton
= (
[Mass-e]
*(
Masse effective d'électrons
*
Masse efficace du trou
))/(
Masse effective d'électrons
+
Masse efficace du trou
)
Énergie d’attraction coulombienne
Aller
Énergie d’attraction coulombienne
= -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*
pi
*
[Permeability-vacuum]
*
Constante diélectrique du matériau en vrac
*
Rayon du point quantique
)
Énergie totale des particules dans un point quantique
Aller
Énergie totale d'une particule dans un point quantique
=
Énergie de bande interdite
+
Énergie de confinement
+(
Énergie d’attraction coulombienne
)
Capacité quantique du point quantique
Aller
Capacité quantique du point quantique
= ([Charge-e]^2)/(
Potentiel d'ionisation des particules N
-
Affinité électronique du système de particules N
)
Énergie de confinement
Aller
Énergie de confinement
= (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(
Rayon du point quantique
^2)*
Masse réduite d'exciton
)
Masse réduite d'exciton Formule
Masse réduite d'exciton
= (
[Mass-e]
*(
Masse effective d'électrons
*
Masse efficace du trou
))/(
Masse effective d'électrons
+
Masse efficace du trou
)
μ
ex
= (
[Mass-e]
*(
m
e
*
m
h
))/(
m
e
+
m
h
)
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