Densité de courant de convection Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Densité de courant de convection = Densité de charge*Vitesse de charge
Jcv = ρ*v
Cette formule utilise 3 Variables
Variables utilisées
Densité de courant de convection - (Mesuré en Ampère par mètre carré) - La densité de courant de convection fait référence au mouvement des porteurs de charge (généralement des électrons) dans un matériau conducteur en raison d'un champ électrique.
Densité de charge - (Mesuré en Coulomb par mètre cube) - La densité de charge fait référence à la quantité de charge électrique par unité de volume ou de surface unitaire dans une région donnée de l'espace.
Vitesse de charge - (Mesuré en Mètre par seconde) - La vitesse de charge est la vitesse à laquelle la charge électrique se déplace.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité de charge: 3 Coulomb par mètre cube --> 3 Coulomb par mètre cube Aucune conversion requise
Vitesse de charge: 12 Mètre par seconde --> 12 Mètre par seconde Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Jcv = ρ*v --> 3*12
Évaluer ... ...
Jcv = 36
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
36 Ampère par mètre carré --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
36 Ampère par mètre carré <-- Densité de courant de convection
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Créé par Payal Priya
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Payal Priya a créé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!
Vérifié par Parminder Singh
Université de Chandigarh (UC), Pendjab
Parminder Singh a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

16 Caractéristiques du transporteur de charge Calculatrices

Concentration intrinsèque
Aller Concentration de transporteur intrinsèque = sqrt(Densité efficace dans la bande de Valence*Densité efficace dans la bande de conduction)*e^((-Dépendance à la température de la bande d'énergie)/(2*[BoltZ]*Température))
Sensibilité de déviation électrostatique du CRT
Aller Sensibilité à la déviation électrostatique = (Distance entre les plaques déflectrices*Distance de l'écran et des plaques déflectrices)/(2*Déviation du faisceau*Vitesse des électrons)
Densité de courant due aux électrons
Aller Densité de courant électronique = [Charge-e]*Concentration d'électrons*Mobilité de l'électron*Intensité du champ électrique
Densité de courant due aux trous
Aller Densité de courant des trous = [Charge-e]*Concentration des trous*Mobilité des trous*Intensité du champ électrique
Concentration de transporteur intrinsèque dans des conditions de non-équilibre
Aller Concentration de transporteur intrinsèque = sqrt(Concentration des porteurs majoritaires*Concentration des porteurs minoritaires)
Constante de diffusion des électrons
Aller Constante de diffusion électronique = Mobilité de l'électron*(([BoltZ]*Température)/[Charge-e])
Constante de diffusion des trous
Aller Constante de diffusion des trous = Mobilité des trous*(([BoltZ]*Température)/[Charge-e])
Période de temps de l'électron
Aller Période du chemin circulaire des particules = (2*3.14*[Mass-e])/(Intensité du champ magnétique*[Charge-e])
Force sur l'élément actuel dans le champ magnétique
Aller Forcer = Élément actuel*Densité de flux magnétique*sin(Angle entre les plans)
Longueur de diffusion du trou
Aller Longueur de diffusion des trous = sqrt(Constante de diffusion des trous*Durée de vie du support de trou)
Vitesse de l'électron
Aller Vitesse due à la tension = sqrt((2*[Charge-e]*Tension)/[Mass-e])
Vitesse de l'électron dans les champs de force
Aller Vitesse de l'électron dans les champs de force = Intensité du champ électrique/Intensité du champ magnétique
Conductivité dans les métaux
Aller Conductivité = Concentration d'électrons*[Charge-e]*Mobilité de l'électron
Tension thermique
Aller Tension thermique = [BoltZ]*Température/[Charge-e]
Tension thermique utilisant l'équation d'Einstein
Aller Tension thermique = Constante de diffusion électronique/Mobilité de l'électron
Densité de courant de convection
Aller Densité de courant de convection = Densité de charge*Vitesse de charge

Densité de courant de convection Formule

Densité de courant de convection = Densité de charge*Vitesse de charge
Jcv = ρ*v

Quelle est la différence entre la densité de courant de conduction et de convection ?

Le courant de conduction est quelque chose que vous verriez dans un matériau conducteur, tel qu'un métal. Il fait référence au mouvement du courant en présence d'un champ électrique et peut être décrit par la loi d'Ohm. Le courant de convection est le flux de courant dans un milieu isolant. Ceci, cependant, ne suit pas la loi d'Ohm.

Comment trouvez-vous la vitesse d'un électron compte tenu de la tension?

L'électron part du repos (assez près) donc l'énergie cinétique gagnée est donnée par ½mv 2 où m est sa masse et v sa vitesse.

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