Energia minima richiesta dall'elettrone per lasciare il catodo Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Energia netta = Densità di corrente catodica*Tensione catodica
Q = Jc*Vc
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Energia netta - (Misurato in Watt per metro quadrato) - L'energia netta si riferisce alla quantità di energia utilizzabile ottenuta da una particolare fonte di energia dopo aver detratto l'energia richiesta per estrarre, elaborare e fornire tale energia.
Densità di corrente catodica - (Misurato in Ampere per metro quadrato) - La densità di corrente del catodo è una misura del flusso di carica elettrica attraverso una data area di un conduttore dal catodo.
Tensione catodica - (Misurato in Volt) - La tensione catodica è il potenziale catodico. La tensione catodica si riferisce alla differenza di potenziale elettrico o alla tensione al catodo di una cella o dispositivo elettrochimico.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Densità di corrente catodica: 0.47 Ampere per centimetro quadrato --> 4700 Ampere per metro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
Tensione catodica: 1.25 Volt --> 1.25 Volt Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
Q = Jc*Vc --> 4700*1.25
Valutare ... ...
Q = 5875
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
5875 Watt per metro quadrato -->0.5875 Watt per centimetro quadrato (Controlla la conversione ​qui)
RISPOSTA FINALE
0.5875 Watt per centimetro quadrato <-- Energia netta
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Nisarg
Istituto indiano di tecnologia, Roorlee (IITR), Roorkee
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Verifier Image
Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

12 Centrale termica Calcolatrici

Densità di corrente dal catodo all'anodo
​ Partire Densità di corrente catodica = Costante di emissione*Temperatura del catodo^2*exp(-([Charge-e]*Tensione catodica)/([BoltZ]*Temperatura del catodo))
Corrente elettronica massima per area unitaria
​ Partire Densità corrente = Costante di emissione*Temperatura^2*exp(-Funzione di lavoro/([BoltZ]*Temperatura))
Energia cinetica netta dell'elettrone
​ Partire Energia netta degli elettroni = Densità di corrente catodica*((2*[BoltZ]*Temperatura del catodo)/[Charge-e])
Tensione di uscita dati i livelli di energia di Fermi
​ Partire Tensione di uscita = (Livello energetico dell'anodo di Fermi-Livello energetico di Fermi del catodo)/[Charge-e]
Potenza in uscita dal generatore
​ Partire Potenza in uscita = Tensione di uscita*(Densità di corrente catodica-Densità di corrente anodica)
Consumo di carbone all'ora
​ Partire Consumo di carbone all'ora = Apporto di calore all'ora/Potere calorifico del carbone
Tensione di uscita data funzioni di lavoro anodo e catodo
​ Partire Tensione di uscita = Funzione di lavoro del catodo-Funzione di lavoro dell'anodo
Efficienza del ciclo Rankine
​ Partire Efficienza del ciclo Rankine = Produzione di lavoro netto/Calore fornito
Efficienza complessiva della centrale elettrica
​ Partire Efficienza complessiva = Efficienza termica*Efficienza elettrica
Efficienza termica della centrale elettrica
​ Partire Efficienza termica = Efficienza complessiva/Efficienza elettrica
Energia minima richiesta dall'elettrone per lasciare il catodo
​ Partire Energia netta = Densità di corrente catodica*Tensione catodica
Tensione di uscita data tensione anodo e catodo
​ Partire Tensione di uscita = Tensione catodica-Tensione anodica

Energia minima richiesta dall'elettrone per lasciare il catodo Formula

Energia netta = Densità di corrente catodica*Tensione catodica
Q = Jc*Vc

Qual è la potenza massima del generatore termoionico?

Un singolo TEG genera potenza da 1 a 125 W. L'uso di più TEG in una connessione modulare può aumentare la potenza fino a 5 kW e Δ T max potrebbe essere maggiore di 70°C. Fonte di calore, ad esempio un sistema di tubi di calore (i dispositivi TEG e il sistema di tubi di calore possono essere utilizzati insieme nei sistemi di recupero del calore residuo).

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