Electron uniforme snelheid Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Uniforme elektronensnelheid = sqrt((2*Straalspanning)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Evo = sqrt((2*Vo)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Deze formule gebruikt 2 Constanten, 1 Functies, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
[Charge-e] - Lading van elektron Waarde genomen als 1.60217662E-19
[Mass-e] - Massa van elektron Waarde genomen als 9.10938356E-31
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Uniforme elektronensnelheid - (Gemeten in Meter per seconde) - De Electron Uniform Velocity is de snelheid waarmee het elektron een holte binnengaat terwijl het zich in een vacuümruimte bevindt.
Straalspanning - (Gemeten in Volt) - Straalspanning is de spanning die wordt toegepast op een elektronenbundel in een vacuümbuis of een ander elektronisch apparaat om de elektronen te versnellen en hun snelheid en energie te regelen.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Straalspanning: 0.19 Volt --> 0.19 Volt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Evo = sqrt((2*Vo)*([Charge-e]/[Mass-e])) --> sqrt((2*0.19)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Evalueren ... ...
Evo = 258524.971450552
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
258524.971450552 Meter per seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
258524.971450552 258525 Meter per seconde <-- Uniforme elektronensnelheid
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

17 Magnetron oscillator Rekenmachines

Hull Cutoff magnetische fluxdichtheid
​ Gaan Hull Cutoff magnetische fluxdichtheid = (1/Afstand tussen anode en kathode)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Anode spanning)
Afstand tussen Anode en Kathode
​ Gaan Afstand tussen anode en kathode = (1/Hull Cutoff magnetische fluxdichtheid)*sqrt(2*([Mass-e]/[Charge-e])*Anode spanning)
Uitschakelspanning romp
​ Gaan Romp afgesneden spanning = (1/2)*([Charge-e]/[Mass-e])*Hull Cutoff magnetische fluxdichtheid^2*Afstand tussen anode en kathode^2
Electron uniforme snelheid
​ Gaan Uniforme elektronensnelheid = sqrt((2*Straalspanning)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Herhalingsfrequentie van puls
​ Gaan Herhalingsfrequentie = (Frequentie van de spectrale lijn-Carrier-frequentie)/Aantal monsters
Cyclotron hoekfrequentie
​ Gaan Cyclotron hoekfrequentie = Magnetische fluxdichtheid in Z-richting*([Charge-e]/[Mass-e])
Anodestroom
​ Gaan Anodestroom = Stroom gegenereerd in anodecircuit/(Anode spanning*Elektronische efficiëntie)
Spectrale lijnfrequentie
​ Gaan Frequentie van de spectrale lijn = Carrier-frequentie+Aantal monsters*Herhalingsfrequentie
Magnetron faseverschuiving
​ Gaan Faseverschuiving in Magnetron = 2*pi*(Aantal trillingen/Aantal resonantieholtes)
Circuitefficiëntie in Magnetron
​ Gaan Circuitefficiëntie = Resonatorgeleiding/(Resonatorgeleiding+Geleiding van holte)
Ruisverhouding
​ Gaan Signaalruisverhouding = (Ingangssignaalruisverhouding/Uitgangssignaalruisverhouding)-1
Reductiefactor voor ruimtelading
​ Gaan Reductiefactor voor ruimtelading = Verminderde plasmafrequentie/Plasma-frequentie
Gevoeligheid van de ontvanger
​ Gaan Gevoeligheid van de ontvanger = Ontvanger Ruisvloer+Signaalruisverhouding
Elektronische efficiëntie
​ Gaan Elektronische efficiëntie = Stroom gegenereerd in anodecircuit/DC-voeding
Modulatie Lineariteit
​ Gaan Modulatie Lineariteit = Maximale frequentieafwijking/Piek Frequentie
Karakteristieke toelating
​ Gaan Karakteristieke toegang = 1/Karakteristieke impedantie
RF-pulsbreedte
​ Gaan RF-pulsbreedte = 1/(2*bandbreedte)

Electron uniforme snelheid Formule

Uniforme elektronensnelheid = sqrt((2*Straalspanning)*([Charge-e]/[Mass-e]))
Evo = sqrt((2*Vo)*([Charge-e]/[Mass-e]))

Wat is Buncher Cavity Gap?

Een buncher is een RF-versneller gevolgd door een driftruimte. Het doel is om de DC-ionenbronbundel in geschikte bundels te bundelen voor versnelling in een linac. De spanning in een simpele bundel is een sinusgolf op de linac-frequentie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!