Netto kinetische energie van elektron Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Elektronen netto-energie = Kathodestroomdichtheid*((2*[BoltZ]*Kathode temperatuur)/[Charge-e])
Qe = Jc*((2*[BoltZ]*Tc)/[Charge-e])
Deze formule gebruikt 2 Constanten, 3 Variabelen
Gebruikte constanten
[Charge-e] - Lading van elektron Waarde genomen als 1.60217662E-19
[BoltZ] - Boltzmann-constante Waarde genomen als 1.38064852E-23
Variabelen gebruikt
Elektronen netto-energie - (Gemeten in Watt per vierkante meter) - Electron Net Energy is de totale energie die Electron bezit.
Kathodestroomdichtheid - (Gemeten in Ampère per vierkante meter) - De kathodestroomdichtheid is een maatstaf voor de stroom van elektrische lading door een bepaald gebied van een geleider vanaf de kathode.
Kathode temperatuur - (Gemeten in Kelvin) - Kathodetemperatuur is een fysieke grootheid die het niveau van thermische energie in een systeem beschrijft, of de mate van warmte of koude van de kathode.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Kathodestroomdichtheid: 0.47 Ampère per vierkante centimeter --> 4700 Ampère per vierkante meter (Bekijk de conversie ​hier)
Kathode temperatuur: 1350 Kelvin --> 1350 Kelvin Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Qe = Jc*((2*[BoltZ]*Tc)/[Charge-e]) --> 4700*((2*[BoltZ]*1350)/[Charge-e])
Evalueren ... ...
Qe = 1093.53922033889
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
1093.53922033889 Watt per vierkante meter -->0.109353922033889 Watt per vierkante centimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.109353922033889 0.109354 Watt per vierkante centimeter <-- Elektronen netto-energie
(Berekening voltooid in 00.008 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Nisarg
Indisch Instituut voor Technologie, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 600+ rekenmachines!

12 Thermische elektriciteitscentrale Rekenmachines

Stroomdichtheid van kathode naar anode
​ Gaan Kathodestroomdichtheid = Emissieconstante*Kathode temperatuur^2*exp(-([Charge-e]*Kathode spanning)/([BoltZ]*Kathode temperatuur))
Maximale elektronenstroom per oppervlakte-eenheid
​ Gaan Huidige dichtheid = Emissieconstante*Temperatuur^2*exp(-Werk functie/([BoltZ]*Temperatuur))
Netto kinetische energie van elektron
​ Gaan Elektronen netto-energie = Kathodestroomdichtheid*((2*[BoltZ]*Kathode temperatuur)/[Charge-e])
Uitgangsspanning gegeven Fermi Energy Levels
​ Gaan Uitgangsspanning = (Anode Fermi-energieniveau-Kathode Fermi-energieniveau)/[Charge-e]
Uitgangsvermogen van generator
​ Gaan Vermogen = Uitgangsspanning*(Kathodestroomdichtheid-Anodestroomdichtheid)
Verbruik van steenkool per uur
​ Gaan Verbruik van steenkool per uur = Warmte-inbreng per uur/Calorische waarde van steenkool
Algemene efficiëntie van de elektriciteitscentrale
​ Gaan Algemene efficiëntie = Thermische efficiëntie*Elektrisch rendement
Thermische efficiëntie van elektriciteitscentrale
​ Gaan Thermische efficiëntie = Algemene efficiëntie/Elektrisch rendement
Rankine-cyclusefficiëntie
​ Gaan Rankine-cyclusefficiëntie = Netto werkoutput/Warmte geleverd
Minimale energie die het elektron nodig heeft om de kathode te verlaten
​ Gaan Netto energie = Kathodestroomdichtheid*Kathode spanning
Uitgangsspanning gegeven anode- en kathodewerkfuncties
​ Gaan Uitgangsspanning = Kathodewerkfunctie-Anodewerkfunctie
Uitgangsspanning gegeven anode- en kathodespanningen
​ Gaan Uitgangsspanning = Kathode spanning-Anodespanning

Netto kinetische energie van elektron Formule

Elektronen netto-energie = Kathodestroomdichtheid*((2*[BoltZ]*Kathode temperatuur)/[Charge-e])
Qe = Jc*((2*[BoltZ]*Tc)/[Charge-e])
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!