Zredukowana masa ekscytonu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zredukowana masa ekscytonu = ([Mass-e]*(Efektywna masa elektronu*Efektywna masa dziury))/(Efektywna masa elektronu+Efektywna masa dziury)
μex = ([Mass-e]*(me*mh))/(me+mh)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[Mass-e] - Masa elektronu Wartość przyjęta jako 9.10938356E-31
Używane zmienne
Zredukowana masa ekscytonu - (Mierzone w Kilogram) - Zredukowana masa ekscytonu to zredukowana masa elektronu i dziury, które są przyciągane do siebie przez siłę Coulomba, która może utworzyć stan związany zwany ekscytonem.
Efektywna masa elektronu - Efektywną masę elektronu podaje się zwykle jako współczynnik mnożący masę spoczynkową elektronu.
Efektywna masa dziury - Efektywna masa dziury to masa, jaką wydaje się mieć, reagując na siły.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Efektywna masa elektronu: 0.21 --> Nie jest wymagana konwersja
Efektywna masa dziury: 0.81 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
μex = ([Mass-e]*(me*mh))/(me+mh) --> ([Mass-e]*(0.21*0.81))/(0.21+0.81)
Ocenianie ... ...
μex = 1.51912367015294E-31
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.51912367015294E-31 Kilogram -->0.16676459334417 Mass Electron (Reszta) (Sprawdź konwersję ​tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.16676459334417 0.166765 Mass Electron (Reszta) <-- Zredukowana masa ekscytonu
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Sangita Kalita
Narodowy Instytut Technologii w Manipur (NIT Manipur), Imphal, Manipur
Sangita Kalita utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

7 Kropki kwantowe Kalkulatory

Promień Excitona Bohra
​ Iść Promień Excitona Bohra = Stała dielektryczna materiału sypkiego*(Efektywna masa elektronu/((Efektywna masa elektronu*Efektywna masa dziury)/(Efektywna masa elektronu+Efektywna masa dziury)))*[Bohr-r]
Równanie Brusa
​ Iść Energia emisji kropki kwantowej = Energia przerwy pasmowej+(([hP]^2)/(8*(Promień kropki kwantowej^2)))*((1/([Mass-e]*Efektywna masa elektronu))+(1/([Mass-e]*Efektywna masa dziury)))
Zredukowana masa ekscytonu
​ Iść Zredukowana masa ekscytonu = ([Mass-e]*(Efektywna masa elektronu*Efektywna masa dziury))/(Efektywna masa elektronu+Efektywna masa dziury)
Energia przyciągania kulombowskiego
​ Iść Energia przyciągania kulombowskiego = -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*Stała dielektryczna materiału sypkiego*Promień kropki kwantowej)
Całkowita energia cząstki w kropce kwantowej
​ Iść Całkowita energia cząstki w kropce kwantowej = Energia przerwy pasmowej+Energia Uwięzienia+(Energia przyciągania kulombowskiego)
Pojemność kwantowa kropki kwantowej
​ Iść Pojemność kwantowa kropki kwantowej = ([Charge-e]^2)/(Potencjał jonizacji cząstki N-Powinowactwo elektronowe układu cząstek N)
Energia Uwięzienia
​ Iść Energia Uwięzienia = (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(Promień kropki kwantowej^2)*Zredukowana masa ekscytonu)

Zredukowana masa ekscytonu Formułę

Zredukowana masa ekscytonu = ([Mass-e]*(Efektywna masa elektronu*Efektywna masa dziury))/(Efektywna masa elektronu+Efektywna masa dziury)
μex = ([Mass-e]*(me*mh))/(me+mh)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!