Frequência intrínseca de colisão de elétrons usando taxa de colisão total Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Taxa intrínseca de colisão eletrônica = Taxa total de colisão-(Fator de Proporcionalidade*Velocidade de Fermi do elétron)/Diâmetro das Esferas
γ0 = γ-(g*ςF)/D
Esta fórmula usa 5 Variáveis
Variáveis Usadas
Taxa intrínseca de colisão eletrônica - A taxa intrínseca de colisão de elétrons é a taxa média na qual dois elétrons colidem para um determinado sistema e é usada como o número médio de colisões por unidade de tempo.
Taxa total de colisão - A Taxa Total de Colisão é simplesmente a frequência de colisão que descreve a taxa de colisões entre duas espécies atômicas ou moleculares em um determinado volume, por unidade de tempo.
Fator de Proporcionalidade - O Fator de Proporcionalidade é o valor constante da razão de duas quantidades proporcionais x e y.
Velocidade de Fermi do elétron - (Medido em Metro por segundo) - A velocidade Fermi do elétron é a medida da velocidade média dos elétrons em um metal ou outro condutor.
Diâmetro das Esferas - (Medido em Metro) - O Diâmetro das Esferas é a distância máxima entre dois pontos antípodas na superfície da esfera.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Taxa total de colisão: 100 --> Nenhuma conversão necessária
Fator de Proporcionalidade: 0.99 --> Nenhuma conversão necessária
Velocidade de Fermi do elétron: 1E-05 Metro por segundo --> 1E-05 Metro por segundo Nenhuma conversão necessária
Diâmetro das Esferas: 2E-05 Metro --> 2E-05 Metro Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
γ0 = γ-(g*ςF)/D --> 100-(0.99*1E-05)/2E-05
Avaliando ... ...
γ0 = 99.505
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
99.505 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
99.505 <-- Taxa intrínseca de colisão eletrônica
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

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Criado por Abhijit gharfália
instituto nacional de tecnologia meghalaya (NIT Meghalaya), Shillong
Abhijit gharfália criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!
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Verificado por Soupayan Banerjee
Universidade Nacional de Ciências Judiciárias (NUJS), Calcutá
Soupayan Banerjee verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

23 Propriedades ópticas de nanopartículas metálicas Calculadoras

Polarização total de material compósito usando constantes dielétricas e campo incidente
​ Vai Polarização total do material compósito = Constante dielétrica de vácuo*(Constante dielétrica real-1)*Campo de Incidente+((Fração de Volume*Momento dipolar da esfera)/Volume de Nanopartículas)
Taxa total de colisão usando frequência intrínseca de colisão de elétrons
​ Vai Taxa total de colisão = Taxa intrínseca de colisão eletrônica+(Fator de Proporcionalidade*Velocidade de Fermi do elétron)/Diâmetro das Esferas
Frequência intrínseca de colisão de elétrons usando taxa de colisão total
​ Vai Taxa intrínseca de colisão eletrônica = Taxa total de colisão-(Fator de Proporcionalidade*Velocidade de Fermi do elétron)/Diâmetro das Esferas
Campo local usando campo de incidente e polarização
​ Vai Campo Local = Campo de Incidente+(Polarização devido à esfera/(3*Constante dielétrica real*Constante dielétrica de vácuo))
Campo de Incidente usando Campo Local e Polarização
​ Vai Campo de Incidente = Campo Local-(Polarização devido à esfera/(3*Constante dielétrica real*Constante dielétrica de vácuo))
Polarização devido à Esfera usando Campo Local e Campo Incidente
​ Vai Polarização devido à esfera = (Campo Local-Campo de Incidente)*3*Constante dielétrica real*Constante dielétrica de vácuo
Polarização devido a partículas metálicas usando constantes dielétricas e campo incidente
​ Vai Polarização devido a partícula metálica = Constante dielétrica de vácuo*(Constante dielétrica real-1)*Campo de Incidente
Densidade média de elétrons usando densidade de nanopartículas e amplitude de derramamento
​ Vai Densidade média de elétrons = Densidade Eletrônica*(1-(3*Amplitude derramada/Diâmetro das Nanopartículas))
Densidade Eletrônica usando Densidade Eletrônica Média e Amplitude de Derramamento
​ Vai Densidade Eletrônica = Densidade média de elétrons/(1-(3*Amplitude derramada/Diâmetro das Nanopartículas))
Densidade eletrônica média usando densidade eletrônica e diâmetro do elétron
​ Vai Densidade média de elétrons = (Densidade Eletrônica*Diâmetro das Nanopartículas^3)/Diâmetro do elétron^3
Densidade Eletrônica usando Densidade Eletrônica Média e Diâmetro Eletrônico
​ Vai Densidade Eletrônica = Densidade média de elétrons*Diâmetro do elétron^3/Diâmetro das Nanopartículas^3
Fração de volume usando polarização e momento dipolar da esfera
​ Vai Fração de Volume = Polarização devido à esfera*Volume de Nanopartículas/Momento dipolar da esfera
Polarização devido à Esfera usando momento Dipolar da Esfera
​ Vai Polarização devido à esfera = Fração de Volume*Momento dipolar da esfera/Volume de Nanopartículas
Momento dipolar da esfera usando polarização devido à esfera
​ Vai Momento dipolar da esfera = Polarização devido à esfera*Volume de Nanopartículas/Fração de Volume
Número de nanopartículas usando fração de volume e volume de nanopartículas
​ Vai Número de nanopartículas = (Fração de Volume*Volume de Material)/Volume de Nanopartículas
Fração de Volume usando Volume de Nanopartículas
​ Vai Fração de Volume = (Número de nanopartículas*Volume de Nanopartículas)/Volume de Material
Volume de nanopartículas usando fração de volume
​ Vai Volume de Nanopartículas = (Fração de Volume*Volume de Material)/Número de nanopartículas
Polarização total de material compósito usando polarização devido a partícula metálica e esfera
​ Vai Polarização total do material compósito = Polarização devido a partícula metálica+Polarização devido à esfera
Polarização Devido à Partícula Metálica usando Polarização Total e Polarização Devido à Esfera
​ Vai Polarização devido a partícula metálica = Polarização total do material compósito-Polarização devido à esfera
Polarização Devido à Esfera usando Polarização Devido à Partícula Metálica e Polarização Total
​ Vai Polarização devido à esfera = Polarização total do material compósito-Polarização devido a partícula metálica
Amplitude de derramamento usando diâmetro de nanopartículas e diâmetro de elétrons
​ Vai Amplitude derramada = Diâmetro do elétron-Diâmetro das Nanopartículas
Diâmetro de nanopartículas usando diâmetro de elétrons e amplitude de derramamento
​ Vai Diâmetro das Nanopartículas = Diâmetro do elétron-Amplitude derramada
Diâmetro eletrônico usando diâmetro de nanopartículas e amplitude de derramamento
​ Vai Diâmetro do elétron = Diâmetro das Nanopartículas+Amplitude derramada

Frequência intrínseca de colisão de elétrons usando taxa de colisão total Fórmula

Taxa intrínseca de colisão eletrônica = Taxa total de colisão-(Fator de Proporcionalidade*Velocidade de Fermi do elétron)/Diâmetro das Esferas
γ0 = γ-(g*ςF)/D
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