Energia cinética líquida do elétron Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Energia líquida de elétrons = Densidade de corrente catódica*((2*[BoltZ]*Temperatura do cátodo)/[Charge-e])
Qe = Jc*((2*[BoltZ]*Tc)/[Charge-e])
Esta fórmula usa 2 Constantes, 3 Variáveis
Constantes Usadas
[Charge-e] - Carga do elétron Valor considerado como 1.60217662E-19
[BoltZ] - Constante de Boltzmann Valor considerado como 1.38064852E-23
Variáveis Usadas
Energia líquida de elétrons - (Medido em Watt por metro quadrado) - Energia líquida do elétron é a energia total possuída pelo elétron.
Densidade de corrente catódica - (Medido em Ampere por Metro Quadrado) - A densidade de corrente catódica é uma medida do fluxo de carga elétrica através de uma determinada área de um condutor do cátodo.
Temperatura do cátodo - (Medido em Kelvin) - A temperatura do cátodo é uma quantidade física que descreve o nível de energia térmica em um sistema, ou o grau de calor ou frio do cátodo.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Densidade de corrente catódica: 0.47 Ampere por Centímetro Quadrado --> 4700 Ampere por Metro Quadrado (Verifique a conversão aqui)
Temperatura do cátodo: 1350 Kelvin --> 1350 Kelvin Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Qe = Jc*((2*[BoltZ]*Tc)/[Charge-e]) --> 4700*((2*[BoltZ]*1350)/[Charge-e])
Avaliando ... ...
Qe = 1093.53922033889
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
1093.53922033889 Watt por metro quadrado -->0.109353922033889 Watt por centímetro quadrado (Verifique a conversão aqui)
RESPOSTA FINAL
0.109353922033889 0.109354 Watt por centímetro quadrado <-- Energia líquida de elétrons
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por nisarg
Instituto Indiano de Tecnologia, Roorlee (IITR), Roorkee
nisarg criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

12 Usina Térmica Calculadoras

Densidade de corrente do cátodo ao ânodo
Vai Densidade de corrente catódica = Constante de emissão*Temperatura do cátodo^2*exp(-([Charge-e]*Tensão catódica)/([BoltZ]*Temperatura do cátodo))
Corrente máxima de elétrons por unidade de área
Vai Densidade atual = Constante de emissão*Temperatura^2*exp(-Função no trabalho/([BoltZ]*Temperatura))
Energia cinética líquida do elétron
Vai Energia líquida de elétrons = Densidade de corrente catódica*((2*[BoltZ]*Temperatura do cátodo)/[Charge-e])
Tensão de saída dados níveis de energia Fermi
Vai Voltagem de saída = (Nível de energia do ânodo Fermi-Nível de energia do cátodo Fermi)/[Charge-e]
Saída de energia do gerador
Vai Potência da saída = Voltagem de saída*(Densidade de corrente catódica-Densidade atual do ânodo)
Consumo de Carvão por Hora
Vai Consumo de Carvão por Hora = Entrada de calor por hora/Valor Calorífico do Carvão
Tensão de saída dada funções de trabalho de ânodo e cátodo
Vai Voltagem de saída = Função de trabalho catódico-Função de trabalho do ânodo
Eficiência do Ciclo Rankine
Vai Eficiência do Ciclo Rankine = Resultado líquido de trabalho/Calor fornecido
Energia mínima exigida pelo elétron para sair do cátodo
Vai Energia Líquida = Densidade de corrente catódica*Tensão catódica
Eficiência Térmica da Central Elétrica
Vai Eficiência térmica = Eficiência Geral/Eficiência Elétrica
Eficiência geral da central elétrica
Vai Eficiência Geral = Eficiência térmica*Eficiência Elétrica
Tensão de saída dadas as tensões de ânodo e cátodo
Vai Voltagem de saída = Tensão catódica-Tensão do ânodo

Energia cinética líquida do elétron Fórmula

Energia líquida de elétrons = Densidade de corrente catódica*((2*[BoltZ]*Temperatura do cátodo)/[Charge-e])
Qe = Jc*((2*[BoltZ]*Tc)/[Charge-e])
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