Função de onda dependente de Phi Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Φ Função de Onda Dependente = (1/sqrt(2*pi))*(exp(Número Quântico da Onda*Ângulo da Função de Onda))
Φm = (1/sqrt(2*pi))*(exp(ne*θ))
Esta fórmula usa 1 Constantes, 2 Funções, 3 Variáveis
Constantes Usadas
pi - Constante de Arquimedes Valor considerado como 3.14159265358979323846264338327950288
Funções usadas
exp - Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança unitária na variável independente., exp(Number)
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Φ Função de Onda Dependente - Φ Função de Onda Dependente é definida como uma amplitude de probabilidade de valor complexo, e probabilidades para possíveis resultados de medições feitas no sistema podem ser derivadas dela.
Número Quântico da Onda - O número quântico de onda descreve valores de quantidades conservadas na dinâmica de um sistema quântico.
Ângulo da Função de Onda - (Medido em Radiano) - O ângulo da função de onda é o espaço (geralmente medido em graus) entre duas ondas que se cruzam onde elas se encontram.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Número Quântico da Onda: 6 --> Nenhuma conversão necessária
Ângulo da Função de Onda: 180 Grau --> 3.1415926535892 Radiano (Verifique a conversão ​aqui)
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Φm = (1/sqrt(2*pi))*(exp(ne*θ)) --> (1/sqrt(2*pi))*(exp(6*3.1415926535892))
Avaliando ... ...
Φm = 61258758.2087753
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
61258758.2087753 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
61258758.2087753 6.1E+7 <-- Φ Função de Onda Dependente
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Shobhit Dimri
Instituto de Tecnologia Bipin Tripathi Kumaon (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri criou esta calculadora e mais 900+ calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod verificou esta calculadora e mais 1900+ calculadoras!

18 Elétrons Calculadoras

Função de onda dependente de Phi
​ Vai Φ Função de Onda Dependente = (1/sqrt(2*pi))*(exp(Número Quântico da Onda*Ângulo da Função de Onda))
Ordem de Difração
​ Vai Ordem de difração = (2*Espaço de enxerto*sin(Ângulo de incidência))/Comprimento de onda do raio
estado quântico
​ Vai Energia no Estado Quântico = (Número quântico^2*pi^2*[hP]^2)/(2*massa de partícula*Comprimento potencial do poço^2)
Densidade de fluxo de elétrons
​ Vai Densidade do fluxo de elétrons = (Elétron de caminho livre médio/(2*Tempo))*Diferença na concentração de elétrons
Significa caminho livre
​ Vai Elétron de caminho livre médio = (Densidade do fluxo de elétrons/(Diferença na concentração de elétrons))*2*Tempo
Componente de furo
​ Vai Componente do furo = Componente Eletrônico*Eficiência de Injeção do Emissor/(1-Eficiência de Injeção do Emissor)
Raio da Nésima Órbita do Elétron
​ Vai Raio da enésima órbita do elétron = ([Coulomb]*Número quântico^2*[hP]^2)/(massa de partícula*[Charge-e]^2)
Condutância CA
​ Vai Condutância CA = ([Charge-e]/([BoltZ]*Temperatura))*Corrente elétrica
Componente Eletrônico
​ Vai Componente Eletrônico = ((Componente do furo)/Eficiência de Injeção do Emissor)-Componente do furo
Densidade de corrente total da portadora
​ Vai Densidade total de corrente portadora = Densidade de Corrente Eletrônica+Densidade atual do furo
Densidade de corrente de elétrons
​ Vai Densidade de Corrente Eletrônica = Densidade total de corrente portadora-Densidade atual do furo
Densidade de corrente de furo
​ Vai Densidade atual do furo = Densidade total de corrente portadora-Densidade de Corrente Eletrônica
Diferença na concentração de elétrons
​ Vai Diferença na concentração de elétrons = Concentração de elétrons 1-Concentração de elétrons 2
Multiplicação de elétrons
​ Vai Multiplicação de elétrons = Número de elétrons fora da região/Número de elétrons na região
Elétron fora da região
​ Vai Número de elétrons fora da região = Multiplicação de elétrons*Número de elétrons na região
Elétron na região
​ Vai Número de elétrons na região = Número de elétrons fora da região/Multiplicação de elétrons
Tempo médio gasto por buraco
​ Vai Tempo médio gasto por buraco = Taxa de geração óptica*Decaimento do portador majoritário
Amplitude da Função de Onda
​ Vai Amplitude da função de onda = sqrt(2/Comprimento potencial do poço)

Função de onda dependente de Phi Fórmula

Φ Função de Onda Dependente = (1/sqrt(2*pi))*(exp(Número Quântico da Onda*Ângulo da Função de Onda))
Φm = (1/sqrt(2*pi))*(exp(ne*θ))

O que significa tunelamento quântico?

Tunelamento quântico ou tunelamento é o fenômeno da mecânica quântica em que uma função de onda pode se propagar através de uma barreira de potencial. A transmissão através da barreira pode ser finita e depende exponencialmente da altura e largura da barreira.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!