Stromdichte von Kathode zu Anode Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kathodenstromdichte = Emissionskonstante*Kathodentemperatur^2*exp(-([Charge-e]*Kathodenspannung)/([BoltZ]*Kathodentemperatur))
Jc = A*Tc^2*exp(-([Charge-e]*Vc)/([BoltZ]*Tc))
Diese formel verwendet 2 Konstanten, 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e] - Ladung eines Elektrons Wert genommen als 1.60217662E-19
[BoltZ] - Boltzmann-Konstante Wert genommen als 1.38064852E-23
Verwendete Funktionen
exp - Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor., exp(Number)
Verwendete Variablen
Kathodenstromdichte - (Gemessen in Ampere pro Quadratmeter) - Die Kathodenstromdichte ist ein Maß für den Fluss elektrischer Ladung von der Kathode durch einen bestimmten Bereich eines Leiters.
Emissionskonstante - Die Emissionskonstante ist eine Konstante. Eine Emissionskonstante ist ein numerischer Wert oder Koeffizient, der in mathematischen Gleichungen verwendet wird.
Kathodentemperatur - (Gemessen in Kelvin) - Die Kathodentemperatur ist eine physikalische Größe, die den Grad der Wärmeenergie in einem System oder den Grad der Hitze oder Kälte der Kathode beschreibt.
Kathodenspannung - (Gemessen in Volt) - Die Kathodenspannung ist das Kathodenpotential. Unter Kathodenspannung versteht man die elektrische Potentialdifferenz oder Spannung an der Kathode einer elektrochemischen Zelle oder eines elektrochemischen Geräts.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Emissionskonstante: 120 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kathodentemperatur: 1350 Kelvin --> 1350 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
Kathodenspannung: 1.25 Volt --> 1.25 Volt Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Jc = A*Tc^2*exp(-([Charge-e]*Vc)/([BoltZ]*Tc)) --> 120*1350^2*exp(-([Charge-e]*1.25)/([BoltZ]*1350))
Auswerten ... ...
Jc = 4713.96027911451
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
4713.96027911451 Ampere pro Quadratmeter -->0.471396027911451 Ampere pro Quadratzentimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.471396027911451 0.471396 Ampere pro Quadratzentimeter <-- Kathodenstromdichte
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Nisarg
Indisches Institut für Technologie, Roorlee (IITR), Roorkee
Nisarg hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Parminder Singh
Chandigarh-Universität (KU), Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!

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Stromdichte von Kathode zu Anode
​ LaTeX ​ Gehen Kathodenstromdichte = Emissionskonstante*Kathodentemperatur^2*exp(-([Charge-e]*Kathodenspannung)/([BoltZ]*Kathodentemperatur))
Maximaler Elektronenstrom pro Flächeneinheit
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Ausgangsspannung bei Anoden- und Kathodenarbeitsfunktionen
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Stromdichte von Kathode zu Anode Formel

​LaTeX ​Gehen
Kathodenstromdichte = Emissionskonstante*Kathodentemperatur^2*exp(-([Charge-e]*Kathodenspannung)/([BoltZ]*Kathodentemperatur))
Jc = A*Tc^2*exp(-([Charge-e]*Vc)/([BoltZ]*Tc))
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