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Die Kathodenstromdichte ist ein Maß für den Fluss elektrischer Ladung von der Kathode durch einen bestimmten Bereich eines Leiters.
ⓘ
Kathodenstromdichte [J
c
]
Abampere pro Quadratzentimeter
Ampere / Circular Mil
Ampere pro Quadratzentimeter
Ampere pro Quadratzoll
Ampere pro Quadratmeter
Ampere pro Quadratmillimeter
+10%
-10%
✖
Die Kathodentemperatur ist eine physikalische Größe, die den Grad der Wärmeenergie in einem System oder den Grad der Hitze oder Kälte der Kathode beschreibt.
ⓘ
Kathodentemperatur [T
c
]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
+10%
-10%
✖
Die Nettoenergie des Elektrons ist die Gesamtenergie, die das Elektron besitzt.
ⓘ
Kinetische Nettoenergie des Elektrons [Q
e
]
Kilowatt pro Quadratmeter
Watt pro Quadratzentimeter
Watt pro Quadratmeter
Watt pro Quadratmillimeter
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Formel
LaTeX
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Kinetische Nettoenergie des Elektrons Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Elektronen-Nettoenergie
=
Kathodenstromdichte
*((2*
[BoltZ]
*
Kathodentemperatur
)/
[Charge-e]
)
Q
e
=
J
c
*((2*
[BoltZ]
*
T
c
)/
[Charge-e]
)
Diese formel verwendet
2
Konstanten
,
3
Variablen
Verwendete Konstanten
[Charge-e]
- Ladung eines Elektrons Wert genommen als 1.60217662E-19
[BoltZ]
- Boltzmann-Konstante Wert genommen als 1.38064852E-23
Verwendete Variablen
Elektronen-Nettoenergie
-
(Gemessen in Watt pro Quadratmeter)
- Die Nettoenergie des Elektrons ist die Gesamtenergie, die das Elektron besitzt.
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.
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.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kathodenstromdichte:
0.47 Ampere pro Quadratzentimeter --> 4700 Ampere pro Quadratmeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
Kathodentemperatur:
1350 Kelvin --> 1350 Kelvin Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Q
e
= J
c
*((2*[BoltZ]*T
c
)/[Charge-e]) -->
4700*((2*
[BoltZ]
*1350)/
[Charge-e]
)
Auswerten ... ...
Q
e
= 1093.53922033889
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
1093.53922033889 Watt pro Quadratmeter -->0.109353922033889 Watt pro Quadratzentimeter
(Überprüfen sie die konvertierung
hier
)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.109353922033889
≈
0.109354 Watt pro Quadratzentimeter
<--
Elektronen-Nettoenergie
(Berechnung in 00.005 sekunden abgeschlossen)
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Kinetische Nettoenergie des Elektrons
Credits
Erstellt von
Nisarg
Indisches Institut für Technologie, Roorlee
(IITR)
,
Roorkee
Nisarg hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Parminder Singh
Chandigarh-Universität
(KU)
,
Punjab
Parminder Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!
<
Wärmekraftwerk Taschenrechner
Stromdichte von Kathode zu Anode
LaTeX
Gehen
Kathodenstromdichte
=
Emissionskonstante
*
Kathodentemperatur
^2*
exp
(-(
[Charge-e]
*
Kathodenspannung
)/(
[BoltZ]
*
Kathodentemperatur
))
Maximaler Elektronenstrom pro Flächeneinheit
LaTeX
Gehen
Stromdichte
=
Emissionskonstante
*
Temperatur
^2*
exp
(-
Arbeitsfuntkion
/(
[BoltZ]
*
Temperatur
))
Ausgangsspannung bei Anoden- und Kathodenarbeitsfunktionen
LaTeX
Gehen
Ausgangsspannung
=
Kathodenarbeitsfunktion
-
Anodenarbeitsfunktion
Ausgangsspannung bei gegebenen Anoden- und Kathodenspannungen
LaTeX
Gehen
Ausgangsspannung
=
Kathodenspannung
-
Anodenspannung
Mehr sehen >>
Kinetische Nettoenergie des Elektrons Formel
LaTeX
Gehen
Elektronen-Nettoenergie
=
Kathodenstromdichte
*((2*
[BoltZ]
*
Kathodentemperatur
)/
[Charge-e]
)
Q
e
=
J
c
*((2*
[BoltZ]
*
T
c
)/
[Charge-e]
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