Aceleración de partículas Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Aceleración de partículas = ([Charge-e]*Intensidad del campo eléctrico)/[Mass-e]
ap = ([Charge-e]*EI)/[Mass-e]
Esta fórmula usa 2 Constantes, 2 Variables
Constantes utilizadas
[Charge-e] - carga de electrones Valor tomado como 1.60217662E-19
[Mass-e] - masa de electrones Valor tomado como 9.10938356E-31
Variables utilizadas
Aceleración de partículas - (Medido en Metro/Segundo cuadrado) - La aceleración de partículas se refiere a la aceleración alcanzada por una partícula cuando está bajo la influencia de un campo eléctrico.
Intensidad del campo eléctrico - (Medido en voltios por metro) - La intensidad del campo eléctrico se refiere a la fuerza por unidad de carga que experimentan las partículas cargadas (como electrones o huecos) dentro del material.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Intensidad del campo eléctrico: 3.428 voltios por metro --> 3.428 voltios por metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
ap = ([Charge-e]*EI)/[Mass-e] --> ([Charge-e]*3.428)/[Mass-e]
Evaluar ... ...
ap = 602923503789.756
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
602923503789.756 Metro/Segundo cuadrado -->602923.503789756 Metro por milisegundo cuadrado (Verifique la conversión ​aquí)
RESPUESTA FINAL
602923.503789756 602923.5 Metro por milisegundo cuadrado <-- Aceleración de partículas
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Akshada Kulkarni
Instituto Nacional de Tecnología de la Información (NIIT), Neemrana
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Verificada por Equipo Softusvista
Oficina Softusvista (Pune), India
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Parámetros electrostáticos Calculadoras

Sensibilidad de deflexión magnética
​ LaTeX ​ Vamos Sensibilidad de desviación magnética = (Longitud de las placas deflectoras*Longitud del tubo de rayos catódicos)*sqrt(([Charge-e]/(2*[Mass-e]*Voltaje del ánodo)))
Sensibilidad a la deflexión electrostática
​ LaTeX ​ Vamos Sensibilidad de deflexión electrostática = (Longitud de las placas deflectoras*Longitud del tubo de rayos catódicos)/(2*Distancia entre placas deflectoras*Voltaje del ánodo)
Radio del electrón en trayectoria circular
​ LaTeX ​ Vamos Radio de electrones = ([Mass-e]*Velocidad de electrones)/(Intensidad del campo magnético*[Charge-e])
Aceleración de partículas
​ LaTeX ​ Vamos Aceleración de partículas = ([Charge-e]*Intensidad del campo eléctrico)/[Mass-e]

Aceleración de partículas Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Aceleración de partículas = ([Charge-e]*Intensidad del campo eléctrico)/[Mass-e]
ap = ([Charge-e]*EI)/[Mass-e]

¿Cómo se calcula la aceleración cuando se dan la fuerza y el campo eléctrico?

Si lanzamos una carga a un campo eléctrico uniforme (la misma magnitud y dirección en todas partes), también seguiría una trayectoria parabólica. Vamos a descuidar la gravedad; la parábola proviene de la fuerza constante que experimenta la carga en el campo eléctrico. Nuevamente, podríamos determinar cuándo y dónde aterrizaría la carga haciendo un análisis de movimiento de proyectiles. La aceleración es nuevamente cero en una dirección y constante en la otra. El valor de la aceleración se puede encontrar dibujando un diagrama de cuerpo libre (una fuerza, F = qE) y aplicando la segunda ley de Newton. Esto dice: qE = ma, entonces la aceleración es a = qE / m.

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