Calculadora A a Z
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La masa efectiva de electrones es un concepto utilizado en física del estado sólido para describir el comportamiento de los electrones en una red cristalina o un material semiconductor.
ⓘ
Masa efectiva de electrón [m
eff
]
Unidad de masa atómica
Dalton
Masa de electrones (Resto)
Grain
Gramo
Kilogramo
kilolibra
Megagramo
microgramo
Miligramo
Onza
Libra
libra
masa solar
Tonelada (Ensayo) (Reino Unido)
Tonelada (Ensayo) (US)
Tonelada (Largo)
Tonelada (Métrico)
Tonelada (Corta)
Tonelada
+10%
-10%
✖
La temperatura absoluta representa la temperatura del sistema.
ⓘ
Temperatura absoluta [T]
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Ranking
+10%
-10%
✖
La densidad efectiva de estados se refiere a la densidad de estados de electrones disponibles por unidad de volumen dentro de la estructura de bandas de energía de un material.
ⓘ
Densidad efectiva de estados en banda de conducción [N
eff
]
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Densidad efectiva de estados en banda de conducción Solución
PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Densidad efectiva de estados
= 2*(2*
pi
*
Masa efectiva de electrón
*
[BoltZ]
*
Temperatura absoluta
/[hP]^2)^(3/2)
N
eff
= 2*(2*
pi
*
m
eff
*
[BoltZ]
*
T
/[hP]^2)^(3/2)
Esta fórmula usa
3
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilizadas
[BoltZ]
- constante de Boltzmann Valor tomado como 1.38064852E-23
[hP]
- constante de planck Valor tomado como 6.626070040E-34
pi
- La constante de Arquímedes. Valor tomado como 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilizadas
Densidad efectiva de estados
- La densidad efectiva de estados se refiere a la densidad de estados de electrones disponibles por unidad de volumen dentro de la estructura de bandas de energía de un material.
Masa efectiva de electrón
-
(Medido en Kilogramo)
- La masa efectiva de electrones es un concepto utilizado en física del estado sólido para describir el comportamiento de los electrones en una red cristalina o un material semiconductor.
Temperatura absoluta
-
(Medido en Kelvin)
- La temperatura absoluta representa la temperatura del sistema.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Masa efectiva de electrón:
2E-31 Kilogramo --> 2E-31 Kilogramo No se requiere conversión
Temperatura absoluta:
393 Kelvin --> 393 Kelvin No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
N
eff
= 2*(2*pi*m
eff
*[BoltZ]*T/[hP]^2)^(3/2) -->
2*(2*
pi
*2E-31*
[BoltZ]
*393/[hP]^2)^(3/2)
Evaluar ... ...
N
eff
= 3.87070655661186E+24
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
3.87070655661186E+24 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
3.87070655661186E+24
≈
3.9E+24
<--
Densidad efectiva de estados
(Cálculo completado en 00.020 segundos)
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Densidad efectiva de estados en banda de conducción
Créditos
Creado por
Priyanka G Chalikar
El Instituto Nacional de Ingeniería
(nie)
,
Mysuru
¡Priyanka G Chalikar ha creado esta calculadora y 10+ más calculadoras!
Verificada por
Santhosh Yadav
Facultad de Ingeniería Dayananda Sagar
(DSCE)
,
banglore
¡Santhosh Yadav ha verificado esta calculadora y 50+ más calculadoras!
<
Dispositivos con componentes ópticos Calculadoras
Corriente debida a portadora generada ópticamente
LaTeX
Vamos
Corriente óptica
=
Cargar
*
Área de unión PN
*
Tasa de generación óptica
*(
Ancho de transición
+
Difusión Duración de la región de transición
+
Longitud de la unión del lado P
)
Ángulo de Brewster
LaTeX
Vamos
El ángulo de Brewster
=
arctan
(
Índice de refracción del medio 1
/
Índice de refracción
)
Ángulo de rotación del plano de polarización
LaTeX
Vamos
Ángulo de rotación
= 1.8*
Densidad de flujo magnético
*
Longitud del medio
Ángulo de vértice
LaTeX
Vamos
Ángulo del ápice
=
tan
(
Alfa
)
Ver más >>
Densidad efectiva de estados en banda de conducción Fórmula
LaTeX
Vamos
Densidad efectiva de estados
= 2*(2*
pi
*
Masa efectiva de electrón
*
[BoltZ]
*
Temperatura absoluta
/[hP]^2)^(3/2)
N
eff
= 2*(2*
pi
*
m
eff
*
[BoltZ]
*
T
/[hP]^2)^(3/2)
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