Calculatrice A à Z
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La constante diélectrique du matériau en vrac est la permittivité du matériau en vrac exprimée en rapport avec la permittivité électrique du vide.
ⓘ
Constante diélectrique du matériau en vrac [ε
r
]
+10%
-10%
✖
Le rayon du point quantique est la distance entre le centre et n'importe quel point sur la limite des points quantiques.
ⓘ
Rayon du point quantique [a]
Angstrom
Unité astronomique
Centimètre
Décimètre
Rayon équatorial de la Terre
Fermi
Pied
Pouce
Kilomètre
Année-lumière
Mètre
Micropouce
Micromètre
Micron
Mile
Millimètre
Nanomètre
Picomètre
Cour
+10%
-10%
✖
L’énergie d’attraction coulombienne est l’énergie qui maintient ensemble les composés ioniques.
ⓘ
Énergie d’attraction coulombienne [E
coulombic
]
Calorie (IT)
Calories (th)
Électron-volt
gigajoule
Joule
Kilocalorie (IT)
Kilocalorie (th)
Kilojoule
Kilowatt-heure
Mégaélectron-Volt
Mégajoule
Mégawattheure
microjoules
Newton-mètre
Picojoule
Watt-heure
Watt-Second
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Énergie d’attraction coulombienne Solution
ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Énergie d’attraction coulombienne
= -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*
pi
*
[Permeability-vacuum]
*
Constante diélectrique du matériau en vrac
*
Rayon du point quantique
)
E
coulombic
= -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*
pi
*
[Permeability-vacuum]
*
ε
r
*
a
)
Cette formule utilise
3
Constantes
,
3
Variables
Constantes utilisées
[Permeability-vacuum]
- Perméabilité du vide Valeur prise comme 1.2566E-6
[Charge-e]
- Charge d'électron Valeur prise comme 1.60217662E-19
pi
- Constante d'Archimède Valeur prise comme 3.14159265358979323846264338327950288
Variables utilisées
Énergie d’attraction coulombienne
-
(Mesuré en Joule)
- L’énergie d’attraction coulombienne est l’énergie qui maintient ensemble les composés ioniques.
Constante diélectrique du matériau en vrac
- La constante diélectrique du matériau en vrac est la permittivité du matériau en vrac exprimée en rapport avec la permittivité électrique du vide.
Rayon du point quantique
-
(Mesuré en Mètre)
- Le rayon du point quantique est la distance entre le centre et n'importe quel point sur la limite des points quantiques.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Constante diélectrique du matériau en vrac:
5.6 --> Aucune conversion requise
Rayon du point quantique:
3 Nanomètre --> 3E-09 Mètre
(Vérifiez la conversion
ici
)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
E
coulombic
= -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*pi*[Permeability-vacuum]*ε
r
*a) -->
-(1.8*([Charge-e]^2))/(2*
pi
*
[Permeability-vacuum]
*5.6*3E-09)
Évaluer ... ...
E
coulombic
= -3.48332719872793E-25
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
-3.48332719872793E-25 Joule -->-2.17412088755988E-06 Électron-volt
(Vérifiez la conversion
ici
)
RÉPONSE FINALE
-2.17412088755988E-06
≈
-2.2E-6 Électron-volt
<--
Énergie d’attraction coulombienne
(Calcul effectué en 00.024 secondes)
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Énergie d’attraction coulombienne
Crédits
Créé par
Sangita Kalita
Institut national de technologie, Manipur
(NIT Manipur)
,
Imphal, Manipur
Sangita Kalita a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!
Vérifié par
Banerjee de Soupayan
Université nationale des sciences judiciaires
(NUJS)
,
Calcutta
Banerjee de Soupayan a validé cette calculatrice et 900+ autres calculatrices!
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Points quantiques Calculatrices
Masse réduite d'exciton
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Masse réduite d'exciton
= (
[Mass-e]
*(
Masse effective d'électrons
*
Masse efficace du trou
))/(
Masse effective d'électrons
+
Masse efficace du trou
)
Énergie d’attraction coulombienne
LaTeX
Aller
Énergie d’attraction coulombienne
= -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*
pi
*
[Permeability-vacuum]
*
Constante diélectrique du matériau en vrac
*
Rayon du point quantique
)
Capacité quantique du point quantique
LaTeX
Aller
Capacité quantique du point quantique
= ([Charge-e]^2)/(
Potentiel d'ionisation des particules N
-
Affinité électronique du système de particules N
)
Énergie de confinement
LaTeX
Aller
Énergie de confinement
= (([hP]^2)*(pi^2))/(2*(
Rayon du point quantique
^2)*
Masse réduite d'exciton
)
Voir plus >>
Énergie d’attraction coulombienne Formule
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Énergie d’attraction coulombienne
= -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*
pi
*
[Permeability-vacuum]
*
Constante diélectrique du matériau en vrac
*
Rayon du point quantique
)
E
coulombic
= -(1.8*([Charge-e]^2))/(2*
pi
*
[Permeability-vacuum]
*
ε
r
*
a
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