Calculadora A a Z
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Usina hidrelétrica
✖
Constante de emissão é uma constante. Uma constante de emissão é um valor numérico ou coeficiente usado em equações matemáticas.
ⓘ
Constante de emissão [A]
+10%
-10%
✖
A temperatura do cátodo é uma quantidade física que descreve o nível de energia térmica em um sistema, ou o grau de calor ou frio do cátodo.
ⓘ
Temperatura do cátodo [T
c
]
Celsius
Delisle
Fahrenheit
Kelvin
Newton
Rankine
Reaumur
Romer
ponto triplo da água
+10%
-10%
✖
A tensão catódica é o potencial catódico. A tensão do cátodo refere-se à diferença de potencial elétrico ou tensão no cátodo de uma célula ou dispositivo eletroquímico.
ⓘ
Tensão catódica [V
c
]
Abvolt
Attovolt
Centivot
Decivolt
Decavolt
EMU de potencial elétrico
ESU de potencial elétrico
Femtovolt
Gigavolt
Hectovolt
Quilovolt
Megavolt
Microvolt
Milivolt
Nanovalt
Petavolt
Picovolt
Planck Voltage
Statvolt
Teravolt
Volt
Watt/Ampère
Yoctovolt
Zeptovolt
+10%
-10%
✖
A densidade de corrente catódica é uma medida do fluxo de carga elétrica através de uma determinada área de um condutor do cátodo.
ⓘ
Densidade de corrente do cátodo ao ânodo [J
c
]
Abampere por Centímetro Quadrado
Ampère/Circular Mil
Ampere por Centímetro Quadrado
Ampere por polegada quadrada
Ampere por Metro Quadrado
Ampere por micrômetro quadrado
Ampere por Mil Quadrados
Ampère por Milímetro Quadrado
Ampère por nanômetro quadrado
Centiampere por centímetro quadrado
Centiamperes por polegada quadrada
Centiamperes por metro quadrado
Centiamperes por micrômetro quadrado
Centiamperes por Milímetro Quadrado
Centiamperes por nanômetro quadrado
Quiloampere por centímetro quadrado
Quiloampere por polegada quadrada
Quiloampere por metro quadrado
Quiloampere por micrômetro quadrado
Quiloampere por Milímetro Quadrado
Quiloampere por Nanômetro Quadrado
Megaampere por centímetro quadrado
Megaampere por polegada quadrada
Megaampere por metro quadrado
Megaampere por micrômetro quadrado
Megaampere por Milímetro Quadrado
Megaampere por nanômetro quadrado
Microamperes por centímetro quadrado
Microamperes por polegada quadrada
Microamperes por metro quadrado
Microampere por micrômetro quadrado
Microamperes por Milímetro Quadrado
Microamperes por nanômetro quadrado
Miliampere por centímetro quadrado
Miliamperes por polegada quadrada
Miliamperes por metro quadrado
Miliampere por micrômetro quadrado
Miliamperes por Milímetro Quadrado
Miliampere por nanômetro quadrado
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Fórmula
✖
Densidade de corrente do cátodo ao ânodo
Fórmula
`"J"_{"c"} = "A"*"T"_{"c"}^2*exp(-("[Charge-e]"*"V"_{"c"})/("[BoltZ]"*"T"_{"c"}))`
Exemplo
`"0.471396A/cm²"="120"*("1350K")^2*exp(-("[Charge-e]"*"1.25V")/("[BoltZ]"*"1350K"))`
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Densidade de corrente do cátodo ao ânodo Solução
ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Densidade de corrente catódica
=
Constante de emissão
*
Temperatura do cátodo
^2*
exp
(-(
[Charge-e]
*
Tensão catódica
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura do cátodo
))
J
c
=
A
*
T
c
^2*
exp
(-(
[Charge-e]
*
V
c
)/(
[BoltZ]
*
T
c
))
Esta fórmula usa
2
Constantes
,
1
Funções
,
4
Variáveis
Constantes Usadas
[Charge-e]
- Carga do elétron Valor considerado como 1.60217662E-19
[BoltZ]
- Constante de Boltzmann Valor considerado como 1.38064852E-23
Funções usadas
exp
- Em uma função exponencial, o valor da função muda por um fator constante para cada mudança unitária na variável independente., exp(Number)
Variáveis Usadas
Densidade de corrente catódica
-
(Medido em Ampere por Metro Quadrado)
- A densidade de corrente catódica é uma medida do fluxo de carga elétrica através de uma determinada área de um condutor do cátodo.
Constante de emissão
- Constante de emissão é uma constante. Uma constante de emissão é um valor numérico ou coeficiente usado em equações matemáticas.
Temperatura do cátodo
-
(Medido em Kelvin)
- A temperatura do cátodo é uma quantidade física que descreve o nível de energia térmica em um sistema, ou o grau de calor ou frio do cátodo.
Tensão catódica
-
(Medido em Volt)
- A tensão catódica é o potencial catódico. A tensão do cátodo refere-se à diferença de potencial elétrico ou tensão no cátodo de uma célula ou dispositivo eletroquímico.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Constante de emissão:
120 --> Nenhuma conversão necessária
Temperatura do cátodo:
1350 Kelvin --> 1350 Kelvin Nenhuma conversão necessária
Tensão catódica:
1.25 Volt --> 1.25 Volt Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
J
c
= A*T
c
^2*exp(-([Charge-e]*V
c
)/([BoltZ]*T
c
)) -->
120*1350^2*
exp
(-(
[Charge-e]
*1.25)/(
[BoltZ]
*1350))
Avaliando ... ...
J
c
= 4713.96027911451
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
4713.96027911451 Ampere por Metro Quadrado -->0.471396027911451 Ampere por Centímetro Quadrado
(Verifique a conversão
aqui
)
RESPOSTA FINAL
0.471396027911451
≈
0.471396 Ampere por Centímetro Quadrado
<--
Densidade de corrente catódica
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)
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Densidade de corrente do cátodo ao ânodo
Créditos
Criado por
nisarg
Instituto Indiano de Tecnologia, Roorlee
(IITR)
,
Roorkee
nisarg criou esta calculadora e mais 100+ calculadoras!
Verificado por
Parminder Singh
Universidade de Chandigarh
(CU)
,
Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!
<
12 Usina Térmica Calculadoras
Densidade de corrente do cátodo ao ânodo
Vai
Densidade de corrente catódica
=
Constante de emissão
*
Temperatura do cátodo
^2*
exp
(-(
[Charge-e]
*
Tensão catódica
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura do cátodo
))
Corrente máxima de elétrons por unidade de área
Vai
Densidade atual
=
Constante de emissão
*
Temperatura
^2*
exp
(-
Função no trabalho
/(
[BoltZ]
*
Temperatura
))
Energia cinética líquida do elétron
Vai
Energia líquida de elétrons
=
Densidade de corrente catódica
*((2*
[BoltZ]
*
Temperatura do cátodo
)/
[Charge-e]
)
Tensão de saída dados níveis de energia Fermi
Vai
Voltagem de saída
= (
Nível de energia do ânodo Fermi
-
Nível de energia do cátodo Fermi
)/
[Charge-e]
Saída de energia do gerador
Vai
Potência da saída
=
Voltagem de saída
*(
Densidade de corrente catódica
-
Densidade atual do ânodo
)
Consumo de Carvão por Hora
Vai
Consumo de Carvão por Hora
=
Entrada de calor por hora
/
Valor Calorífico do Carvão
Tensão de saída dada funções de trabalho de ânodo e cátodo
Vai
Voltagem de saída
=
Função de trabalho catódico
-
Função de trabalho do ânodo
Eficiência do Ciclo Rankine
Vai
Eficiência do Ciclo Rankine
=
Resultado líquido de trabalho
/
Calor fornecido
Energia mínima exigida pelo elétron para sair do cátodo
Vai
Energia Líquida
=
Densidade de corrente catódica
*
Tensão catódica
Eficiência Térmica da Central Elétrica
Vai
Eficiência térmica
=
Eficiência Geral
/
Eficiência Elétrica
Eficiência geral da central elétrica
Vai
Eficiência Geral
=
Eficiência térmica
*
Eficiência Elétrica
Tensão de saída dadas as tensões de ânodo e cátodo
Vai
Voltagem de saída
=
Tensão catódica
-
Tensão do ânodo
Densidade de corrente do cátodo ao ânodo Fórmula
Densidade de corrente catódica
=
Constante de emissão
*
Temperatura do cátodo
^2*
exp
(-(
[Charge-e]
*
Tensão catódica
)/(
[BoltZ]
*
Temperatura do cátodo
))
J
c
=
A
*
T
c
^2*
exp
(-(
[Charge-e]
*
V
c
)/(
[BoltZ]
*
T
c
))
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