Квантовое состояние Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Энергия в квантовом состоянии = (Квантовое число^2*pi^2*[hP]^2)/(2*Масса частицы*Потенциальная длина скважины^2)
En = (n^2*pi^2*[hP]^2)/(2*M*L^2)
В этой формуле используются 2 Константы, 4 Переменные
Используемые константы
[hP] - Постоянная Планка Значение, принятое как 6.626070040E-34
pi - постоянная Архимеда Значение, принятое как 3.14159265358979323846264338327950288
Используемые переменные
Энергия в квантовом состоянии - (Измеряется в Джоуль) - Энергия в квантовом состоянии относится к полной энергии, связанной с конкретным состоянием квантовой системы. Он представляет собой количество энергии, которой система обладает в этом конкретном состоянии.
Квантовое число - Квантовое число — это числовое значение, описывающее конкретный аспект квантового состояния физической системы.
Масса частицы - (Измеряется в Килограмм) - Масса частицы определяется как полная масса рассматриваемой частицы.
Потенциальная длина скважины - Длина потенциальной ямы — это расстояние от электрона, на котором длина потенциальной ямы равна бесконечности.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Квантовое число: 2 --> Конверсия не требуется
Масса частицы: 1.34E-05 Килограмм --> 1.34E-05 Килограмм Конверсия не требуется
Потенциальная длина скважины: 7E-10 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
En = (n^2*pi^2*[hP]^2)/(2*M*L^2) --> (2^2*pi^2*[hP]^2)/(2*1.34E-05*7E-10^2)
Оценка ... ...
En = 1.31989962995554E-42
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
1.31989962995554E-42 Джоуль -->8.23816193901293E-24 Электрон-вольт (Проверьте преобразование ​здесь)
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
8.23816193901293E-24 8.2E-24 Электрон-вольт <-- Энергия в квантовом состоянии
(Расчет завершен через 00.052 секунд)

Кредиты

Creator Image
Сделано Шобхит Димри
Технологический институт Бипина Трипати Кумаон (BTKIT), Дварахат
Шобхит Димри создал этот калькулятор и еще 900+!
Verifier Image
Проверено Урви Ратод
Государственный инженерный колледж Вишвакармы (VGEC), Ахмадабад
Урви Ратод проверил этот калькулятор и еще 1900+!

Электроны и дырки Калькуляторы

Компонент отверстия
​ LaTeX ​ Идти Компонент отверстия = Электронная составляющая*Эффективность инжекции эмиттера/(1-Эффективность инжекции эмиттера)
Электронная составляющая
​ LaTeX ​ Идти Электронная составляющая = ((Компонент отверстия)/Эффективность инжекции эмиттера)-Компонент отверстия
Электрон вне региона
​ LaTeX ​ Идти Количество электронов вне области = Электронное умножение*Количество электронов в области
Электрон в регионе
​ LaTeX ​ Идти Количество электронов в области = Количество электронов вне области/Электронное умножение

Полупроводниковые носители Калькуляторы

Функция Ферми
​ LaTeX ​ Идти Функция Ферми = Концентрация электронов в зоне проводимости/Эффективная плотность состояний в зоне проводимости
Коэффициент распределения
​ LaTeX ​ Идти Коэффициент распределения = Концентрация примесей в твердом теле/Концентрация примесей в жидкости
Энергия зоны проводимости
​ LaTeX ​ Идти Энергия зоны проводимости = Энергетический разрыв+Энергия валентной полосы
Фотоэлектронная энергия
​ LaTeX ​ Идти Фотоэлектронная энергия = [hP]*Частота падающего света

Квантовое состояние формула

​LaTeX ​Идти
Энергия в квантовом состоянии = (Квантовое число^2*pi^2*[hP]^2)/(2*Масса частицы*Потенциальная длина скважины^2)
En = (n^2*pi^2*[hP]^2)/(2*M*L^2)

В чем разница между PMF и PDF?

Массовые функции вероятности (PMF) используются для описания дискретных распределений вероятностей. В то время как функции плотности вероятности (PDF) используются для описания непрерывных распределений вероятностей.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!