Formula Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni

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Il trasferimento lineare di energia è il tasso di perdita di energia per unità di lunghezza della materia. Controlla FAQs
LET=4πz2e4mev2[Avaga-no]ρA(ln(2mev2I)-ln(1-β2)-β2)
LET - Trasferimento di energia lineare?z - Carica di particella in movimento?e - Carica dell'elettrone?me - Massa dell'elettrone?v - Velocità della particella in movimento?ρ - Densità della materia bloccante?A - Peso atomico della materia bloccante?I - Energia di eccitazione media della materia fermante?β - Rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce?[Avaga-no] - Il numero di Avogadro?π - Costante di Archimede?

Esempio di Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni

Con valori
Con unità
Unico esempio

Ecco come appare l'equazione Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni con Valori.

Ecco come appare l'equazione Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni con unità.

Ecco come appare l'equazione Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni.

-18508200.4966Edit=43.14162Edit24.8E-10Edit49.1E-28Edit2E-8Edit26E+232.32Edit4.7E-23Edit(ln(29.1E-28Edit2E-8Edit230Edit)-ln(1-0.067Edit2)-0.067Edit2)
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Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni Soluzione

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Primo passo Considera la formula
LET=4πz2e4mev2[Avaga-no]ρA(ln(2mev2I)-ln(1-β2)-β2)
Passo successivo Valori sostitutivi delle variabili
LET=4π2ESU of Charge24.8E-10ESU of Charge49.1E-28g2E-8m/s2[Avaga-no]2.32g/cm³4.7E-23g(ln(29.1E-28g2E-8m/s230eV)-ln(1-0.0672)-0.0672)
Passo successivo Valori sostitutivi delle costanti
LET=43.14162ESU of Charge24.8E-10ESU of Charge49.1E-28g2E-8m/s26E+232.32g/cm³4.7E-23g(ln(29.1E-28g2E-8m/s230eV)-ln(1-0.0672)-0.0672)
Passo successivo Converti unità
LET=43.14166.7E-10C21.6E-19C49.1E-31kg2E-8m/s26E+232320kg/m³4.7E-26kg(ln(29.1E-31kg2E-8m/s24.8E-18J)-ln(1-0.0672)-0.0672)
Passo successivo Preparati a valutare
LET=43.14166.7E-1021.6E-1949.1E-312E-826E+2323204.7E-26(ln(29.1E-312E-824.8E-18)-ln(1-0.0672)-0.0672)
Passo successivo Valutare
LET=-18508200.4966457N
Ultimo passo Risposta arrotondata
LET=-18508200.4966N

Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni Formula Elementi

Variabili
Costanti
Funzioni
Trasferimento di energia lineare
Il trasferimento lineare di energia è il tasso di perdita di energia per unità di lunghezza della materia.
Simbolo: LET
Misurazione: ForzaUnità: N
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Carica di particella in movimento
La carica di una particella in movimento è la carica elettrica trasportata da una particella in movimento.
Simbolo: z
Misurazione: Carica elettricaUnità: ESU of Charge
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Carica dell'elettrone
La carica dell'elettrone è la quantità di carica elettrica trasportata da un elettrone.
Simbolo: e
Misurazione: Carica elettricaUnità: ESU of Charge
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Massa dell'elettrone
La massa dell'elettrone è il peso di un singolo elettrone.
Simbolo: me
Misurazione: PesoUnità: g
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Velocità della particella in movimento
La velocità di una particella in movimento è definita come la velocità con cui si muove una particella carica.
Simbolo: v
Misurazione: VelocitàUnità: m/s
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Densità della materia bloccante
La densità della materia bloccante è la misura di quanto strettamente la materia bloccante è compattata insieme.
Simbolo: ρ
Misurazione: DensitàUnità: g/cm³
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Peso atomico della materia bloccante
Il peso atomico della materia che ferma è il peso della materia che ferma una particella che si muove alla velocità v.
Simbolo: A
Misurazione: PesoUnità: g
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Energia di eccitazione media della materia fermante
L'energia di eccitazione media della materia bloccante è l'energia di ionizzazione della materia bloccante. È quasi uguale a 30eV.
Simbolo: I
Misurazione: EnergiaUnità: eV
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce
Il rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce è la relazione quantitativa tra la velocità della particella in movimento e quella della luce.
Simbolo: β
Misurazione: NAUnità: Unitless
Nota: Il valore può essere positivo o negativo.
Il numero di Avogadro
Il numero di Avogadro rappresenta il numero di entità (atomi, molecole, ioni, ecc.) presenti in una mole di sostanza.
Simbolo: [Avaga-no]
Valore: 6.02214076E+23
Costante di Archimede
La costante di Archimede è una costante matematica che rappresenta il rapporto tra la circonferenza di un cerchio e il suo diametro.
Simbolo: π
Valore: 3.14159265358979323846264338327950288
ln
Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale.
Sintassi: ln(Number)

Altre formule nella categoria Chimica nucleare

​va Energia di legame per nucleone
B.E per nucleon=∆m931.5A
​va Tempo medio di vita
ζ=1.446T1/2

Come valutare Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni?

Il valutatore Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni utilizza Linear Energy Transfer = (4*pi*Carica di particella in movimento^2*Carica dell'elettrone^4)/(Massa dell'elettrone*Velocità della particella in movimento^2)*[Avaga-no]*Densità della materia bloccante/Peso atomico della materia bloccante*(ln((2*Massa dell'elettrone*Velocità della particella in movimento^2)/Energia di eccitazione media della materia fermante)-ln(1-Rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce^2)-Rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce^2) per valutare Trasferimento di energia lineare, La formula dell'equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni è definita come il tasso di perdita di energia per unità di lunghezza. Trasferimento di energia lineare è indicato dal simbolo LET.

Come valutare Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni utilizzando questo valutatore online? Per utilizzare questo valutatore online per Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni, inserisci Carica di particella in movimento (z), Carica dell'elettrone (e), Massa dell'elettrone (me), Velocità della particella in movimento (v), Densità della materia bloccante (ρ), Peso atomico della materia bloccante (A), Energia di eccitazione media della materia fermante (I) & Rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce (β) e premi il pulsante Calcola.

FAQs SU Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni

Qual è la formula per trovare Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni?
La formula di Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni è espressa come Linear Energy Transfer = (4*pi*Carica di particella in movimento^2*Carica dell'elettrone^4)/(Massa dell'elettrone*Velocità della particella in movimento^2)*[Avaga-no]*Densità della materia bloccante/Peso atomico della materia bloccante*(ln((2*Massa dell'elettrone*Velocità della particella in movimento^2)/Energia di eccitazione media della materia fermante)-ln(1-Rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce^2)-Rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce^2). Ecco un esempio: -18508188.864544 = (4*pi*6.67128190396304E-10^2*1.60110765695113E-19^4)/(9.1096E-31*2.0454E-08^2)*[Avaga-no]*2320/4.66E-26*(ln((2*9.1096E-31*2.0454E-08^2)/4.80653199000002E-18)-ln(1-0.067^2)-0.067^2).
Come calcolare Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni?
Con Carica di particella in movimento (z), Carica dell'elettrone (e), Massa dell'elettrone (me), Velocità della particella in movimento (v), Densità della materia bloccante (ρ), Peso atomico della materia bloccante (A), Energia di eccitazione media della materia fermante (I) & Rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce (β) possiamo trovare Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni utilizzando la formula - Linear Energy Transfer = (4*pi*Carica di particella in movimento^2*Carica dell'elettrone^4)/(Massa dell'elettrone*Velocità della particella in movimento^2)*[Avaga-no]*Densità della materia bloccante/Peso atomico della materia bloccante*(ln((2*Massa dell'elettrone*Velocità della particella in movimento^2)/Energia di eccitazione media della materia fermante)-ln(1-Rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce^2)-Rapporto tra la velocità delle particelle e quella della luce^2). Questa formula utilizza anche le funzioni Il numero di Avogadro, Costante di Archimede e Funzione logaritmo naturale.
Il Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni può essere negativo?
SÌ, Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni, misurato in Forza Potere può essere negativo.
Quale unità viene utilizzata per misurare Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni?
Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni viene solitamente misurato utilizzando Newton[N] per Forza. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] sono le poche altre unità in cui è possibile misurare Equazione di Bethe per LET per particelle cariche dovute a collisioni con elettroni.
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