Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen Formule

Fx Kopiëren
LaTeX Kopiëren
Lineaire energieoverdracht is de snelheid van energieverlies per eenheidslengte materie. Controleer FAQs
LET=4πz2e4mev2[Avaga-no]ρA(ln(2mev2I)-ln(1-β2)-β2)
LET - Lineaire energieoverdracht?z - Lading van bewegend deeltje?e - Lading van elektron?me - Massa van elektron?v - Snelheid van bewegend deeltje?ρ - Dichtheid van het tegenhouden van materie?A - Atoomgewicht van het tegenhouden van materie?I - Gemiddelde excitatie-energie van het stoppen van materie?β - Verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht?[Avaga-no] - Het nummer van Avogadro?π - De constante van Archimedes?

Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen Voorbeeld

Met waarden
Met eenheden
Slechts voorbeeld

Hier ziet u hoe de Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen-vergelijking eruit ziet als met waarden.

Hier ziet u hoe de Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen-vergelijking eruit ziet als met eenheden.

Hier ziet u hoe de Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen-vergelijking eruit ziet als.

-18508200.4966Edit=43.14162Edit24.8E-10Edit49.1E-28Edit2E-8Edit26E+232.32Edit4.7E-23Edit(ln(29.1E-28Edit2E-8Edit230Edit)-ln(1-0.067Edit2)-0.067Edit2)
Kopiëren
resetten
Deel

Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen Oplossing

Volg onze stapsgewijze oplossing voor het berekenen van Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen?

Eerste stap Overweeg de formule
LET=4πz2e4mev2[Avaga-no]ρA(ln(2mev2I)-ln(1-β2)-β2)
Volgende stap Vervang waarden van variabelen
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)
Volgende stap Vervang de waarden van constanten
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)
Volgende stap Eenheden converteren
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)
Volgende stap Bereid je voor om te evalueren
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)
Volgende stap Evalueer
LET=-18508200.4966457N
Laatste stap Afrondingsantwoord
LET=-18508200.4966N

Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen Formule Elementen

Variabelen
Constanten
Functies
Lineaire energieoverdracht
Lineaire energieoverdracht is de snelheid van energieverlies per eenheidslengte materie.
Symbool: LET
Meting: KrachtEenheid: N
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Lading van bewegend deeltje
De lading van een bewegend deeltje is de elektrische lading die een bewegend deeltje met zich meedraagt.
Symbool: z
Meting: Elektrische ladingEenheid: ESU of Charge
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Lading van elektron
De lading van het elektron is de hoeveelheid elektrische lading die door een elektron wordt gedragen.
Symbool: e
Meting: Elektrische ladingEenheid: ESU of Charge
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Massa van elektron
De massa van het elektron is het gewicht van een enkel elektron.
Symbool: me
Meting: GewichtEenheid: g
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Snelheid van bewegend deeltje
De snelheid van een bewegend deeltje wordt gedefinieerd als de snelheid waarmee een geladen deeltje beweegt.
Symbool: v
Meting: SnelheidEenheid: m/s
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Dichtheid van het tegenhouden van materie
De dichtheid van de stopmaterie is de meting van hoe dicht de stopmaterie op elkaar is gepakt.
Symbool: ρ
Meting: DikteEenheid: g/cm³
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Atoomgewicht van het tegenhouden van materie
Het atoomgewicht van de stopmaterie is het gewicht van de materie dat een deeltje tegenhoudt dat met snelheid v beweegt.
Symbool: A
Meting: GewichtEenheid: g
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Gemiddelde excitatie-energie van het stoppen van materie
De gemiddelde excitatie-energie van het stoppen van materie is de ionisatie-energie van de stoppende materie. Het is bijna gelijk aan 30eV.
Symbool: I
Meting: EnergieEenheid: eV
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht
De verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht is de kwantitatieve relatie tussen de snelheid van het bewegende deeltje en die van licht.
Symbool: β
Meting: NAEenheid: Unitless
Opmerking: Waarde kan positief of negatief zijn.
Het nummer van Avogadro
Het getal van Avogadro vertegenwoordigt het aantal entiteiten (atomen, moleculen, ionen, enz.) in één mol van een stof.
Symbool: [Avaga-no]
Waarde: 6.02214076E+23
De constante van Archimedes
De constante van Archimedes is een wiskundige constante die de verhouding weergeeft tussen de omtrek van een cirkel en zijn diameter.
Symbool: π
Waarde: 3.14159265358979323846264338327950288
ln
De natuurlijke logaritme, ook bekend als de logaritme met grondtal e, is de inverse functie van de natuurlijke exponentiële functie.
Syntaxis: ln(Number)

Andere formules in de categorie Nucleaire chemie

​Gan Bindingsenergie per nucleon
B.E per nucleon=∆m931.5A
​Gan Gemiddelde levensduur
ζ=1.446T1/2

Hoe Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen evalueren?

De beoordelaar van Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen gebruikt Linear Energy Transfer = (4*pi*Lading van bewegend deeltje^2*Lading van elektron^4)/(Massa van elektron*Snelheid van bewegend deeltje^2)*[Avaga-no]*Dichtheid van het tegenhouden van materie/Atoomgewicht van het tegenhouden van materie*(ln((2*Massa van elektron*Snelheid van bewegend deeltje^2)/Gemiddelde excitatie-energie van het stoppen van materie)-ln(1-Verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht^2)-Verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht^2) om de Lineaire energieoverdracht, De formule van Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen wordt gedefinieerd als de snelheid van energieverlies per lengte-eenheid, te evalueren. Lineaire energieoverdracht wordt aangegeven met het symbool LET.

Hoe kan ik Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen evalueren met behulp van deze online beoordelaar? Om deze online evaluator voor Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen te gebruiken, voert u Lading van bewegend deeltje (z), Lading van elektron (e), Massa van elektron (me), Snelheid van bewegend deeltje (v), Dichtheid van het tegenhouden van materie (ρ), Atoomgewicht van het tegenhouden van materie (A), Gemiddelde excitatie-energie van het stoppen van materie (I) & Verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht (β) in en klikt u op de knop Berekenen.

FAQs op Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen

Wat is de formule om Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen te vinden?
De formule van Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen wordt uitgedrukt als Linear Energy Transfer = (4*pi*Lading van bewegend deeltje^2*Lading van elektron^4)/(Massa van elektron*Snelheid van bewegend deeltje^2)*[Avaga-no]*Dichtheid van het tegenhouden van materie/Atoomgewicht van het tegenhouden van materie*(ln((2*Massa van elektron*Snelheid van bewegend deeltje^2)/Gemiddelde excitatie-energie van het stoppen van materie)-ln(1-Verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht^2)-Verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht^2). Hier is een voorbeeld: -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).
Hoe bereken je Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen?
Met Lading van bewegend deeltje (z), Lading van elektron (e), Massa van elektron (me), Snelheid van bewegend deeltje (v), Dichtheid van het tegenhouden van materie (ρ), Atoomgewicht van het tegenhouden van materie (A), Gemiddelde excitatie-energie van het stoppen van materie (I) & Verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht (β) kunnen we Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen vinden met behulp van de formule - Linear Energy Transfer = (4*pi*Lading van bewegend deeltje^2*Lading van elektron^4)/(Massa van elektron*Snelheid van bewegend deeltje^2)*[Avaga-no]*Dichtheid van het tegenhouden van materie/Atoomgewicht van het tegenhouden van materie*(ln((2*Massa van elektron*Snelheid van bewegend deeltje^2)/Gemiddelde excitatie-energie van het stoppen van materie)-ln(1-Verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht^2)-Verhouding tussen deeltjessnelheid en die van licht^2). Deze formule gebruikt ook de functie(s) van Het nummer van Avogadro, De constante van Archimedes en Natuurlijke logaritmefunctie.
Kan de Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen negatief zijn?
Ja, de Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen, gemeten in Kracht kan moet negatief zijn.
Welke eenheid wordt gebruikt om Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen te meten?
Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen wordt meestal gemeten met de Newton[N] voor Kracht. Exanewton[N], Meganewton[N], Kilonewton[N] zijn de weinige andere eenheden waarin Bethe's vergelijking voor LET voor geladen deeltjes als gevolg van botsingen met elektronen kan worden gemeten.
Copied!