Formuła Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami

Fx Kopiuj
LaTeX Kopiuj
Liniowy transfer energii to szybkość utraty energii na jednostkę długości materii. Sprawdź FAQs
LET=4πz2e4mev2[Avaga-no]ρA(ln(2mev2I)-ln(1-β2)-β2)
LET - Liniowy transfer energii?z - Ładunek poruszającej się cząstki?e - Ładunek elektronu?me - Masa elektronu?v - Prędkość poruszającej się cząstki?ρ - Gęstość materii zatrzymującej?A - Masa atomowa materii zatrzymującej?I - Średnia energia wzbudzenia materii zatrzymującej?β - Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła?[Avaga-no] - Liczba Avogadro?π - Stała Archimedesa?

Przykład Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami

Z wartościami
Z jednostkami
Tylko przykład

Oto jak równanie Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami wygląda jak z Wartościami.

Oto jak równanie Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami wygląda jak z Jednostkami.

Oto jak równanie Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami wygląda jak.

-18508200.4966Edit=43.14162Edit24.8E-10Edit49.1E-28Edit2E-8Edit26E+232.32Edit4.7E-23Edit(ln(29.1E-28Edit2E-8Edit230Edit)-ln(1-0.067Edit2)-0.067Edit2)
Rozwiązanie
Kopiuj
Resetowanie
Udział

Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami Rozwiązanie

Postępuj zgodnie z naszym rozwiązaniem krok po kroku, jak obliczyć Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami?

Pierwszy krok Rozważ formułę
LET=4πz2e4mev2[Avaga-no]ρA(ln(2mev2I)-ln(1-β2)-β2)
Następny krok Zastępcze wartości zmiennych
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)
Następny krok Zastępcze wartości stałych
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)
Następny krok Konwersja jednostek
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)
Następny krok Przygotuj się do oceny
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)
Następny krok Oceniać
LET=-18508200.4966457N
Ostatni krok Zaokrąglona odpowiedź
LET=-18508200.4966N

Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami Formuła Elementy

Zmienne
Stałe
Funkcje
Liniowy transfer energii
Liniowy transfer energii to szybkość utraty energii na jednostkę długości materii.
Symbol: LET
Pomiar: ZmuszaćJednostka: N
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Ładunek poruszającej się cząstki
Ładunek poruszającej się cząstki to ładunek elektryczny, który niesie poruszająca się cząstka.
Symbol: z
Pomiar: Ładunek elektrycznyJednostka: ESU of Charge
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Ładunek elektronu
Ładunek elektronu to ilość ładunku elektrycznego przenoszonego przez elektron.
Symbol: e
Pomiar: Ładunek elektrycznyJednostka: ESU of Charge
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Masa elektronu
Masa elektronu to masa pojedynczego elektronu.
Symbol: me
Pomiar: WagaJednostka: g
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Prędkość poruszającej się cząstki
Prędkość poruszającej się cząstki definiuje się jako prędkość, z jaką porusza się naładowana cząstka.
Symbol: v
Pomiar: PrędkośćJednostka: m/s
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Gęstość materii zatrzymującej
Gęstość substancji zatrzymującej jest miarą tego, jak ciasno jest upakowana substancja zatrzymująca.
Symbol: ρ
Pomiar: GęstośćJednostka: g/cm³
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Masa atomowa materii zatrzymującej
Masa atomowa materii zatrzymującej to masa materii, która powstrzymuje cząstkę poruszającą się z prędkością v.
Symbol: A
Pomiar: WagaJednostka: g
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Średnia energia wzbudzenia materii zatrzymującej
Średnia energia wzbudzenia materii zatrzymującej jest energią jonizacji materii zatrzymującej. Jest to prawie równe 30eV.
Symbol: I
Pomiar: EnergiaJednostka: eV
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła
Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła to ilościowa zależność między prędkością poruszającej się cząstki a prędkością światła.
Symbol: β
Pomiar: NAJednostka: Unitless
Notatka: Wartość może być dodatnia lub ujemna.
Liczba Avogadro
Liczba Avogadro reprezentuje liczbę jednostek (atomów, cząsteczek, jonów itp.) w jednym molu substancji.
Symbol: [Avaga-no]
Wartość: 6.02214076E+23
Stała Archimedesa
Stała Archimedesa jest stałą matematyczną przedstawiającą stosunek obwodu koła do jego średnicy.
Symbol: π
Wartość: 3.14159265358979323846264338327950288
ln
Logarytm naturalny, znany również jako logarytm o podstawie e, jest funkcją odwrotną do naturalnej funkcji wykładniczej.
Składnia: ln(Number)

Inne formuły w kategorii Chemia jądrowa

​Iść Energia wiązania na nukleon
B.E per nucleon=∆m931.5A
​Iść Średni czas życia
ζ=1.446T1/2

Jak ocenić Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami?

Ewaluator Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami używa Linear Energy Transfer = (4*pi*Ładunek poruszającej się cząstki^2*Ładunek elektronu^4)/(Masa elektronu*Prędkość poruszającej się cząstki^2)*[Avaga-no]*Gęstość materii zatrzymującej/Masa atomowa materii zatrzymującej*(ln((2*Masa elektronu*Prędkość poruszającej się cząstki^2)/Średnia energia wzbudzenia materii zatrzymującej)-ln(1-Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła^2)-Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła^2) do oceny Liniowy transfer energii, Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami definiuje się jako szybkość utraty energii na jednostkę długości. Liniowy transfer energii jest oznaczona symbolem LET.

Jak ocenić Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami za pomocą tego ewaluatora online? Aby skorzystać z tego narzędzia do oceny online dla Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami, wpisz Ładunek poruszającej się cząstki (z), Ładunek elektronu (e), Masa elektronu (me), Prędkość poruszającej się cząstki (v), Gęstość materii zatrzymującej (ρ), Masa atomowa materii zatrzymującej (A), Średnia energia wzbudzenia materii zatrzymującej (I) & Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła (β) i naciśnij przycisk Oblicz.

FAQs NA Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami

Jaki jest wzór na znalezienie Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami?
Formuła Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami jest wyrażona jako Linear Energy Transfer = (4*pi*Ładunek poruszającej się cząstki^2*Ładunek elektronu^4)/(Masa elektronu*Prędkość poruszającej się cząstki^2)*[Avaga-no]*Gęstość materii zatrzymującej/Masa atomowa materii zatrzymującej*(ln((2*Masa elektronu*Prędkość poruszającej się cząstki^2)/Średnia energia wzbudzenia materii zatrzymującej)-ln(1-Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła^2)-Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła^2). Oto przykład: -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).
Jak obliczyć Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami?
Dzięki Ładunek poruszającej się cząstki (z), Ładunek elektronu (e), Masa elektronu (me), Prędkość poruszającej się cząstki (v), Gęstość materii zatrzymującej (ρ), Masa atomowa materii zatrzymującej (A), Średnia energia wzbudzenia materii zatrzymującej (I) & Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła (β) możemy znaleźć Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami za pomocą formuły - Linear Energy Transfer = (4*pi*Ładunek poruszającej się cząstki^2*Ładunek elektronu^4)/(Masa elektronu*Prędkość poruszającej się cząstki^2)*[Avaga-no]*Gęstość materii zatrzymującej/Masa atomowa materii zatrzymującej*(ln((2*Masa elektronu*Prędkość poruszającej się cząstki^2)/Średnia energia wzbudzenia materii zatrzymującej)-ln(1-Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła^2)-Stosunek prędkości cząstek do prędkości światła^2). W tej formule używane są także funkcje Liczba Avogadro, Stała Archimedesa i Logarytm naturalny (ln).
Czy Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami może być ujemna?
Tak, Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami zmierzona w Zmuszać Móc będzie ujemna.
Jaka jednostka jest używana do pomiaru Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami?
Wartość Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami jest zwykle mierzona przy użyciu zmiennej Newton[N] dla wartości Zmuszać. Exanewton[N], Meganewton[N], Kiloniuton[N] to kilka innych jednostek, w których można zmierzyć Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami.
Copied!