You are using an unsupported browser. Please update your browser to the latest version on or before July 31, 2020.
close
You are viewing the article in preview mode. It is not live at the moment.
Home > IT Support > solucionario fisica moderna serway tercera edicion 38 > solucionario fisica moderna serway tercera edicion 38

Solucionario Fisica Moderna Serway Tercera Edicion 38 〈2024〉

La probabilidad de que un electrón atraviese la barrera de potencial es aproximadamente del 11%.

donde T es la probabilidad de transmisión, k es el número de onda, L es el ancho de la barrera de potencial y e es la base del logaritmo natural.

T = e^(-2 * 1,05e10 m^-1 * 1e-9 m) ≈ 0,11

donde m es la masa del electrón, ħ es la constante de Planck reducida. solucionario fisica moderna serway tercera edicion 38

Espero que esta solución te sea útil. ¡Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con algún otro ejercicio, no dudes en preguntar!

Sustituyendo los valores dados en el problema y utilizando las constantes físicas adecuadas, obtenemos:

k = √(2m(V-E)/ħ^2)

L = 1 nm (supongamos un ancho de barrera de potencial de 1 nm)

"Resolviendo el misterio de la Física Moderna: Ejercicio 38 del solucionario de Serway"

La ecuación para calcular k es:

Para calcular k, necesitamos conocer la energía de la barrera de potencial (V) y la energía cinética de los electrones (E). En este caso, V = 5,0 eV y E = 3,0 eV.

La Física Moderna es una rama fascinante de la física que estudia los fenómenos que ocurren a nivel atómico y subatómico. En este campo, se encuentran algunos de los conceptos más intrigantes y complejos de la física, como la teoría cuántica y la relatividad. En este blog post, nos enfocaremos en resolver el ejercicio 38 del solucionario de Física Moderna de Serway, tercera edición.

k = √(2 * 9,11e-31 kg * (5,0 eV - 3,0 eV) / (1,054e-34 J s)^2) ≈ 1,05e10 m^-1 La probabilidad de que un electrón atraviese la

En este blog post, hemos resuelto el ejercicio 38 del solucionario de Física Moderna de Serway, tercera edición. Hemos aplicado el concepto de la tunelización cuántica para calcular la probabilidad de que un electrón atraviese una barrera de potencial. La respuesta obtenida es del 11%, lo que indica que hay una probabilidad significativa de que los electrones atraviesen la barrera de potencial, a pesar de no tener suficiente energía para superarla clásicamente.

¡Claro! Aquí te dejo un posible blog post sobre el solucionario de Física Moderna de Serway, tercera edición, ejercicio 38:

Feedback
10 out of 25 found this helpful

scroll to top icon