Réponse Courte

Solutions simples

Quelle est la vitesse moyenne des electrons en circulation?

Quelle est la vitesse moyenne des électrons en circulation?

Il faut donc une vitesse moyenne de 1,2·10−5 m/s aux électrons, pour qu’ils puissent passer à travers la section du fil en une seconde. Si l’intensité du courant passe à 1 A, le nombre d’électrons en circulation reste sensiblement le même mais leur vitesse devient environ 40 cm/h.

Que signifie la chaleur dans le langage courant?

La chaleur, dans le langage courant, est souvent confondue avec la notion de température. Bien que très différentes d’un point de vue scientifique, les deux notions sont tout de même reliées et la genèse de la thermodynamique a parfois induit cette confusion.

Quelle est la vitesse d’un électron libre?

En supposant que chaque atome libère un électron libre, le volume d’un atome étant de 2·10 −29 m 3, le volume occupé par ces électrons est de 1,2·10 -11 m 3. Il faut donc une vitesse moyenne de 1,2·10 −5 m/s aux électrons, pour qu’ils puissent passer à travers la section du fil en une seconde.

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Quelle est la vitesse de déplacement moyenne des charges?

La vitesse de déplacement moyenne des charges due à la différence de potentiel appliquée est beaucoup plus lente, quelques centimètres par heure dans un fil de cuivre. Contrairement à la vitesse de l’information, elle varie avec l’intensité du courant dans un circuit donné.

Quelle est la vitesse de rotation pour l’atome d’hydrogène?

Cependant en utilisant le modèle planétaires de Bohr, il est possible de calculer une vitesse de rotation pour l’atome d’hydrogène dans son état fondamental : Ce qui donne 2420 km/s. Pourquoi les électrons ne tombent-ils pas sur le noyau, alors qu’ils sont de charges électriques opposées?

Est-ce que l’atome est gros?

Par contre, plus l’atome est gros, et plus les électrons sont sur des orbitales élevées, alors plus on se rapproche d’un modèle plus classique où les électrons ont une vitesse. A l’extrême, dans les atomes dits de Rydberg, les électrons sont sur des orbites très lointaines, jusqu’à un micron (!).

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