Електронволт, , је јединица енергије једнака кинетичкој енергији коју задобије слободни електрон у вакууму проласком кроз потенцијалну разлику од једног волта. Другим речима, то је један волт (1 волт = 1 џул по кулону) пута наелектрисање једног електрона (у кулонима). Један електронволт је врло мала јединица енергије: 1 eV = 1,602 176 53(14)×10−19 J.[1]
У физици, електронволт[2][3] (симбол ; такође се пише електрон волт) јесте јединица енергије једнака приближно 160 зептоџула (симбол ) или 1,6×10−19 џула (симбол ). По дефиницији, то је количина енергије добијене (или изгубљене) набојем једног електрона који се помера кроз електричну потенцијалну разлику једног волта. Тако је 1 волт (1 џул по кулону или 1 ) помножен елементарним набојем (, или 1,602176565(35)×10−19 ). Отуда је, један електронволт једнак 1,602176565(35)×10−19 .[4] Историјски, електронволт је био стандардна јединица мере кроз своју користивост у електростатичком акцелератору честица због честица са набојем q који има енергију E = qV кроз пролазак кроз потенцијал ; ако се q узима у целобројним јединицама елементарног набоја и терминални преднапон у волтима, добија се енергија у .
Електронволт није СИ јединица, те је његова дефиниција емпиријска (за разлику од литра, светлосне године и осталих таквих не-СИ јединица), тако да његова вредност у СИ јединицама мора бити добијена експериментално.[5] Као елементарни набој на којем је заснован, он није независног квантитета него је једнак 1 J/ √2α / μ00. То је општа јединица енергије у физици, шире кориштена у чврстом стању, атомској, нуклеарној и физици честица. Често се користи са метричким префиксима мили-, кило-, мега-, гига-, тера-, пета- или екса- ( и респективно). Тако стоји за милиелектронволт.
У неким старијим документима, и у имену Беватрон, симбол се користи, који стоји за милијарду ; то је еквивалент за .
Мера | Јединица | СИ вредност јединице |
---|---|---|
Енергија | 1,602176565(35)×10−19 | |
Маса | 1,782662×10−36 | |
Импулс | 5,344286×10−28 | |
Температура | 11604.505(20) K | |
Време | 6,582119×10−16 s | |
Удаљеност | 1,97327×10−7 |
Дефиниција
Електронволт је количина кинетичке енергије стечена или изгубљена једним електроном који убрзава из мировања кроз електричну разлику потенцијала од једног волта у вакууму. Отуда има вредност од једног волта, J/C, помноженог са 1елементарним наелектрисањем електрона , 176634×10−19 C 1,602.[6] Према томе, један електронволт је једнак 176634×10−19 J 1,602.[7]
Електронволт, за разлику од волта, није СИ јединица. Електронволт () је јединица енергије док је волт () изведена СИ јединица електричног потенцијала. СИ јединица за енергију је џул ().
Однос према другим физичким својствима и јединицама
Маса
Еквиваленцијом масе и енергије, електроволта је такође јединица масе. Уобичајено је у физици честица, где се јединице масе и енергије често замењују, да се маса изражава у јединицама , где је брзина светлости у вакууму (од E = mc2). Уобичајено је да се маса једноставно изражава у виду „” као јединицом масе, ефикасно користећи систем природних јединица са подешеним на 1.[8] Еквивалент масе од eV/c2 је 1
На пример, електрон и позитрон, сваки са масом од MeV/c2, могу да се 0,511униште дајући MeV енергије. Маса 1,022протона је GeV/c2. Генерално, масе свих 0,938хадрона су реда GeV/c2, што (гигаелектронволт) чини погодном јединицом масе за физику честица: 1
- GeV/c2 1 = 66192×10−27 kg. 1,782
Обједињена атомска јединица масе (), готово тачно 1 грам подељена Авогадровим бројем, готово је маса атома водоника, што је углавном маса протона. Да би се претворила у електронволте, користи се формула:
- 1 u = MeV/c2 931,4941 = 4941 GeV/c2. 0,931
Коришћење електронволта за изражавање масе
Према Ајнштајну енергија је еквивалентна маси, E=mc² (1 = 90 пета џула). Због тога је у физици елементарних честица, где се маса и енергија користе као синоними, уобичајена употреба јединице eV/c² или још једноставније само eV за изражавање масе.
На пример, електрон и позитрон сваки са масом од 0,511 MeV/c², могу да се анихилирају ослобађајући енергију од 1,022 MeV. Протон има масу од 0,938 GeV, што чини GeV (гигаелектронволт)врло погодном јединицом за масу субатомских честица.
- 1 eV/c² = 1,783×10−36 kg
- 1 keV/c² = 1,783×10−33 kg
- 1 MeV/c² = 1,783×10−30 kg
- 1 GeV/c² = 1,783×10−27 kg
- 1 TeV/c² = 1,783×10−24 kg
- 1 PeV/c² = 1,783×10−21 kg
- 1 EeV/c² = 1,783×10−18 kg
Електронволт и енергија
За поређење:
- 3,2×10−11 Ј или 200 је тотална енергија ослобођена цепањем једног атома U-235 (ово је средња вредност; права вредност зависи од начина цепања)
- 3,5×10−11 Ј или 210 је средња вредност енергије ослобођене при цепању једног атома Pu-239 atom (права вредност зависи од начина цепања)
- Енергије хемијских веза су реда електронволта по молекулу.
- Кинетичка енергија молекула у атмосфери на собоној темеператури је око 1 ×10−21 J или 1/40 eV.
- Израз показује зашто је eV основна јединица за енергију пошто или еквивалентно чиме се уклања погрешно веровање да је eV јединица за потенцијал или наелктрисање.
Електронволт и особине фотона
Енергија, E, фреквенција, ν, и таласна дужина, λ фотона повезани су изразом
где је h Планкова константа а c брзина светлости. На пример, спектар видљивог зрачења простире се у опсегу таласних дужина 400 nm до 700 nm. Стога фотони видљивог зрачења имају енергије од
до
- .
Електронволт и температура
У неким областима, као што је физика плазме, уобичајено је да се електронволт користи као јединица температуре. Конверзија у келвине, К, постиже се преко Болцманове константе, kB
На пример, типична плазма у фузији је енергије 15 keV, или 174 мегакелвина.
Употреба електронволта за изражавање времена и растојања
У физици честица, растојање и време се понекад изражава у инверзним електронволтима преко фактора конверзије[9]
- = 6,582 118 89(26) x 10-16 eV s
- = 197,326 960 2(77) eV nm
Растојање
У физици честица широко се користи систем природних јединица у којима су брзина светлости у вакууму c и редукована Планкова константа ħ бездимензионалне и једнаке јединици: c = ħ = 1. У овим јединицама се изражавају растојања и времена у инверзним енергетским јединицама (док су енергија и маса изражене у истим јединицама, погледајте еквивалентност масе и енергије). Конкретно, дужине расејања честица се често представљају помоћу јединице инверзне масе честица.
Изван овог система јединица, фактори конверзије између електронволта, секунде и нанометра су следећи:
Горе наведени односи такође омогућавају да се изрази средњи животни век τ нестабилне честице (у секундама) у смислу њене ширине распада Γ (у eV) преко Γ = ħ/τ. На пример, B0 мезон има животни век од 1,530(9) пикосекунди, средња дужина распада је cτ = µm 459,7, или ширина распада од ×10−4 eV. 4,302(25)
Супротно томе, мале разлике у маси мезона одговорне за мезонске осцилације често се изражавају у погоднијим инверзним пикосекундама.
Енергија у електронволтима се понекад изражава кроз таласну дужину светлости са фотонима исте енергије:
Таласна дужина
Енергија E, фреквенција ν и таласна дужина λ фотона су повезане са
где је h Планкова константа, c је брзина светлости. Ово се своди на
Фотон са таласном дужином од nm (зелено светло) имао би енергију од приближно 532 eV. Слично, 2,33 eV би одговарао инфрацрвеном фотону таласне дужине {{val|1240|u=nm} или фреквенције 1 THz. 241,8
Експерименти расејања
У експерименту нискоенергетског нуклеарног расејања, уобичајено је да се енергија нуклеарног трзаја означава у јединицама eVr, keVr, итд. Ово разликује енергију нуклеарног трзаја од „електронског еквивалента“ енергије трзања (eVee, keVee, итд.) мерено сцинтилационом светлошћу. На пример, принос фотоцеви се мери у phe/keVee (фотоелектрони по keV електрон-еквивалентној енергији). Однос између eV, eVr, и eVeeе зависи од средине у којој се расејање одвија и мора се утврдити емпиријски за сваки материјал.
Поређења енергије
Легенда
γ: Гама зраци | : средње инфрацрвено | : висока фреквенција. |
: Јаки X-зраци | : далеко инфрацрвено | : средња фреквенција. |
: Благи X-зраци | Радио талас | : ниска фреквенција. |
: Екстремна ултраљубичаста | = екстремно висока фреквенција | : веома ниска фреквенција |
: Близу ултраљубичастог | = супер висока фреквенција | : збучна фреквенција |
Видљиво светло | = ултра висока фреквенција | : супер ниска фреквенција |
: Близо инфрацрвеног | = веома висока фреквенција | : екстремно ниска фреквенција |
Фрек.: Фреквенција |
Енергија | Извор |
---|---|
×1058 QeV 3 | маса-енергија све обичне материје у видљивом универзуму[13] |
QeV 52,5 | енергија ослобођена од експлозије 20 килотонског ТНТ еквивалента (нпр. принос нуклеарног оружја фисионе бомбе Дебељко) |
ReV 12,2 | Планкова енергија |
YeV 10 | приближна енергија великог уједињења |
EeV 300 | прва примећена честица космичког зрака ултра-високе енергије, такозвана честица Ох-Боже[14] |
EeV 62,4 | енергија коју троши уређај од 10 вати (нпр. типична[15] ЛЕД сијалица) у једној секунди ( W = 10 J/s ≈ 10×1019 eV/s) 6,24 |
PeV 2 | неутрино највеће енергије који је откривен неутрино телескопом Ајскјуб на Антарктику[16] |
TeV 14 | пројектована енергија судара у центру масе протона на Великом хадронском сударачу (радио на 3,5 TeV од свог почетка 30. марта 2010. године, достигао 13 TeV у мају 2015.) |
TeV 1 | µJ, око кинетичке енергије летећег 0,1602комарца[17] |
GeV 172 | енергија масе мировања горњег кварка, најтеже елементарне честице за коју је ово одређено |
±0,2 GeV 125,1 | енергија масе мировања Хигсовог бозона, мерена са два одвојена детектора на LHC-у са сигурношћу бољом од 5 сигма[18] |
MeV 210 | просечна енергија ослобођена при фисији једног атома Pu-239 |
MeV 200 | приближна просечна енергија ослобођена при нуклеарној фисији једног атома U-235. |
MeV 105,7 | енергија масе мировања миона |
MeV 17,6 | просечна енергија ослобођена у нуклеарној фузији деутеријума и трицијума да би се формирао He-4; ово је PJ по килограму произведеног производа 0,41 |
MeV 2 | приближна просечна енергија ослобођена у нуклеарној фисији неутрона ослобођеног из једног атома U-235. |
MeV 1,9 | Енергија масе мировања горњег кварка, кварка најниже масе. |
MeV 1 | pJ, око двоструке 0,1602енергије масе мировања електрона |
keV 1 до 10 | приближна топлотна енергија, kBT, у системима нуклеарне фузије, као што је језгро сунца, магнетно затворене плазме, инерцијално ограничење и нуклеарно оружје |
eV 13,6 | енергија потребна за јонизацију атомског водоника; енергије молекуларне везе су реда величине од eV до 1 eV по вези 10 |
eV 1,65 до 3,26 | опсег енергије фотона видљивог спектра од црвене до љубичасте |
eV 1,1 | енергија потребна за прекид ковалентне везе у силицијуму |
meV 720 | енергија потребна за прекид ковалентне везе у германијуму |
< meV 120 | горња граница енергије масе мировања неутрина (збир 3 укуса)[19] |
meV 38 | просечна кинетичка енергија, 3/2kBT, једног молекула гаса на собној температури |
meV 25 | топлотна енергија, kBT, на собној температури |
μeV 230 | топлотна енергија, kBT, на температури космичког микроталасног позадинског зрачења од ~2,7 келвина |
Моларна енергија
Један мол честица са 1 eV енергије има приближно 96,5 kJ енергије – ово одговара Фарадевој константи (F ≈ 485 C⋅mol−1), где је енергија у џулима од n мола честица са енергијом E 96 eV једнака са E·F·n.
Види још
Референце
Литература
Спољашње везе
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.