Электронвольт | это... Что такое Электронвольт? (original) (raw)
Электро́нво́льт (редко электроновольт; русское обозначение: эВ, международное: eV) — внесистемная единица энергии, используемая в атомной и ядерной физике, в физике элементарных частиц и в близких и родственных областях науки (биофизике, физической химии, астрофизике и т. п.).
Содержание
- 1 Основные сведения
- 2 Кратные и дольные единицы
- 3 Некоторые значения энергий и масс в электронвольтах
- 4 Примечания
- 5 Ссылки
Основные сведения
Один электронвольт равен энергии, необходимой для переноса элементарного заряда в электростатическом поле между точками с разницей потенциалов в 1 В. Так как работа при переносе заряда q равна qU (где U — разность потенциалов), а элементарный заряд частиц, например, электрона составляет −1,602 176 565(35)·10−19 Кл, то:
1 эВ = 1,602 176 565(35)·10−19 Дж = 1,602 176 565(35)·10−12 эрг.
В физике элементарных частиц в электронвольтах (и производных единицах) обычно[1] выражается не только энергия, но и масса элементарных частиц[2][3], исходя из эквивалентности массы и энергии _Е = mc_² (или _m = E/c_²), где c — скорость света. Поэтому массу частиц корректнее выражать в эВ/_c_2, но делитель _c_2, там, где не может возникнуть двусмысленности, обычно опускают. В единицах массы[4] 1 эВ = 1,782 661 845(39)·10−36 кг, и напротив, 1 кг = 5,609 588 85(12)·1035 эВ. 1 а. е. м. = 931,494 061(21) МэВ. Импульс элементарной частицы также может быть выражен в электронвольтах (строго говоря, в эВ/c).
Электронвольт по сравнению с энергиями, характерными для большинства ядерных процессов, — маленькая величина, в этой области физики обычно применяются кратные единицы:
- килоэлектронвольт (кэВ) — 1000 эВ,
- мегаэлектронвольт (МэВ) — 1 млн электронвольт,
- гигаэлектронвольт (ГэВ) — 1 млрд электронвольт.
Последнее поколение ускорителей элементарных частиц позволяет достичь нескольких триллионов электронвольт (тераэлектронвольт, ТэВ). Один ТэВ приблизительно равен (кинетической) энергии летящего комара[5].
Температура, которая является мерой средней кинетической энергии частиц, тоже иногда выражается в электронвольтах, исходя из соотношения температуры и энергии частиц в одноатомном идеальном газе E_кин=3⁄2_kТ[6]. В температурных единицах 1 эВ соответствует 11 604,519(11) кельвин (см. постоянная Больцмана). [1]
В химии часто используется молярный эквивалент электронвольта. Если один моль электронов перенесён между точками с разностью потенциалов 1 В, он приобретает (или теряет) энергию Q = 96 485,3365(21) Дж, равную произведению 1 эВ на число Авогадро. Эта величина численно равна постоянной Фарадея. Аналогично, если при химической реакции в одном моле вещества выделяется (или поглощается) энергия 96,5 кДж, то соответственно каждая молекула теряет (или получает) около 1 эВ.
В электронвольтах измеряется также ширина распада Γ элементарных частиц и других квантовомеханических состояний, например ядерных энергетических уровней. Ширина распада — это неопределённость энергии состояния, связанная с временем жизни состояния τ соотношением неопределённостей: Γ = ħ/τ). Частица с шириной распада 1 эВ имеет время жизни 6,582 119 28(15)·10−16 с. Аналогично квантовомеханическое состояние с временем жизни 1 с имеет ширину 6,582 119 28(15)·10−16 эВ.
Кратные и дольные единицы
В ядерной физике и физике высоких энергий обычно используются производные единицы: килоэлектронвольты (кэВ, keV, 103 эВ), мегаэлектронвольты (МэВ, MeV, 106 эВ), гигаэлектронвольты (ГэВ, GeV, 109 эВ) и тераэлектронвольты (ТэВ, TeV, 1012 эВ). В физике космических лучей, кроме того, используются петаэлектронвольты (ПэВ, PeV, 1015 эВ) и эксаэлектронвольты (ЭэВ, EeV, 1018 эВ). В зонной теории твердого тела, физике полупроводников и физике нейтрино — миллиэлектронвольты (мэВ, meV, 10−3 эВ).
Кратные | Дольные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
101 эВ | декаэлектронвольт | даэВ | daeV | 10−1 эВ | дециэлектронвольт | дэВ | deV |
102 эВ | гектоэлектронвольт | гэВ | heV | 10−2 эВ | сантиэлектронвольт | сэВ | ceV |
103 эВ | килоэлектронвольт | кэВ | keV | 10−3 эВ | миллиэлектронвольт | мэВ | meV |
106 эВ | мегаэлектронвольт | МэВ | MeV | 10−6 эВ | микроэлектронвольт | мкэВ | µeV |
109 эВ | гигаэлектронвольт | ГэВ | GeV | 10−9 эВ | наноэлектронвольт | нэВ | neV |
1012 эВ | тераэлектронвольт | ТэВ | TeV | 10−12 эВ | пикоэлектронвольт | пэВ | peV |
1015 эВ | петаэлектронвольт | ПэВ | PeV | 10−15 эВ | фемтоэлектронвольт | фэВ | feV |
1018 эВ | эксаэлектронвольт | ЭэВ | EeV | 10−18 эВ | аттоэлектронвольт | аэВ | aeV |
1021 эВ | зеттаэлектронвольт | ЗэВ | ZeV | 10−21 эВ | зептоэлектронвольт | зэВ | zeV |
1024 эВ | йоттаэлектронвольт | ИэВ | YeV | 10−24 эВ | йоктоэлектронвольт | иэВ | yeV |
применять не рекомендуется |
Некоторые значения энергий и масс в электронвольтах
Тепловая энергия поступательного движения одной молекулы при комнатной температуре | 0,025 эВ |
---|---|
Энергия ионизации атома водорода | 13,6 эВ |
Энергия электрона в лучевой трубке телевизора | Порядка 20 кэВ |
Энергии космических лучей | 1 МэВ — 1·1021 эВ |
Типичная энергия ядерного распада | |
альфа-частицы | 2-10 МэВ |
бета-частицы и гамма-лучи | 0-20 МэВ |
Массы частиц | |
Нейтрино | 0,2 - 2 эВ |
Электрон | 0,510998910(13) МэВ |
Протон | 938,272013(23) МэВ |
Бозон Хиггса | 125 - 126 ГэВ[7] |
Планковская масса | |
![]() |
≈ 1,2209·1019 ГэВ |
Примечания
- ↑ Научно-популярный доклад на Президиуме РАН Л. Б. Окуня
- ↑ Физическая энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — Т. 5. — С. 545. — 691 с.
- ↑ В учебной и научно-популярной литературе массы элементарных частиц чаще выражаются в единицах СИ или в а. е. м.
- ↑ В результате получаем выражение массы в единицах энергии отнесенных к квадрату скорости света, но при этом коэффициент _c_² опускают, подразумевая использование естественных единиц, в которых скорость света является единичной и безразмерной величиной.
- ↑ CERN — Glossary: «Electronvolt (eV): A unit of energy or mass used in particle physics». (англ.)
- ↑ Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.
- ↑ CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson - Пресс-релиз CERN, 4.07.2012