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Electronvoltio

El electronvoltio (símbolo eV) es una unidad de energía que representa la variación de energía que experimenta un electrón al moverse desde un punto de potencial Va hasta un punto de potencial Vb cuando la diferencia Vba = Vb-Va = 1 V, es decir, cuando la diferencia de potencial del campo eléctrico es de 1 voltio. Su valor es 1,602 176 634 × 10−19 J.[1]

Electronvoltio
Magnitud Energía
Símbolo eV
Equivalencias
Unidades básicas del Sistema Internacional 1 eV = 1.602 177 × 10−19 J

Es una de las unidades aceptadas para su uso en el Sistema Internacional de Unidades, pero que no pertenece estrictamente a él.

En física de altas energías, el electronvoltio resulta una unidad muy pequeña, por lo que son de uso frecuente múltiplos como el megaelectronvoltio MeV o el gigaelectronvoltio GeV. En la actualidad, con los más potentes aceleradores de partículas, se han alcanzado energías del orden del teraelectronvoltio TeV (un ejemplo es el gran colisionador de hadrones, LHC, que está preparado para operar con una energía de hasta 14 teraelectronvoltios).[2]​ Hay objetos en nuestro universo que son aceleradores a energías aún mayores: se han detectado rayos gamma de decenas de TeV y rayos cósmicos de petaelectronvoltios (PeV, mil TeV), y hasta de decenas de exaelectronovoltios (EeV, equivalente a mil PeV).

Algunos múltiplos típicos son:
1 keV = 103 eV
1 MeV = 103 keV = 106 eV
1 GeV = 103 MeV = 109 eV
1 TeV = 103 GeV = 1012 eV
1 PeV = 103 TeV = 1015 eV
1 EeV = 103 PeV = 1018 eV

En física de partículas se usa indistintamente como unidad de masa y de energía, ya que en relatividad ambas magnitudes se refieren a lo mismo. La relación de Einstein, E = m·c², da lugar a una unidad de masa correspondiente al eV (despejando m de la ecuación) que se denomina eV/c².

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

Definición editar

Un electronvoltio es la cantidad de energía cinética ganada o perdida por un solo electrón acelerando desde el reposo a través de una diferencia de potencial eléctrico de un voltio en el vacío. Por lo tanto, tiene un valor de un voltio, 1 J/C, multiplicado por la carga elemental e = 1.602176634×10−19 C. Por lo tanto, un electronvoltio es igual a un eV.

El electronvoltio (eV) es una unidad de energía, pero no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades. La unidad de energía del SI es el julio (J).

Historia editar

La unidad electronvoltio, entonces todavía conocida como el "voltio equivalente", se utilizó por primera vez en 1912 en Philosophical Magazine en un artículo de Karel Taylor Compton y Owen Willans Richardson sobre El efecto fotoeléctrico.[3][4]

En EE. UU., con el desarrollo de la física de partículas, se empezó a utilizar la unidad BeV (o bev o Bev), donde B representaba un billón (del inglés " billion "). En 1948, sin embargo, la IUPAP rechazó su uso y prefirió el uso del prefijo gig para mil millones de electronvoltios, por lo que la unidad se abrevia GeV.[3]

En algunas publicaciones antiguas, se usa "ev" como abreviatura de electronvoltio.[5]

El nombre del acelerador de partículas Bevatron (en funcionamiento de 1954 a 1993, Berkeley, EE. UU.) se derivó de la unidad BeV. Según la misma clave, se nombró al acelerador Tevatron (1983-2011, Illinois), que aceleraba protones y antiprotones a energías de hasta 1 TeV. El nombre Zevatron se usa a veces con exageración para fuentes astrofísicas naturales de partículas con energías de hasta 1021 eV (prefijo zetta). Nunca antes se había registrado la mayor energía de una sola partícula.[6]

Relación con otras propiedades físicas y unidades editar

Medidas Unidad Valor de la unidad SI
Energía eV 1.602176634×10−19 J
Masa eV/c2 1.78266192−39
Momentum eV/c 5.34428599−28kg·m/s
Temperatura eV/kB 1.1604518124
Tiempo ħ/eV 6.582119−16
Distancia ħc/eV 1.97327−7

Masa editar

Por equivalencia masa-energía, el electronvoltio corresponde a una unidad de masa. Es común en física de partículas, donde las unidades de masa y energía a menudo se intercambian, expresar la masa en unidades de eV/c2, donde c es la velocidad de la luz en el vacío (de E = mc2). Es común expresar informalmente la masa en términos de eV como unidad de masa, utilizando efectivamente un sistema de unidades naturales con c fijado en 1.[7]​ El kilogramo equivalente de 1eV/c2 es:

 

Por ejemplo, un electrón y un positrón, cada uno con una masa de 0.511 MeV/c², pueden aniquilarse para producir 1,022 MeV de energía. Un protón tiene una masa de 0,938 GeV/c². En general, las masas de todos los hadroness son del orden de 1 GeV/c², lo que hace del GeV/c2 una unidad de masa conveniente para la física de partículas:[8]

  • 1 GeV/c² = 1.78266192×10−27 kg.

La constante de masa atómica (mu), una doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12, se aproxima a la masa de un protón. Para convertir a electronvoltio masa-equivalente, utilice la fórmula:

  • mu = 1 Da = 931.4941 MeV/c² = 0.9314941 GeV/c².

Temperatura editar

En determinados campos, tal como la física del plasma, es conveniente utilizar el electronvoltio para expresar temperaturas. El electronvoltio es dividido por la constante de Boltzmann para convertir a la escala Kelvin:

 

Donde kB es la constante de Boltzmann, K es Kelvin, J es Joules, eV es electronvoltios.

Por ejemplo, un plasma típico de confinamiento magnético de fusión es 15 keV (kilo-electronvoltios), lo que es igual a 174 MK (millones de Kelvin).

En forma aproximada: kBT es 0.025 eV (≈ 290 K/11604 K/eV) a una temperatura de 20 °C.

Momento editar

En la física de altas energías, a menudo se utiliza el electronvoltio como unidad de momento (cantidad de movimiento). Una diferencia de potencial de 1 voltio causa que un electrón gane una cantidad de energía (o sea 1 eV). Ello da lugar al uso de eV (y keV, MeV, GeV o TeV) como unidaes de momento, porque la energía provista resulta en la aceleración de la partícula.

Las dimensiones de las unidades de momento son L1 M1 T -1. Las dimensiones de unidades de energía son L2 M1 T -2. Por lo tanto, dividiendo las unidades de energía (tales como eV) por una constante fundamental que tiene unidades de velocidad L1 T -1, facilita la conversión requerida de utilizar unidades de energía para describir momento. En el campo de la física de partículas de alta energía, la unidad de velocidad fundamental es la velocidad de la luz en el vacío c.

Si se divide la energía en eV por la velocidad de la luz, se puede describir el momento de un electrón en unidades de eV/c.[9][10]

La constante fundamental de velocidad c a menudo es dejada de lado de las unidades de momento mediante definir unidades de longitud tal como el valor de c es unitario. Por ejemplo, si el momento p de un electrón se dice que es de 1 GeV, por lo que la conversión a MKS se realiza como:

 

Distancia editar

En física de partículas, un sistema de "unidades naturales" en el cual la velocidad de la luz en el vacío c y la constante de Planck reducida ħ son adimensionales e iguales a la unidad es ampliamente utilizado: c = ħ = 1. En estas unidades, tanto distancias como tiempos son expresados en unidades de energía inversas (mientras que energía y masa son expresados en las mismas unidades, véase equivalencia masa energía). En particular, las longitudes de dispersión de partículas a menudo son presentadas en unidades de la inversa de las masas de partículas.

Fuera de este sistema de unidades, los factores de conversión entre electronvoltio, segundo y nanómetro son las siguientes:

 

Estas relaciones también permiten expresar la vida media τ de una partícula inestable (en segundos) en función de su ancho de la resonancia Γ (en eV) mediante Γ = ħ/τ. Por ejemplo, el mesón B0 posee una vida media of 1.530(9) picosegundos, ancho medio de resonancia es = 459.7 μm, o un ancho de resonancia de 4.302 10-4 eV.

En cambio, las minúsculas diferencias de masas de los mesones responsables de las oscilaciones de los mesones a menudo son expresadas en picosegundos inversos unidad que resulta más conveniente.

La energía expresada en electronvoltios a veces es expresada mediante la longitud de onda de la luz con fotones de la misma energía:

  a menudo son presentadas en unidades de la inversa de la masa de la partícula.

Tamaño de la unidad editar

El electrón voltio es una cantidad extremadamente pequeña de energía en una escala común. La energía de un mosquito volador es de aproximadamente un billón de electronvoltios.[11]​ Por lo tanto, la unidad es útil donde las energías típicas son muy pequeñas, es decir, en un mundo de partículas. Aquí, también, 1 eV es a menudo una energía relativamente pequeña, por lo que se utilizan múltiplos y prefijos más grandes : 1 keV es mil eV, 1 MeV es un millón de eV, 1 GeV es mil millones de eV, 1 TeV es un billón de eV. En ocasiones se utiliza la abreviatura como sigla.[12]

El acelerador de partículas más grande (LHC) suministra a cada protón 7 TeV.[13]​ Al romper un solo núcleo de uranio 235U, se liberan aproximadamente 215 MeV. [8] Al combinar un núcleo de un átomo de deuterio con un núcleo de tritio, se liberan 17,6 MeV.[14]​ En las pantallas de televisión en color, los electrones son acelerados por un alto voltaje de unos 32.000 voltios, de modo que los electrones adquieren una energía cinética de 32 keV. Los electronvoltios son muy adecuados para medir la energía de los enlaces químicos, son del orden de unidades o decenas de eV por una molécula.[14]​ Se requieren 13,6 eV para extraer un electrón de un átomo de hidrógeno (ionización).[14]​ El orden de eV también tiene energías de fotones de luz visible.[14]​ En la termodinámica se producen energías inferiores a los electronvoltios; por ejemplo, la energía cinética media de las partículas de aire a temperatura ambiente es de 38 meV (millielectronvoltios).[14]

La velocidad de un electrón con una energía cinética de 1 eV es de aproximadamente 593 km/s. La velocidad de un protón con la misma energía cinética es entonces de solo 13,8 km/s.

La magnitud del electronvoltio en unidades SI se determina midiendo la carga del electrón. El más preciso de los métodos conocidos es la medición del efecto Josephson, que determina el valor de la constante de Josephson  . La magnitud de la carga elemental se determina entonces a partir de la relación  . Zde  . Aquí   es la constante de von Klitzing , que se mide con mayor precisión que  . La desviación estándar relativa de la medición constante de Josephson es 2,5 × 10 −8 (2,5 millonésimas de porcentaje ), y la conversión de un electrón-voltio en un julio es igual de precisa.[1]

Experimentos de dispersión editar

En un experimento de dispersión nuclear de baja energía, es convencional referirse a la energía de retroceso nuclear en unidades de eVr, keVr, etc. Esto distingue la energía de retroceso nuclear de la energía de retroceso "equivalente al electrón" (eVee, keVee, etc.) medida por luz de centelleo. Por ejemplo, el rendimiento de un fototubo se mide en phe/keVee (fotoelectróns por keV de energía equivalente al electrón). La relación entre eV, eVr y eVee depende del medio en el que tiene lugar la dispersión, y debe establecerse empíricamente para cada material.

Medición editar

 
Equipo para medir el efecto fotoeléctrico: K - cátodo , M - rejilla, A - ánodo , P - potenciómetro

En la práctica técnica, es ventajoso que para partículas con carga elemental, el cambio de energía en electronvoltios corresponda directamente al voltaje eléctrico en voltios por el cual la partícula es acelerada (o frenada). Un ejemplo es un aparato para observar un efecto fotoeléctrico externo, donde se utiliza un campo eléctrico de frenado para determinar la energía de los electrones.

La luz (u otra radiación) pasa a través de una ventana hacia un matraz vacío y golpea un cátodo para arrancar electrones de su superficie. Vuelan a través de la rejilla, golpeando el ánodo y creando una corriente eléctrica en el circuito, que medimos con un microamperímetro. Para determinar la energía de los electrones voladores, configuramos usando un potenciómetro tensión de frenado entre el cátodo y la red. Este campo eléctrico devuelve pocos electrones de energía al cátodo y no participan en la conducción de corriente. Sin embargo, si el electrón tiene suficiente energía cinética, supera el campo de frenado y continúa hacia el ánodo. La energía cinética necesaria en electronvoltios corresponde directamente a la tensión de frenado en voltios. Por lo tanto, podemos determinar experimentalmente el valor extremo del voltaje entre el cátodo y la rejilla en el que todavía fluye una corriente a través del circuito, por ejemplo, 1,2 voltios. Esto significa que la luz suministra electrones con una energía cinética de 1,2 electronvoltios.

En la práctica, por lo tanto, a menudo comparamos el valor desconocido de la energía de la partícula directamente con el electrón-voltio y no con las unidades del sistema SI. Esta es una de las principales razones para configurar esta unidad. La imprecisión del factor de conversión entre eV y J suele ser completamente insignificante debido a errores de medición en condiciones normales de laboratorio. Además, el electrón-voltio se puede calcular con mucha más precisión que el julio según la definición del SI.

Referencias editar

  1. «CODATA Value: electron volt-joule relationship». physics.nist.gov. Consultado el 24 de junio de 2019. 
  2. «https://press.cern/». 
  3. MADORE, Barry F. The Lexicon and Glossary of Terms in LEVEL 5, heslo Electron volt [online]. Pasadena, Kalifornie, USA: Caltech and Carnegie, 2002-08-14, rev. 2006-01-10
  4. Editor. Electron volt [online]. Sizes, Inc, 2000, rev. 2004-11-26 [cit. 2009-04-14]
  5. National Research Council (U.S.). Conference on Glossary of Terms in Nuclear Science and Technology, National Research Council (U.S.). A glossary of terms in nuclear science and technology. New York: American Society of Mechanical Engineers, 1957
  6. Kulhanek, Petr. Mohou Alfvénovy vlny i za vysoké energie v kosmickém záření?. Aldebaran Bulletin. 2009-04-17, ročník 2009, číslo 16
  7. Barrow, J. D. (1983). «Natural Units Before Planck». Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 24: 24. Bibcode:1983QJRAS..24...24B. 
  8. Gron Tudor Jones. ch/event/318730/contributions/737345/attachments/613347/843809/gevtypeunitshst14.pdf «Unidades de energía y momento en la física de partículas» (PDF). Indico.cern.ch. Consultado el 5 de junio de 2022. 
  9. . Associate Teacher Institute Toolkit. Fermilab. 22 de marzo de 2002. Archivado desde el original el 14 de mayo de 2011. Consultado el 13 de febrero de 2011. 
  10. «Special Relativity». Virtual Visitor Center. SLAC. 15 de junio de 2009. Consultado el 13 de febrero de 2011. 
  11. LHC Glossary, heslo TeV [online]. CERN [cit. 2009-04-08]
  12. WAGNER, Vladimír. Jak se zkoumá narušení chirální symetrie aneb jak mi vládce podsvětí pomůže zjistit, proč má půvabná ženuška váží 64 kilo, místo méně než 1,4 kg, jak by se dalo očekávat [online]. 2001-10-25 [cit. 2009-04-14]
  13. LHC Machine Outreach [online]. CERN [cit. 2009-04-08]
  14. NAVE, Carl. HyperPhysics [online]. Atlanta, USA: Georgia State University, Department of Physics and Astronomy, 1999 [cit. 2009-04-08]. Hesla: Energy From Uranium Fission, Deuterium-Tritium Fusion, Chemical Bonding, Hydrogen, Photon Energies for EM Spectrum, Thermal Energy.

Bibliografía editar

Enlaces externos editar

  • BIPM's definition of the electronvolt
  • physical constants reference; CODATA data
  •   Datos: Q83327

electronvoltio, electronvoltio, símbolo, unidad, energía, representa, variación, energía, experimenta, electrón, moverse, desde, punto, potencial, hasta, punto, potencial, cuando, diferencia, decir, cuando, diferencia, potencial, campo, eléctrico, voltio, valo. El electronvoltio simbolo eV es una unidad de energia que representa la variacion de energia que experimenta un electron al moverse desde un punto de potencial Va hasta un punto de potencial Vb cuando la diferencia Vba Vb Va 1 V es decir cuando la diferencia de potencial del campo electrico es de 1 voltio Su valor es 1 602 176 634 10 19 J 1 ElectronvoltioMagnitudEnergiaSimboloeVEquivalenciasUnidades basicas del Sistema Internacional1 eV 1 602 177 10 19 J editar datos en Wikidata Es una de las unidades aceptadas para su uso en el Sistema Internacional de Unidades pero que no pertenece estrictamente a el En fisica de altas energias el electronvoltio resulta una unidad muy pequena por lo que son de uso frecuente multiplos como el megaelectronvoltio MeV o el gigaelectronvoltio GeV En la actualidad con los mas potentes aceleradores de particulas se han alcanzado energias del orden del teraelectronvoltio TeV un ejemplo es el gran colisionador de hadrones LHC que esta preparado para operar con una energia de hasta 14 teraelectronvoltios 2 Hay objetos en nuestro universo que son aceleradores a energias aun mayores se han detectado rayos gamma de decenas de TeV y rayos cosmicos de petaelectronvoltios PeV mil TeV y hasta de decenas de exaelectronovoltios EeV equivalente a mil PeV Algunos multiplos tipicos son 1 keV 103 eV 1 MeV 103 keV 106 eV 1 GeV 103 MeV 109 eV 1 TeV 103 GeV 1012 eV 1 PeV 103 TeV 1015 eV 1 EeV 103 PeV 1018 eV dd En fisica de particulas se usa indistintamente como unidad de masa y de energia ya que en relatividad ambas magnitudes se refieren a lo mismo La relacion de Einstein E m c da lugar a una unidad de masa correspondiente al eV despejando m de la ecuacion que se denomina eV c 1 eV c 1 783 10 36 kg 1 keV c 1 783 10 33 kg 1 MeV c 1 783 10 30 kg 1 GeV c 1 783 10 27 kgIndice 1 Definicion 2 Historia 3 Relacion con otras propiedades fisicas y unidades 3 1 Masa 3 2 Temperatura 3 3 Momento 3 4 Distancia 4 Tamano de la unidad 5 Experimentos de dispersion 6 Medicion 7 Referencias 8 Bibliografia 9 Enlaces externosDefinicion editarUn electronvoltio es la cantidad de energia cinetica ganada o perdida por un solo electron acelerando desde el reposo a traves de una diferencia de potencial electrico de un voltio en el vacio Por lo tanto tiene un valor de un voltio 1 J C multiplicado por la carga elemental e 1 602176634 10 19 C Por lo tanto un electronvoltio es igual a un eV El electronvoltio eV es una unidad de energia pero no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades La unidad de energia del SI es el julio J Historia editarLa unidad electronvoltio entonces todavia conocida como el voltio equivalente se utilizo por primera vez en 1912 en Philosophical Magazine en un articulo de Karel Taylor Compton y Owen Willans Richardson sobre El efecto fotoelectrico 3 4 En EE UU con el desarrollo de la fisica de particulas se empezo a utilizar la unidad BeV o bev o Bev donde B representaba un billon del ingles billion En 1948 sin embargo la IUPAP rechazo su uso y prefirio el uso del prefijo gig para mil millones de electronvoltios por lo que la unidad se abrevia GeV 3 En algunas publicaciones antiguas se usa ev como abreviatura de electronvoltio 5 El nombre del acelerador de particulas Bevatron en funcionamiento de 1954 a 1993 Berkeley EE UU se derivo de la unidad BeV Segun la misma clave se nombro al acelerador Tevatron 1983 2011 Illinois que aceleraba protones y antiprotones a energias de hasta 1 TeV El nombre Zevatron se usa a veces con exageracion para fuentes astrofisicas naturales de particulas con energias de hasta 1021 eV prefijo zetta Nunca antes se habia registrado la mayor energia de una sola particula 6 Relacion con otras propiedades fisicas y unidades editarMedidas Unidad Valor de la unidad SIEnergia eV 1 602176634 10 19 JMasa eV c2 1 78266192 39Momentum eV c 5 34428599 28kg m sTemperatura eV kB 1 1604518124Tiempo ħ eV 6 582119 16Distancia ħc eV 1 97327 7Masa editar Por equivalencia masa energia el electronvoltio corresponde a una unidad de masa Es comun en fisica de particulas donde las unidades de masa y energia a menudo se intercambian expresar la masa en unidades de eV c2 donde c es la velocidad de la luz en el vacio de E mc2 Es comun expresar informalmente la masa en terminos de eV como unidad de masa utilizando efectivamente un sistema de unidades naturales con c fijado en 1 7 El kilogramo equivalente de 1eV c2 es 1eV c2 1 602 176 634 10 19C 1V 299 792 458m s 2 1 782 661 92 10 36kg displaystyle 1 text eV c 2 frac 1 602 176 634 times 10 19 text C times 1 text V 299 792 458 mathrm m s 2 1 782 661 92 times 10 36 text kg nbsp Por ejemplo un electron y un positron cada uno con una masa de 0 511 MeV c pueden aniquilarse para producir 1 022 MeV de energia Un proton tiene una masa de 0 938 GeV c En general las masas de todos los hadroness son del orden de 1 GeV c lo que hace del GeV c2 una unidad de masa conveniente para la fisica de particulas 8 1 GeV c 1 78266192 10 27 kg La constante de masa atomica mu una doceava parte de la masa de un atomo de carbono 12 se aproxima a la masa de un proton Para convertir a electronvoltio masa equivalente utilice la formula mu 1 Da 931 4941 MeV c 0 9314941 GeV c Temperatura editar En determinados campos tal como la fisica del plasma es conveniente utilizar el electronvoltio para expresar temperaturas El electronvoltio es dividido por la constante de Boltzmann para convertir a la escala Kelvin 1eVkB 1 602 176 634 10 19 J1 380 649 10 23 J K 11 604 518 12 K displaystyle 1eV over k text B 1 602 176 634 times 10 19 text J over 1 380 649 times 10 23 text J K 11 604 518 12 text K nbsp Donde kB es la constante de Boltzmann K es Kelvin J es Joules eV es electronvoltios Por ejemplo un plasma tipico de confinamiento magnetico de fusion es 15 keV kilo electronvoltios lo que es igual a 174 MK millones de Kelvin En forma aproximada kBT es 0 025 eV 290 K 11604 K eV a una temperatura de 20 C Momento editar En la fisica de altas energias a menudo se utiliza el electronvoltio como unidad de momento cantidad de movimiento Una diferencia de potencial de 1 voltio causa que un electron gane una cantidad de energia o sea 1 eV Ello da lugar al uso de eV y keV MeV GeV o TeV como unidaes de momento porque la energia provista resulta en la aceleracion de la particula Las dimensiones de las unidades de momento son L1 M1 T 1 Las dimensiones de unidades de energia son L2 M1 T 2 Por lo tanto dividiendo las unidades de energia tales como eV por una constante fundamental que tiene unidades de velocidad L1 T 1 facilita la conversion requerida de utilizar unidades de energia para describir momento En el campo de la fisica de particulas de alta energia la unidad de velocidad fundamental es la velocidad de la luz en el vacio c Si se divide la energia en eV por la velocidad de la luz se puede describir el momento de un electron en unidades de eV c 9 10 La constante fundamental de velocidad c a menudo es dejada de lado de las unidades de momento mediante definir unidades de longitud tal como el valor de c es unitario Por ejemplo si el momento p de un electron se dice que es de 1 GeV por lo que la conversion a MKS se realiza como p 1GeV c 1 109 1 602 176 634 10 19C 1V 2 99 792 458 108m s 5 344 286 10 19kg m s displaystyle p 1 text GeV c frac 1 times 10 9 cdot 1 602 176 634 times 10 19 text C cdot 1 text V 2 99 792 458 times 10 8 text m text s 5 344 286 times 10 19 text kg cdot text m text s nbsp Distancia editar En fisica de particulas un sistema de unidades naturales en el cual la velocidad de la luz en el vacio c y la constante de Planck reducida ħ son adimensionales e iguales a la unidad es ampliamente utilizado c ħ 1 En estas unidades tanto distancias como tiempos son expresados en unidades de energia inversas mientras que energia y masa son expresados en las mismas unidades vease equivalencia masa energia En particular las longitudes de dispersion de particulas a menudo son presentadas en unidades de la inversa de las masas de particulas Fuera de este sistema de unidades los factores de conversion entre electronvoltio segundo y nanometro son las siguientes ℏ h2p 1 054 571 817 646 10 34 J s 6 582 119 569 509 10 16 eV s displaystyle hbar frac h 2 pi 1 054 571 817 646 times 10 34 mbox J s 6 582 119 569 509 times 10 16 mbox eV s nbsp Estas relaciones tambien permiten expresar la vida media t de una particula inestable en segundos en funcion de su ancho de la resonancia G en eV mediante G ħ t Por ejemplo el meson B0 posee una vida media of 1 530 9 picosegundos ancho medio de resonancia es ct 459 7 mm o un ancho de resonancia de 4 302 10 4 eV En cambio las minusculas diferencias de masas de los mesones responsables de las oscilaciones de los mesones a menudo son expresadas en picosegundos inversos unidad que resulta mas conveniente La energia expresada en electronvoltios a veces es expresada mediante la longitud de onda de la luz con fotones de la misma energia 1eVhc 1 602 176 634 10 19J 2 99 792 458 1010cm s 6 62 607 015 10 34J s 8065 5439cm 1 displaystyle frac 1 text eV hc frac 1 602 176 634 times 10 19 text J 2 99 792 458 times 10 10 text cm text s cdot 6 62 607 015 times 10 34 text J cdot text s thickapprox 8065 5439 text cm 1 nbsp a menudo son presentadas en unidades de la inversa de la masa de la particula Tamano de la unidad editarEl electron voltio es una cantidad extremadamente pequena de energia en una escala comun La energia de un mosquito volador es de aproximadamente un billon de electronvoltios 11 Por lo tanto la unidad es util donde las energias tipicas son muy pequenas es decir en un mundo de particulas Aqui tambien 1 eV es a menudo una energia relativamente pequena por lo que se utilizan multiplos y prefijos mas grandes 1 keV es mil eV 1 MeV es un millon de eV 1 GeV es mil millones de eV 1 TeV es un billon de eV En ocasiones se utiliza la abreviatura como sigla 12 El acelerador de particulas mas grande LHC suministra a cada proton 7 TeV 13 Al romper un solo nucleo de uranio 235U se liberan aproximadamente 215 MeV 8 Al combinar un nucleo de un atomo de deuterio con un nucleo de tritio se liberan 17 6 MeV 14 En las pantallas de television en color los electrones son acelerados por un alto voltaje de unos 32 000 voltios de modo que los electrones adquieren una energia cinetica de 32 keV Los electronvoltios son muy adecuados para medir la energia de los enlaces quimicos son del orden de unidades o decenas de eV por una molecula 14 Se requieren 13 6 eV para extraer un electron de un atomo de hidrogeno ionizacion 14 El orden de eV tambien tiene energias de fotones de luz visible 14 En la termodinamica se producen energias inferiores a los electronvoltios por ejemplo la energia cinetica media de las particulas de aire a temperatura ambiente es de 38 meV millielectronvoltios 14 La velocidad de un electron con una energia cinetica de 1 eV es de aproximadamente 593 km s La velocidad de un proton con la misma energia cinetica es entonces de solo 13 8 km s La magnitud del electronvoltio en unidades SI se determina midiendo la carga del electron El mas preciso de los metodos conocidos es la medicion del efecto Josephson que determina el valor de la constante de Josephson KJ displaystyle K mathrm J nbsp La magnitud de la carga elemental se determina entonces a partir de la relacion e 2 RKKJ displaystyle e frac 2 left R mathrm K K mathrm J right nbsp Zde RK displaystyle R mathrm K nbsp Aqui RK displaystyle R mathrm K nbsp es la constante de von Klitzing que se mide con mayor precision que KJ displaystyle K mathrm J nbsp La desviacion estandar relativa de la medicion constante de Josephson es 2 5 10 8 2 5 millonesimas de porcentaje y la conversion de un electron voltio en un julio es igual de precisa 1 Experimentos de dispersion editarEn un experimento de dispersion nuclear de baja energia es convencional referirse a la energia de retroceso nuclear en unidades de eVr keVr etc Esto distingue la energia de retroceso nuclear de la energia de retroceso equivalente al electron eVee keVee etc medida por luz de centelleo Por ejemplo el rendimiento de un fototubo se mide en phe keVee fotoelectrons por keV de energia equivalente al electron La relacion entre eV eVr y eVee depende del medio en el que tiene lugar la dispersion y debe establecerse empiricamente para cada material Medicion editar nbsp Equipo para medir el efecto fotoelectrico K catodo M rejilla A anodo P potenciometroEn la practica tecnica es ventajoso que para particulas con carga elemental el cambio de energia en electronvoltios corresponda directamente al voltaje electrico en voltios por el cual la particula es acelerada o frenada Un ejemplo es un aparato para observar un efecto fotoelectrico externo donde se utiliza un campo electrico de frenado para determinar la energia de los electrones La luz u otra radiacion pasa a traves de una ventana hacia un matraz vacio y golpea un catodo para arrancar electrones de su superficie Vuelan a traves de la rejilla golpeando el anodo y creando una corriente electrica en el circuito que medimos con un microamperimetro Para determinar la energia de los electrones voladores configuramos usando un potenciometro tension de frenado entre el catodo y la red Este campo electrico devuelve pocos electrones de energia al catodo y no participan en la conduccion de corriente Sin embargo si el electron tiene suficiente energia cinetica supera el campo de frenado y continua hacia el anodo La energia cinetica necesaria en electronvoltios corresponde directamente a la tension de frenado en voltios Por lo tanto podemos determinar experimentalmente el valor extremo del voltaje entre el catodo y la rejilla en el que todavia fluye una corriente a traves del circuito por ejemplo 1 2 voltios Esto significa que la luz suministra electrones con una energia cinetica de 1 2 electronvoltios En la practica por lo tanto a menudo comparamos el valor desconocido de la energia de la particula directamente con el electron voltio y no con las unidades del sistema SI Esta es una de las principales razones para configurar esta unidad La imprecision del factor de conversion entre eV y J suele ser completamente insignificante debido a errores de medicion en condiciones normales de laboratorio Ademas el electron voltio se puede calcular con mucha mas precision que el julio segun la definicion del SI Referencias editar a b CODATA Value electron volt joule relationship physics nist gov Consultado el 24 de junio de 2019 https press cern a b MADORE Barry F The Lexicon and Glossary of Terms in LEVEL 5 heslo Electron volt online Pasadena Kalifornie USA Caltech and Carnegie 2002 08 14 rev 2006 01 10 Editor Electron volt online Sizes Inc 2000 rev 2004 11 26 cit 2009 04 14 National Research Council U S Conference on Glossary of Terms in Nuclear Science and Technology National Research Council U S A glossary of terms in nuclear science and technology New York American Society of Mechanical Engineers 1957 Kulhanek Petr Mohou Alfvenovy vlny i za vysoke energie v kosmickem zareni Aldebaran Bulletin 2009 04 17 rocnik 2009 cislo 16 Barrow J D 1983 Natural Units Before Planck Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society 24 24 Bibcode 1983QJRAS 24 24B Gron Tudor Jones ch event 318730 contributions 737345 attachments 613347 843809 gevtypeunitshst14 pdf Unidades de energia y momento en la fisica de particulas PDF Indico cern ch Consultado el 5 de junio de 2022 Units in particle physics Associate Teacher Institute Toolkit Fermilab 22 de marzo de 2002 Archivado desde el original el 14 de mayo de 2011 Consultado el 13 de febrero de 2011 Special Relativity Virtual Visitor Center SLAC 15 de junio de 2009 Consultado el 13 de febrero de 2011 LHC Glossary heslo TeV online CERN cit 2009 04 08 WAGNER Vladimir Jak se zkouma naruseni chiralni symetrie aneb jak mi vladce podsveti pomuze zjistit proc ma puvabna zenuska vazi 64 kilo misto mene nez 1 4 kg jak by se dalo ocekavat online 2001 10 25 cit 2009 04 14 LHC Machine Outreach online CERN cit 2009 04 08 a b c d e NAVE Carl HyperPhysics online Atlanta USA Georgia State University Department of Physics and Astronomy 1999 cit 2009 04 08 Hesla Energy From Uranium Fission Deuterium Tritium Fusion Chemical Bonding Hydrogen Photon Energies for EM Spectrum Thermal Energy Bibliografia editarDonald H Perkins Introduction to High Energy Physics 4th Edition 2000 442 pag ISBN 0521621968 ISBN 978 0521621960 David Griffiths Introduction to Elementary Particles 2nd Edition 2008 470 pag ISBN 9783527406012 ISBN 978 3527406012Enlaces externos editarBIPM s definition of the electronvolt physical constants reference CODATA data nbsp Datos Q83327 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Electronvoltio amp oldid 154475571, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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