Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электрон-вольт

Килограмм-сила-метр Киловатт-час Электрон-вольт Лошадиная сила-час Калория международная  [c.19]

При неупругих соударениях частиц энергия передается в виде энергии диссоциации Шд, возбуждения или ионизации Wi, причем за одно столкновение может быть передано сразу несколько электрон-вольт. При этом электрон нейтрального атома переходит с низкого уровня на более высокий, потенциальная энергия атома растет и атом возбуждается либо ионизируется.  [c.43]


Так как энтропия безразмерна, из этих определений следует, что термодинамическая температура имеет размерность энергии, и ее можно измерять в эргах, джоулях, электрон-вольтах или кельвинах. Эта последняя единица — кельвин — была придумана в свое время специально для измерения температуры и чаще всего используется для этой цели. О способах измерения температуры и ее единицах мы поговорим подробнее в 6.  [c.75]

В системе единиц СИ, официально принятой сейчас ко всеобщему употреблению, единицей температуры является кельвин. Но практика такова, что очень высокие температуры (десятки, сотни тысяч или миллионы кельвин) часто выражают в электрон-вольтах, а кельвины, в свою очередь, используют для измерения различных небольших энергий нетеплового происхождения.  [c.87]

При вычислении удобно выразить Т в электрон-вольтах  [c.213]

Если частица пройдет п ускоряющих промежутков, то значение ее кинетической энергии в электрон-вольтах равняется  [c.63]

Синхрофазотрон служит для ускорения протонов, имеет переменное (нарастающее) во времени магнитное поле и переменную (убывающую) частоту ускоряющего поля. Протоны ускоряются ДО энергий порядка десятков миллиардов электрон-вольт.  [c.63]

Уровни тонкой структуры — это близко расположенные уровни атомов, связанные с наличием у электрона собственного момента (спина). Разности энергий этих уровней составляют от стотысячных долей электрон-вольта для атома водорода до десятых долей электрон-вольта для самых тяжелых атомов и молекул, содержащих такие атомы.  [c.228]

Уровни сверхтонкой структуры — это очень тесно расположенные уровни энергии атомов и молекул, связанные с наличием у атомных ядер собственных моментов (ядерных спинов). Разности энергий этих уровней, появление которых обусловлено взаимодействием магнитных и электрических моментов ядер с электронными оболочками атомов и молекул, очень малы и составляют от десятимиллионных до стотысячных долей электрон-вольта. Соответствующие переходы непосредственно изучаются радиоспектроскопическими методами ядерного резонанса (магнитного и квадрупольного).  [c.228]

Уровни электрической структуры — это уровни энергии, получающиеся при расщеплении уровней энергии свободных атомов и молекул во внешнем электрическом поле. Происходит расщепление как электронных уровней атомов и молекул, так и вращательных уровней молекул, обладающих дипольным электрическим моментом. Величина расщепления электронных уровней энергии в сильных полях (порядка десятков и сотен тысяч вольт па сантиметр) достигает десятитысячных и тысячных долей электрон-вольта. Для вращательных уровней энергии в применяемых электрических полях порядка тысяч вольт па сантиметр величина расщепления составляет миллионные доли электрон-вольта. В видимой и ультрафиолетовой областях спектра наблюдается расщепление спектральных линий атомов в электрическом поле, соответствующее расщеплению электронных уровней энергии, которое носит название эффекта Штарка. Расщепление вращательных уровней дипольных молекул в электрическом поле может изучаться непосредственно радиоспектроскопическим методом электрического резонанса.  [c.229]


Иное дело в случае, изображенном на рис. 6.11, б. Если ширина запрещенной зоны Af порядка (или менее) нескольких электрон-вольт, то за счет теплового возбуждения часть электронов валентной зоны совершает квантовый переход в зону проводимости чем выше температура, тем чаще происходят такие переходы. В результате возникают электроны в ранее пустовавшей зоне проводимости проводящие свойства кристалла радикально изменяются — диэлектрик превращается в полупроводник. Число электронов в зоне проводимости существенно зависит от температуры. Обычно оно таково, что газ электронов проводимости можно считать невырожденным, зависимость v(e) для него описывается кривой в на рис. 6.7. Одновременно с появлением электронов в зоне проводимости возникают свободные состояния в валентной зоне иначе говоря, возникают дырки. Газ дырок, как и газ электронов проводимости, является обычно невырожденным. Заметим, что понижение температуры не приводит к вырождению этих газов, так как с понижением температуры уменьшается число электронов в зоне проводимости и соответственно дырок в валентной зоне при абсолютном нуле полупроводник превратится в диэлектрик. В переносе тока в полупроводнике участвуют как электроны проводимости, так и дырки.  [c.144]

Энергия электрон- вольт .В eV 1,60219- 10-Дж (приблизительно)  [c.302]

Целесообразно выбирать спектральные линии с сильно различающимися энергиями верхних уровней. Однако при разности энергий, превышающей несколько электрон-вольт, может оказаться, что линии с высокими потенциалами возбуждения излучаются преимущественно центральной горячей частью плазмы, а линии с низкими потенциалами возбуждения — и более холодными зонами.  [c.238]

Но все это настолько же трудно, насколько интересно, так как атомное йдро сопротивляется таким экспериментальным атакам, противопоставляя им крепкую стену высоких энергий связи. Уровни внутриядерной энергии широко разделены друг от друга, и, как следствие этого, процессы ядерного возбуждения связаны с огромными количествами энергий — миллионами электрон-вольт.  [c.147]

Установки, предназначенные для получения заряженных частиц высоких энергий, называются ускорителями. Разработка первых конструкций ускорителей началась с 30-х годов, и за истекшие тридцать лет ускорители прошли путь от первых настольных и малосовершенных установок до гигантских сооружений, ускоряющих частицы до энергии в десятки миллиардов электрон-вольт.  [c.61]

Ядериые силы характеризуются огромной величиной, обес-печиваю1цей среднюю энергию связи на нуклон в (7—8,5) Мэе. Для сравнения укажем, что силы электромагнитного взаимодействия обес]1ечивают энергию связи атомов в молекуле лишь в несколько электрон-вольт и энергию связи для внешних и средних электронов с атомным ядром в десятки, сотни и тысячи электрон-вольт.  [c.135]

По значениям энергии различают ядерные реакции при малых, средних и высоких энергиях. Реакции при малых энергиях, примерно в несколько электрон-вольт, происходят в основном с участием нейтронов. Реакции при средних энергиях (до нескольких мегаэлектрон-вольт) вызываются нейтронами, а также заряженными частицами и -у-фотонами. При высоких энергиях (сотни и тысячи мегаэлектрон-вольт) реакции приводят к разложению ядер на составляющие их нуклоны и к рождению элементарных частиц.  [c.263]

Заметим, что при расчетах внутр[1ядерную температуру удобней выражать не в градусах, а в миллионах электрон-вольт.  [c.279]

Рассмотрим примеры ядерных реакций, возникающих под действием нейтронов. Такие реакции весьма многочисленны и разнообразны. Причина этого состоит в том, что для нейтрона не существует потенциального барьера ядра. Нейтрон с любой энергией (от долей электрон-вольта и до десятков мегаэлектрон-вольт) свободно проникает в любое ядро, включая и тяжелые. При этом каждый нейтрон приносит в ядро энергию, рав[1ую сумме его кинетической энергии и энергии связи в 7—8 Мэе. Возникающее при этом составное ядро оказывается в возбужденном состоянии и испытывает распад различными способами, в зависимости от степени возбуждения. Реакции, вызываемые нейтронами, можно подразделить на следующие виды  [c.281]

Вид реакции существенно зависит от энергии налетающего нейтрона. При малых энергиях налетающих нейтронов (под действием тепловых нейтронов с энергиями в доли электрон-вольта) происходит, главным образом, реакция п, у) — радиационный захват. Для многих ядер при поглощении тепловых нейтронов сечение ст и выход радиационного захвата близок к единице. По мере увеличения энергии налетающего нейтрона начинает увеличиваться вначале вероятность неупругого рассеяния. При энергиях в несколько мегаэлектрон-вольт происходят реакции (п, р), п, а), (п, 2п).  [c.281]


Часто В атомной и ядерной физике температура выражается в электрон-вольтах и килоэлектрон-вольтах.)  [c.326]

Анализ многих тяжелых ядер показывает, что резонансные уровни в них расположены при энергии в несколько электрон-вольт. По-види1мому, это свидетельствует о том, что расстояние между уровнями в этой области энергии как раз такого порядка (1 Ч- 10 эб). Таким образом, не исключено, что одно и то же ядро имеет несколько уровней. Тогда по мере приближения энергии ко второму уровню сечение будет снова расти и т. д. (рис. 112).  [c.304]

Электронные уровни энергии — это уровни, связанные с движением электронов относительно ядер. Нужно различать уровни энергии электронов внутренних оболочек с энергиями связи от десятков до десятков тысяч электрон-вольт, переходы между которыми дают рентгеновские спектры и изучаются методами рентгеновской спектроскопии, и уровни энергии внещних электронов в атомах и молекулах с энергиями связи порядка немногих электрон-вольт. Переходы между уровнями энергии внешних (валентных) электронов дают оптические спектры в видимой и ультрафиолетовой областях, которые и являются основным источником сведений об этих уровнях.  [c.227]

Вращательные уровни энергии — это уровни, связанные с вращательным движением молекулы как целого. Вращение молекул приближенно рассматривают как свободное вращение твердого тела с тремя моментами инерции вокруг трех взаимно перпендикулярных осей. При этом возможны три случая 1) сферический волчок (все три момента инерции одинаковы) 2) симметричный волчок (два момента инерции одинаковы, третий отличен от них) 3) асимметричный волчок (все три момента инерции различны). Разности энергий соседних вращательных уровней составляют от сотых долей электрон-вольта для самых легких молекул до стотысячных долей электрон-вольта для наиболее тяжелых молекул. Вращательные переходы непосредственно изучаются методами инфракрасной спектроскопии и комбинационного рассеяния света, а также методами радиоспектроскопии. Колебательно-вращательные спектры получаются в ре-дультате того, что изменение колебательной энергии сопровождается одновременными изменениями вращательной энергии. Такие изменения происходят и при электронно-колебательных переходах, что и обусловливает вращательную структуру электронно-колебательных спектров.  [c.228]

Уровни магнитной структуры — это уровни энергии, получающиеся при расщеплении уровней энергии свободных атомов и молекул во внешнем магнитном поле. Величина расщепления электронных уровней энергии в сильных полях составляет десятитысячные доли электрон-вольта, вращательных уровней и уровней сверхтон-  [c.228]

КОИ структуры — десятимиллионные доли электрон-вольта. Наблюдение переходов между соседними уровнями магнитной структуры обычно производится радиоспектроскопическими методами магнитного резонанса. Рас-пгепление спектральных линий в магнитном поле носит название эффекта Зеемана.  [c.229]

Магнетон Бора ehK2m, ) в электрон-вольтах рв/ г в герцах /Хд/Л  [c.11]

Итак, необходимым условием фотоэффекта является связанность электрона. Связь электрона в атоме характеризуется энергией ионизации атома, в твердом теле — работой выхода. Для наблюдения внешнего фотоэффекта надо, чтобы энергия фотона была больше энергии ионизации или работы выхода. Однако она не должна становиться чрезмерно большой при энергиях фотонов, измеряемых десятками и сотнями тысяч электрон-вольт, вероятность фотоэг1х1зекта быстро спадает по мере дальнейшего увеличения энергии фотона.  [c.157]

Итак, предположим, что находящееся в кристаллической решетке атомное ядро испускает 7-кванты. Импульс отдачи будет, очевидно, таким же, как и в случае свободного ядра, однако теперь он передается кристаллу как целому. Энергия перехода может в принципе разделиться между испущенным 7-квантом, колебаниями кристаллической решетки, ядром, испустившим 7-квант, и кристаллом как целым. Две последние возможности следует сразу же исключить. Ведь для того, чтобы ядро могло, испытав отдачу, покинуть свое место в решетке, требуется энергия порядка по крайней мере 10 эВ, а энергия отдачи не превышает десятых долей электрон-вольта. Что же касается энергии отдачи кристалла как целого, то она, очевидно, ничтожно мала, так что ею можно заведомо пренебречь. Таким образом, энергия перехода распределяется в действительности лишь между энергией 7-кванта и энергией фононов. При этом существует вероятность того, что в некоторых случаях переход будет происходить без рождения фононов, т. е. без изменения колебательного состояния решетки. Именно такие переходы обусловливают появление мёссбауэровской спектральной линии.  [c.209]

Атомная физика —раздел физики, в котором изучают строение и свойства атома и элементарные процессы на атомном уровне. Для атомной физики наиболее характерны расстошгая 10 °м (т. е. порялка размеров атома) и энергии элементарных процессов порядка нескольких электрон-вольт (для ядерной физики соответствующие величины порядка 10" м и нескольких мегаэлектрон-вольт). Строение вещества и элементарные процессы на атомном уровне обусловлены электромапштными взаимодействиями. Теоретическая основа атомной физики — квантовая механика.  [c.219]

Энергию Е отдельных ионизирующих части1д неудобно выражать в джоулях или его дольных единицах. Поэто.му для энергии отдельных частиц, образуюищх ионизирующее излучение, рекомендуется применять единицу электрон-вольт (эВ) и образованные от пего десятичные кратные единицы (кэВ, МэВ и т. д.). При использовании в расчетах испущенной, переданной или поглощенной энергии иоьшзирующего излучения эти единицы необходимо переводить в джоули.  [c.243]



Смотреть страницы где упоминается термин Электрон-вольт : [c.67]    [c.41]    [c.182]    [c.214]    [c.226]    [c.10]    [c.10]    [c.12]    [c.12]    [c.14]    [c.17]    [c.18]    [c.19]    [c.194]    [c.323]    [c.239]    [c.318]    [c.52]    [c.9]    [c.24]   
Единицы физических величин и их размерности Изд.3 (1988) -- [ c.316 , c.322 ]

Справочник по электротехническим материалам (1959) -- [ c.440 , c.443 ]

Колебательные и вращательные спектры многоатомных молекул (1949) -- [ c.569 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.319 ]

Справочное руководство по физике (0) -- [ c.542 ]

Справочник по элементарной физике (1960) -- [ c.111 , c.182 ]

Справочник по Международной системе единиц Изд.3 (1980) -- [ c.135 ]



ПОИСК



Вольт

Эйнштейн электрон-вольт



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте