Elettronvolt: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 18:
In queste unità, la [[massa (fisica)|massa]] di un [[elettrone]] è di 0,511 MeV/c<sup>2</sup>, e quella di un [[protone]] di 938 MeV/c<sup>2</sup>, quella del [[bosone di Higgs]], secondo i dati sperimentali avuti nel 2012, dovrebbe essere di 125,3 GeV/c<sup>2</sup> .
 
Per confronto, l'energia cinetica delle particelle [[carica elettrica|cariche]] generate in un'[[esplosione atomica|esplosione nucleare]] va da 0,3 a 3 MeV. Una normale [[molecola]] [[atmosfera|atmosferica]] ha un'energia di circa 0,03 eV. ApprossimativamenteUn l'energiasistema, mediala dicui una[[temperatura particellaassoluta]] in ununità sistematecniche a([[kelvin]] o [[temperaturarankine]]) Tha èvalore pari a k<sub>B</sub>T , inha eVun sivalore ottienedi moltiplicandotemperatura lain temperaturaunità energetiche (per esempio [[joule]], o [[erg]]) pari a k<sub>B</sub>/1T,602&nbsp;176&nbsp;46. Dovedove k<sub>B</sub> è la [[costante di Boltzmann]]. Il valore corrispondente eV si ottiene dividendo ancora la temperatura in unità energetiche per il valore della [[carica fondamentale]] (in eV/unità energetica adottata). Spesso la massa viene misurata in eV/c<sup>2</sup> (oppure nei suoi multipli MeV/c<sup>2</sup> e GeV/c<sup>2</sup>), dove si utilizza un sistema di [[unità naturali]] ponendo ''c'' = 1, cosa utile alper finel'analisi dellaa livello comprensioneteorico.
 
In [[spettroscopia]], si usa l'elettronvolt per esprimere l'[[energia di legame]] di un elettrone in un [[orbitale atomico]] e l'energia dei [[fotone|fotoni]] usati per sondarne le proprietà ([[spettroscopia fotoelettronica]] e [[spettroscopia di assorbimento dei raggi X]]). Per esempio, l'espulsione di un elettrone dallo stato più profondo di un atomo di [[argento]] richiede una radiazione di 25&nbsp;514 eV, propria dei [[raggi X|raggi X duri]].