• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mikä on elektronivoltti?

Electrical4u
Electrical4u
Kenttä: Perus sähkötiede
0
China

Elektronivoltin käsite on hyvin yksinkertainen. Aloitetaan perusteista. Tiedämme, että tehon yksikkö on watt.
W = VI, missä V on
jännite ja I on virta.
Nyt, koska I on virta, se on vain varauksen siirtymisen nopeus. Siksi tehon hetkellinen vaikutelma olisi

Missä, q(t) on varauksen määrä, joka on siirretty ajan t kuluessa.

Nyt energia ilmaistaan seuraavasti

Missä, q on kulkeva varaus kulutettuna coulombissa, kun se ylittää jännitteen V voltissa.

Energiakaavan perusteella voimme kirjoittaa energian, jota tarvitaan tai työtä, joka on tehtävä, kun kulkee sähkökenttä kokonaissähköjännitteellä V, varauksella Q coulombilla, on QV coulomb-volttia tai jouleja. Nyt tiedämme, että elektronin varaus on – 1.6 × 10-19 coulombia, ja oletetaan, että se on ylittänyt sähkökentän, jonka kokonaissähköjännite on 1 V. Tällöin tehtävä kokonaisenergia on elektronin varaus × 1 V.

Tämä energiamäärä pidetään mikroyksikkönä, joka kutsutaan elektronivolttiksi.

Elektronivoltin määritelmä

Yksi elektronivoltti on energiayksikkö jouleina, joka vastaa työmäärää, joka on tehtävä, kun yksi elektroni tuodaan sähkökentän vastustukseen, jonka kokonaissähköjännite on 1 volt.
Tämä on hyvin pieni tai mikroyksikkö, jota käytetään pääasiassa atomisella ja elektronisella tasolla. Materiaalien energiatasoja käsitellään tämän mikroyksikön avulla, eli elektronivoltilla. Ei vain elektronien energiaa, tätä yksikköä käytetään myös kaikenlaiselle energialle, kuten lämmölle, valolle jne.

Lähde: Electrical4u

Huomautus: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jaettava, jos on loukkausta, ole yhteydessä poistaaksesi sen.


Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs pysyvät magneetit | Tärkeimmät erot selitetty
Sähkömagneetit vs. pysyvät magneetit: Ymmärrä keskeiset erotSähkömagneetit ja pysyvät magneetit ovat kaksi pääasiallista materiaalia, jotka näyttävät magnetisia ominaisuuksia. Vaikka molemmat tuottavat magneettikenttiä, ne eroavat perustavanlaatuiseen tavalla siinä, miten nämä kentät luodaan.Sähkömagneetti luo magneettikentän vain silloin, kun siihen kulkee sähkövirta. Pysyvä magneetti taas tuottaa omistamansa jatkuvan magneettikentän automaattisesti sen jälkeen, kun se on magneutettu, eikä vaad
Edwiin
08/26/2025
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
Toimintajännite selitetty: Määritelmä tärkeys ja vaikutus sähkönsiirtoon
ToimintajänniteTermillä "toimintajännite" tarkoitetaan suurinta jännitettä, jota laite voi kestää ilman vaurioitumista tai palamista, samalla varmistetaan laitteen ja liittyvien piirien luotettavuus, turvallisuus ja asianmukainen toiminta.Pitkiä etäisyyksiä varten on edullista käyttää korkeaa jännitettä. Vaihtovirtajärjestelmissä on myös taloudellisesti tarpeellista ylläpitää lähdevoiman kosinivirtakulma mahdollisimman lähellä ykköstä. Käytännössä raskaita sähkövirtauksia on vaikeampi hallita ku
Encyclopedia
07/26/2025
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Mikä on puhtaan vastusvaikutuksen AC-piiri?
Puhdas vastusvaikutuksinen vaihtovirtapiiriVaihtovirtajärjestelmässä oleva piiri, joka sisältää vain puhdasta vastusta R (ohmeissa) ja ei induktiivisuutta tai kapasitiivisuutta, määritellään puhdaksi vastusvaikutuksiseksi vaihtovirtapiiriksi. Tällaisessa piirissä vaihtovirta ja -jännite heilahtelevat kahdella suunnalla, tuottamassa siniä pistettä (sini-aalto). Tässä konfiguraatiossa teho hajoaa vastuksen kautta, jännite ja virta ovat täydellisessä vaiheessa – molemmat saavuttavat huippuarvonsa s
Edwiin
06/02/2025
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Mikä on puhdas kondensaattori piiri?
Puhtaan kondensaattorin piiriPiiri, joka koostuu vain puhtaasta kondensaattorista kapasitanssilla C (mitattuna faradeissa), on nimeltään Puhtaan kondensaattorin piiri. Kondensaattorit säilövät sähköenergiaa sähkökentässä, mikä tunnetaan kapasitanssina (tai "kondensaattorina"). Rakenteeltaan kondensaattori koostuu kahdesta johtavasta levystä, jotka erottaa dielektrinen medium - yleisiä dielektriikkoja ovat lasi, paperi, mika ja oksidikerros. Ideaalissa vaihtovirtapiirissä virta johtaa jännitteest
Edwiin
06/02/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä