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El '''electronvoltio''', abreviado como '''''eV''''', es una [[unidad de energía]] equivalente a la [[energía cinética]] que adquiere un [[electrón]] al ser acelerado por una [[diferencia de potencial]] en el [[vacío]] de 1 [[voltio]]. Dicho valor se obtiene experimentalmente por lo que no es una cantidad exacta. '''1eV = 1.602176462 × 10<sup>-19</sup> [[Julio (unidad)|J]]'''
El '''electronvoltio''', abreviado como '''''eV''''', es una Unidad de energía equivalente a la energía cinética que adquiere un [[electrón]] al ser acelerado por una diferencia de potencial en el vacío de 1 Voltio‏‎. Dicho valor se obtiene experimentalmente por lo que no es una cantidad exacta. '''1eV = 1.602176462 × 10<sup>−19</sup> [[Julio (unidad)|J]]'''


Es una de las unidades aceptadas para su uso en el SI (Sistema Internacional de unidades) pero que no pertenecen estrictamente a él.  
Es una de las unidades aceptadas para su uso en el SI (Sistema Internacional de unidades) pero que no pertenecen estrictamente a él.  


El electronvoltio está muy bien adaptado para trabajar con [[energía de ionización|energías de ionización]] o de excitación de átomos o para energías de cohesión de moléculas. La energía de ionización es usualmente de unos '''eV''' a unas decenas de '''eV'''. La energía térmica de partículas (electrones, neutrones) a la temperatura ambiente es de 23 meV (milielectronvoltios). La energía de los rayos X (y de los electrones que los producen) utilizados para hacer una radiografía es de 50 keV.
El electronvoltio está muy bien adaptado para trabajar con energías de ionización o de excitación de átomos o para energías de cohesión de moléculas. La energía de ionización es usualmente de unos '''eV''' a unas decenas de '''eV'''. La energía térmica de partículas (electrones, neutrones) a la temperatura ambiente es de 23 meV (milielectronvoltios). La energía de los rayos X (y de los electrones que los producen) utilizados para hacer una radiografía es de 50 keV.


Sin embargo, 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''' llegando en la actualidad y con los más potentes [[acelerador de partículas|aceleradores de partículas]] al Teraelectronvoltio '''TeV'''. Hay objetos en nuestro universo que son aceleradores aún más potentes: se han detectados [[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).
Sin embargo, 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''' llegando en la actualidad y con los más potentes aceleradores de partículas al Teraelectronvoltio '''TeV'''. Hay objetos en nuestro universo que son aceleradores aún más potentes: se han detectados 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:
:Algunos múltiplos típicos son:
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::1 EeV = 10<sup>3</sup> PeV = 10<sup>18</sup> eV
::1 EeV = 10<sup>3</sup> PeV = 10<sup>18</sup> eV


En [[física de partículas]] se usa indistintamente como unidad de [[masa]] y [[energía (física)|energía]] ya que en [[relatividad]] ambas [[magnitud]]es se refieren a la misma cosa. La relación de Einstein '''E=m·c²''' da lugar a la unidad de masa '''eV/c²'''.
En Física de partículas se usa indistintamente como unidad de masa y [[energía (física)|energía]] ya que en Relatividad ambas magnitudes se refieren a la misma cosa. La relación de Einstein '''E=m·c²''' da lugar a la unidad de masa '''eV/c²'''.


:1 eV/c&sup2; = 1.783 &times; 10<sup>-36</sup> [[kg]]
:1 eV/c&sup2; = 1.783 &times; 10<sup>-36</sup> [[kg]]
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:1 GeV/c&sup2; = 1.783 &times; 10<sup>-27</sup> kg
:1 GeV/c&sup2; = 1.783 &times; 10<sup>-27</sup> kg


'''''Nota:''' La ventaja de expresar la masa de las partículas en múltiplos del electronvoltio es que cuando hablamos de su aniquilación o del coste de producción de estas el paso de energía a masa es directo. Es decir que si se ha destruido un electrón se habrán generado 511keV de energía ya que la masa de esa partícula es de 511keV/c² que es un valor idéntico al de su [[energía en reposo]]. Por eso, frecuentemente se omite poner c² en las unidades y se habla de electronvoltios tanto si nos referimos a masa como a energía.''
'''''Nota:''' La ventaja de expresar la masa de las partículas en múltiplos del electronvoltio es que cuando hablamos de su aniquilación o del coste de producción de estas el paso de energía a masa es directo. Es decir que si se ha destruido un electrón se habrán generado 511keV de energía ya que la masa de esa partícula es de 511keV/c² que es un valor idéntico al de su Energía en reposo. Por eso, frecuentemente se omite poner c² en las unidades y se habla de electronvoltios tanto si nos referimos a masa como a energía.''
 
 
[[Categoría:Unidades de energía]]


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