总能增1eV,需要外加借呗多大年龄能开通的电场

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总能增1eV,需要外加多大的电场?
实验中加入电场,晶格发生变化,能量会上升。
那么假设一个大晶胞,体积为500A^3。计算总能增加1eV, 需要多大的外电场。
我自己的思路是按“电场能量密度”列方程:1eV / 晶胞体积&&=(1/2)*ε0*E^2
最后得到8.5*10^9 V/M&&这个超级大的电场!
而实验中的结果比这个值应该要小3-4个数量级。
我的 思路有问题吗?
怎样从能量的增量推算外场的大小?
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引用回帖:: Originally posted by stractor at
你给出的是宏观的能量表达式。
电场强度为电势梯度的负值。在周期性晶格中,比如 z 方向,电场强度为&&Ez=-dV/dz. V为静电势,z为空间坐标,d是微分算符。
感觉只要知道这个晶胞的介电常数和各个原子的有效电荷 ... 多谢回复,那么我的这个表示式哪里出了问题呢?为什么推算出来的电场这么大呢?
假定这个电场就是沿Z方向,且是匀强电场。
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引用回帖:: Originally posted by dxcharlary at
......你加的电场实际上只是能量变化的诱因,能量的变化实际上是电子结构甚至原子结构的变化,能量对电子结构要比外场敏感得多。你这么只考虑电场本身的能量肯定是不行的。 欢迎讨论!电场的确是能量变化的诱因;构型的的变化使得总能变化。
但是能量守恒,增加的能量不会凭空而来。在这里只有外电场可以提供。
如果我这样估算出来的电场比实验的结果要小也就不说了,关键是估算出来的电场比实验的电场大太多。
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引用回帖:: Originally posted by dxcharlary at
物体的电子结构变化肯定会伴随着从周围的环境中吸热放热,如果原子位置有变动的话,体积和压强肯定也会有变化。而且这些实验上基本上是不可能观测到的。电场本来就只是诱发电子结构的变化,剩下的为了保持电子结 ... 多谢你的回复。
你说的我觉得还是有道理的。
但是我仍然觉得电场提供的能量应该是主要部分。总觉得还没有把这个问题弄透彻。
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要有过程~谢谢~
1,"当它由A运动到B时克服电场力做功30eV", 则其电势能增加30eV,
2,“电子在B点处的电势能是多少?” 80+30=110eV
3,因在B点电势能为110eV,说明由电势为0点到B点电场力做功
110eV,克服电场力做功,对电子而言是顺电力线方向移动,电势减小110伏。故B点电势为-110伏。
答: 国标钢塑格栅与非标钢塑格栅的区别就在于所采用钢丝的粗细,国标一般采用0.6和0.7mm的钢丝,同等数量钢丝塑料的拉筋带,非标产品一般采用比较细的钢塑0.55或0...
答: 因为学习的本质是建立条件反射,但胎儿在子宫内形成条件反射的条件不成熟,即五接受教育的基础,所以胎教不是教育
答: 到18、19世纪,苏黎世成为瑞士主要讲德语民族的文化教育和科学中心,许多著名的科学家,包括爱因斯坦和核物理的创始人之一的沃尔弗同·波里都在这里学习和工作过
答: 这种心智与活动均集中于单一物体的现象,其实就是儿童内心深处的外在表现
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&总能增1eV,需要外加多大的电场?
总能增1eV,需要外加多大的电场?
作者 cyxlcd
实验中加入电场,晶格发生变化,能量会上升。
那么假设一个大晶胞,体积为500A^3。计算总能增加1eV, 需要多大的外电场。
我自己的思路是按“电场能量密度”列方程:1eV / 晶胞体积&&=(1/2)*ε0*E^2
最后得到8.5*10^9 V/M&&这个超级大的电场!
而实验中的结果比这个值应该要小3-4个数量级。
我的 思路有问题吗?
怎样从能量的增量推算外场的大小?
你给出的是宏观的能量表达式。
电场强度为电势梯度的负值。在周期性晶格中,比如 z 方向,电场强度为&&Ez=-dV/dz. V为静电势,z为空间坐标,d是微分算符。
感觉只要知道这个晶胞的介电常数和各个原子的有效电荷,就能把电场导致的能量计算出来(库伦定律)。这只是我的一个想法而已,不一定科学。
引用回帖:: Originally posted by stractor at
你给出的是宏观的能量表达式。
电场强度为电势梯度的负值。在周期性晶格中,比如 z 方向,电场强度为&&Ez=-dV/dz. V为静电势,z为空间坐标,d是微分算符。
感觉只要知道这个晶胞的介电常数和各个原子的有效电荷 ... 多谢回复,那么我的这个表示式哪里出了问题呢?为什么推算出来的电场这么大呢?
假定这个电场就是沿Z方向,且是匀强电场。
......你加的电场实际上只是能量变化的诱因,能量的变化实际上是电子结构甚至原子结构的变化,能量对电子结构要比外场敏感得多。你这么只考虑电场本身的能量肯定是不行的。
引用回帖:: Originally posted by dxcharlary at
......你加的电场实际上只是能量变化的诱因,能量的变化实际上是电子结构甚至原子结构的变化,能量对电子结构要比外场敏感得多。你这么只考虑电场本身的能量肯定是不行的。 欢迎讨论!电场的确是能量变化的诱因;构型的的变化使得总能变化。
但是能量守恒,增加的能量不会凭空而来。在这里只有外电场可以提供。
如果我这样估算出来的电场比实验的结果要小也就不说了,关键是估算出来的电场比实验的电场大太多。
引用回帖:: Originally posted by cyxlcd at
欢迎讨论!电场的确是能量变化的诱因;构型的的变化使得总能变化。
但是能量守恒,增加的能量不会凭空而来。在这里只有外电场可以提供。
如果我这样估算出来的电场比实验的结果要小也就不说了,关键是估算出来 ... 物体的电子结构变化肯定会伴随着从周围的环境中吸热放热,如果原子位置有变动的话,体积和压强肯定也会有变化。而且这些实验上基本上是不可能观测到的。电场本来就只是诱发电子结构的变化,剩下的为了保持电子结构的稳定,吸热或者放热是一定,所以电场提供的能量非常的小,而主要还是物质和周围的热交换,
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物体的电子结构变化肯定会伴随着从周围的环境中吸热放热,如果原子位置有变动的话,体积和压强肯定也会有变化。而且这些实验上基本上是不可能观测到的。电场本来就只是诱发电子结构的变化,剩下的为了保持电子结 ... 多谢你的回复。
你说的我觉得还是有道理的。
但是我仍然觉得电场提供的能量应该是主要部分。总觉得还没有把这个问题弄透彻。
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