元电荷
元电荷(elementary charge)记作 ,是质子所带电荷的正值;电子的电荷是 。它在现行 SI 中的定义值为 库仑 是电荷单位。带电粒子和物体的净电荷既有大小,也有正负号,不能把电子电荷 与正数 混为一谈。
从电流数电子
电流是单位时间内通过截面的净电荷:。若一段导线中电流大小为 ,持续 ,则通过截面的电荷量大小为 。若全由电子携带,数量约为 这里算的是通过某截面的电子数,不是导线中“总共只有”这么多电子。真实金属内的电子早已存在;电流描述的是它们的定向迁移。
同一数量关系可用于电容器。理想电容满足 ;若 ,两端电压 ,则一侧电极相对另一侧的电荷量大小为 ,相当于约 个元电荷。这个数目比一微安电流持续一秒通过截面的粒子数小得多,因为前者是储存的电荷,后者是持续流过的总量。电容器两极分别带相反符号的电荷,整个器件并未凭空获得净电荷。
电荷离散与电子伏特
宏观电荷可由大量粒子的电荷相加。单个电子和质子的电荷分别为 与 ,因此在这些粒子构成的例子中,净电荷是 的整数倍。夸克有分数电荷,但不能把孤立夸克当成普通导线里的自由载流子;“所有已知带电粒子都只带整数个 ”是不正确的说法。
电压 与电荷 对应的电势能变化大小为 。一个基本电荷经过 的电势差,能量大小定义为 ,于是 这给普朗克常数词条中光子能量的焦耳—电子伏特换算提供了依据。电子实际获得还是失去电势能,须连同电荷符号和移动方向判断。
符号很容易造成误读: 在这里是正的电荷量大小, 是能量单位,数学常数 则是自然对数的底。三者在英文排版里字母相近,所指的物理量和单位完全不同;代入公式前先检查式子的两边是不是同一量纲。
精确值从何而来
SI 通过固定 的数值定义安培;因此它的库仑数值不再需要另附测量不确定度。电流计的读数仍要校准,也会有误差。元电荷是自然界电磁现象中的量,电子伏特则是从它和电压单位构造出的能量单位。
参考资料
- NIST,elementary charge,2022 CODATA 数据页。
- NIST SP 959,电子伏特换算。
- BIPM,安培的 SI 定义。
- 相关:基本物理常数、普朗克常数、精细结构常数。