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Von '''Elektronentemperatur''' wird in der Physik gesprochen, wenn | Von der '''Elektronentemperatur''' <math>T_e</math> wird in der Physik gesprochen, wenn die [[Bewegungsenergie]] eines Systems von [[Elektron]]en quantifiziert werden soll. Dabei kann fast beliebig zwischen einer Angabe der [[Temperatur]] und der [[Energie]] gewechselt werden. | ||
Formal ist im [[Thermodynamisches Gleichgewicht|thermodynamischen Gleichgewicht]] bei einer [[Maxwell-Boltzmann-Verteilung]] der Elektronen dieser Zusammenhang gegeben durch die Gleichung:<ref>{{Literatur|Titel=Freie Elektronen in Festkörpern|Autor=P. Grosse|Verlag=Springer-Verlag|Jahr=2013|ISBN=3642953441|Seiten=40|Online={{Google Buch|BuchID=TiCkBgAAQBAJ|Seite=40}}}}</ref> | Formal ist im [[Thermodynamisches Gleichgewicht|thermodynamischen Gleichgewicht]] bei einer [[Maxwell-Boltzmann-Verteilung]] der Elektronen dieser Zusammenhang gegeben durch die Gleichung:<ref>{{Literatur|Titel=Freie Elektronen in Festkörpern|Autor=P. Grosse|Verlag=Springer-Verlag|Jahr=2013|ISBN=3642953441|Seiten=40|Online={{Google Buch|BuchID=TiCkBgAAQBAJ|Seite=40}}}}</ref> | ||
:<math> | :<math>\begin{align} | ||
E_e = \frac{3}{2} k_\mathrm{B} T_e\ | T_e &= \frac{2}{3} \frac{1}{k_\mathrm{B}} E_e\\ | ||
</math> | \Leftrightarrow E_e &= \frac{3}{2} k_\mathrm{B} T_e | ||
\end{align}</math> | |||
mit | |||
* der Elektronentemperatur <math>T_e</math> in [[Kelvin]] | |||
* der Elektronenenergie <math>E_e</math> in [[Joule]] | |||
* der [[Boltzmann-Konstante]] <math>k_\mathrm{B}</math>. | |||
Da jeder Freiheitsgrad mit einem Faktor ½ zur Energie beiträgt, ergibt sich bei drei Freiheitsgraden die obige Formel | Da jeder [[Freiheitsgrad]] mit einem Faktor ½ zur Energie beiträgt, ergibt sich bei drei Freiheitsgraden die obige Formel. | ||
Des Weiteren kann man diese | Mit den drei Freiheitsgraden errechnet sich bei einer Energie von 1 [[Elektronenvolt|eV]] eine entsprechende Temperatur von etwa 7736 Kelvin. | ||
Des Weiteren kann man diese Temperatur ''nicht'' direkt mit fühlbaren Temperaturen z. B. der Luft gleichsetzen, da die Elektronen aufgrund ihrer geringen Masse wenig zur [[Fühlbare Wärme|fühlbaren Wärme]] beitragen. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Von der Elektronentemperatur $ T_{e} $ wird in der Physik gesprochen, wenn die Bewegungsenergie eines Systems von Elektronen quantifiziert werden soll. Dabei kann fast beliebig zwischen einer Angabe der Temperatur und der Energie gewechselt werden.
Formal ist im thermodynamischen Gleichgewicht bei einer Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Elektronen dieser Zusammenhang gegeben durch die Gleichung:[1]
mit
Da jeder Freiheitsgrad mit einem Faktor ½ zur Energie beiträgt, ergibt sich bei drei Freiheitsgraden die obige Formel.
Mit den drei Freiheitsgraden errechnet sich bei einer Energie von 1 eV eine entsprechende Temperatur von etwa 7736 Kelvin.
Des Weiteren kann man diese Temperatur nicht direkt mit fühlbaren Temperaturen z. B. der Luft gleichsetzen, da die Elektronen aufgrund ihrer geringen Masse wenig zur fühlbaren Wärme beitragen.