1. Energi og frekvens:
* e =hν
* Hvor:
* e er energien fra fotonen (i joules)
* h er Plancks konstante (ca. 6,63 × 10⁻³⁴ J · s)
* v (Nu) er hyppigheden af den elektromagnetiske bølge (i Hertz, Hz)
2. Energi og bølgelængde:
* e =hc/λ
* Hvor:
* e er energien fra fotonen (i joules)
* h er Plancks konstante (ca. 6,63 × 10⁻³⁴ J · s)
* C er lysets hastighed i et vakuum (ca. 3 × 10⁸ m/s)
* λ (Lambda) er bølgelængden af den elektromagnetiske bølge (i meter)
Nøglepunkter:
* Inverse forhold: Frekvens og bølgelængde er omvendt proportional. Når frekvensen stiger, falder bølgelængden, og omvendt.
* Kvantiseret energi: Energien fra en elektromagnetisk bølge er kvantiseret, hvilket betyder, at den findes i diskrete pakker kaldet fotoner.
* Plancks konstante: Plancks konstant er en grundlæggende konstant i kvantemekanik, der relaterer energi og hyppighed.
Eksempel:
Lad os sige, at du har en elektromagnetisk bølge med en frekvens på 10¹⁵ Hz. At finde sin energi:
* e =hν
* e =(6,63 × 10⁻³⁴ J · S) * (10¹⁵ Hz)
* e =6,63 × 10⁻¹⁹ J
Dette fortæller dig, at energien fra hver foton i denne elektromagnetiske bølge er 6,63 × 10⁻¹⁹ Joules.
Sidste artikelEr temperatur og termisk varme den samme ting?
Næste artikelSparer vindmøller energi inde?