e =Hν
Hvor:
* e er energien fra et kvante (eller foton) i joules (J).
* h er Plancks konstante, ca. 6,626 x 10⁻³⁴ J⋅s.
* v er hyppigheden af den elektromagnetiske stråling i Hertz (HZ).
Her er hvordan man bruger ligningen:
1. Identificer frekvensen (v) af strålingen. Dette kan gives direkte, eller du skal muligvis beregne det fra bølgelængden (λ) ved hjælp af følgende forhold:
v =c/λ
Hvor:
* C er lysets hastighed, ca. 3 x 10⁸ m/s.
* λ er bølgelængden af strålingen i meter (M).
2. Sæt frekvensen (v) i ligningen e =hν.
3. Beregn energien (e).
Eksempel:
Lad os sige, at vi har en stråling med en bølgelængde på 500 nanometer (5 x 10⁻⁷ meter).
1. Beregn frekvensen:
ν =c/λ =(3 x 10⁸ m/s)/(5 x 10⁻⁷ m) =6 x 10¹⁴ Hz
2. Beregn energien:
E =Hν =(6,626 x 10⁻³⁴ J⋅s) * (6 x 10¹⁴ Hz) =3,9756 x 10⁻¹⁹ J
Derfor er energien pr. Kvantum (eller foton) af denne stråling ca. 3,9756 x 10⁻¹⁹ J.
Nøglepunkter:
* Energien pr. Quantum er direkte proportional med frekvensen af strålingen. Højere frekvens betyder højere energi.
* Energien pr. Quantum er omvendt proportional med bølgelængden af strålingen. Længere bølgelængde betyder lavere energi.
* Denne beregning gælder for alle former for elektromagnetisk stråling, herunder lette, radiobølger og røntgenstråler.
Sidste artikelDen direkte energikilde i cellen?
Næste artikelHvad kaldes en stor enhed af varmeenergi?