* Energi fra en enkelt foton: Energien af et enkelt foton i EMR -spektret er direkte proportional med dets frekvens. Jo højere frekvens, jo højere er energien. Formlen er:e =h * f, hvor:
* E =energi
* h =Plancks konstant
* f =frekvens
* Total energi i en bølge: Den samlede energi i en bølge af EMR afhænger af intensiteten, som er strømmen pr. Enhedsområde. Højere intensitet betyder mere energi, der bæres af bølgen.
* Energi forbundet med en region: Det er her ting bliver vanskelige. Du kan ikke rigtig tale om den "mest energi", der er forbundet med et specifikt område af EMR -spektret (f.eks. Synligt lys), fordi:
* uendelige frekvenser: Teoretisk er der ingen grænse for, hvor høj frekvensen (og dermed energi) af en foton kan være.
* Forskellige intensiteter: En lavenergi gamma-strålefoton kan være mindre energisk end en højintensiv radiobølge.
Så hvad er takeaway?
* Der er ingen "mest energi" i en bestemt region af EMR -spektret, fordi energi er en funktion af frekvens * og * intensitet.
* Gamma-stråler har de højeste frekvenser i EMR-spektret, hvilket betyder, at de har potentialet for den højeste enkeltfotonenergi. De er dog ikke nødvendigvis altid den mest energiske form for EMR.
Vigtigt at bemærke: EMR med høj energi, ligesom gammastråler, kan være utroligt ødelæggende for levende organismer, da de kan bryde kemiske bindinger og forårsage ionisering.
Sidste artikelHvornår opfandt Charles F børste vindenergi?
Næste artikelHvilke typer elektromagnetisk stråling har mindst energi?