e =Hν
Hvor:
* e er energien i strålingen (målt i Joules, J)
* h er Plancks konstante (ca. 6,626 x 10^-34 j · s)
* v er frekvensen af strålingen (målt i Hertz, Hz)
Denne ligning fortæller os, at:
* stråling med højere frekvens bærer mere energi. For eksempel har gammastråler meget høje frekvenser og derfor meget høje energier.
* stråling med lavere frekvens bærer mindre energi. For eksempel har radiobølger meget lave frekvenser og derfor meget lave energier.
her er en simpel analogi:
Forestil dig en bølge i havet. En bølge med en højere frekvens (flere bølger, der passerer et punkt pr. Sekund) ville også have mere energi og være i stand til at bære mere kraft. Tilsvarende ville en bølge med en lavere frekvens (færre bølger, der passerer et punkt pr. Sekund), have mindre energi og bære mindre kraft.
Nøglepunkter:
* Dette forhold mellem energi og frekvens er grundlæggende for at forstå opførslen af elektromagnetisk stråling.
* Det forklarer, hvorfor forskellige typer elektromagnetisk stråling har forskellige effekter på stof, såsom hvorfor ultraviolet lys kan forårsage solskoldning, mens radiobølger ikke kan.
* Dette forhold er også afgørende inden for felter som spektroskopi, hvor forskere analyserer energiniveauet for atomer og molekyler ved at studere frekvenserne af lys, de udsender eller absorberer.