* Stråling med højere energi har kortere bølgelængder.
* Lavere energestråling har længere bølgelængder.
Dette forhold er beskrevet af følgende ligning:
e =hc/λ
hvor:
* e Er strålingens energi
* h er Plancks konstante (6.626 x 10^-34 j s)
* C er lysets hastighed (3 x 10^8 m/s)
* λ er bølgelængden af strålingen
Her er en sammenbrud:
* Plancks konstant (h): Dette er en grundlæggende konstant i fysik, der relaterer energien fra en foton til dens frekvens.
* lyshastighed (c): Dette er den konstante hastighed, hvormed al elektromagnetisk stråling bevæger sig i et vakuum.
* bølgelængde (λ): Dette er afstanden mellem to på hinanden følgende kamre eller trug af en bølge.
Eksempler:
* Gamma Rays har den højeste energi og de korteste bølgelængder.
* Radiobølger har den laveste energi og de længste bølgelængder.
* synligt lys Fald midt i det elektromagnetiske spektrum med bølgelængder, der spænder fra ca. 400 nm (violet) til 700 nm (rød).
implikationer:
* Forskellige typer elektromagnetisk stråling har forskellige effekter på materien. For eksempel kan gammastråler forårsage ionisering, mens synligt lys kan absorberes af pigmenter.
* Forholdet mellem energi og bølgelængde er afgørende for at forstå lysets opførsel og andre former for elektromagnetisk stråling. Denne viden bruges på forskellige områder, herunder astronomi, medicin og kommunikation.
Sidste artikelHvorfor har fugle brug for meget energi?
Næste artikelEr statisk elektricitet sammensat af elektroner, der ikke bevæger sig?