Énergie d'un photon
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Énergie du photon
3.9728917142978567e-19

Résultats

Énergie du photon
3.9728917142978567e-19
Énergie du photon (eV)
2.479683
Fréquence
599,584,915,999,999.9

Résultats de physique

Énergie du photon3.9728917142978567e-19
Énergie du photon (eV)2.479683
Fréquence599,584,915,999,999.9

Diagramme formula-map

Énergie du photon
3.9728917142978567e-19
Énergie du photon (eV)
2.479683
Fréquence
599,584,915,999,999.9

Relation physique

Formule

E = h × c ÷ λ

= 3.9728917142979E-19

Note

Ce résultat applique une équation idéalisée aux valeurs saisies ; il ignore la résistance de l'air, les tolérances des matériaux et les autres pertes réelles.

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Questions fréquentes

Qu'est-ce qui détermine l'énergie d'un photon?+

L'énergie d'un photon dépend uniquement de sa fréquence (ou, de façon équivalente, de sa longueur d'onde), selon E = h × f, où h est la constante de Planck. Une lumière de fréquence plus élevée et de longueur d'onde plus courte, comme l'ultraviolet ou les rayons X, transporte plus d'énergie par photon qu'une lumière de fréquence plus basse comme l'infrarouge ou les ondes radio.

Pourquoi l'énergie augmente-t-elle quand la longueur d'onde diminue?+

La fréquence et la longueur d'onde sont inversement liées pour une lumière se déplaçant à vitesse fixe (c = f × λ), donc une longueur d'onde plus courte implique une fréquence plus élevée. Puisque l'énergie est proportionnelle à la fréquence, les longueurs d'onde plus courtes transportent toujours plus d'énergie par photon.

Une source de lumière plus brillante signifie-t-elle des photons plus énergétiques?+

Non. La luminosité (intensité) reflète le nombre de photons arrivant par seconde, pas l'énergie de chacun. Une source ultraviolette faible peut avoir des photons bien plus énergétiques qu'une lumière rouge très intense, même si cette dernière délivre plus d'énergie totale.

Pourquoi le résultat est-il un nombre si minuscule?+

L'énergie d'un photon individuel est extrêmement faible, de l'ordre de 10⁻¹⁹ joules pour la lumière visible, parce que la constante de Planck elle-même est minuscule. C'est pourquoi les résultats sont souvent exprimés en électronvolts (eV) plutôt qu'en joules, 1 eV valant environ 1,602 × 10⁻¹⁹ J, une échelle plus pratique pour les énergies à l'échelle atomique.

Quelle unité de longueur d'onde utiliser pour un résultat précis?+

La longueur d'onde doit être exprimée en mètres pour que le calcul fonctionne correctement avec les constantes SI standards, mais le calculateur accepte généralement les nanomètres, car les longueurs d'onde visibles (environ 380-750 nm) sont peu pratiques en mètres. Vérifiez toujours l'unité attendue par le champ de saisie avant d'entrer une valeur.