Beginner

Beregner til fotonenergi (E = hf)

Find den energi, en enkelt foton bærer, ud fra dens frekvens eller bølgelængde, angivet i både joule og elektronvolt.

Input mode

Choose which quantity you know

nm

Photon wavelength in nanometres
Photon energy
2,4797eV

3.9729e-19 joules

Energy
3.9729e-19 J
Frekvens
5.9958e+14 Hz
Bølgelængde
500 nm
E = h·f = 3.973e-19 J = 2,48 eV | λ = 500 nm
Step by step
  1. 1

    Wavelength in metres

    500 nm × 10⁻⁹ = 5.0000e-7 m
  2. 2

    Frequency f = c ÷ λ

    2.998×10⁸ ÷ 5.0000e-7 = 5.9958e+14 Hz
  3. 3

    Energy E = h × f

    6.626×10⁻³⁴ × 5.9958e+14 = 3.9729e-19 J
  4. 4

    Energy in eV

    3.9729e-19 ÷ 1.602×10⁻¹⁹ = 2,4797
Resultaterne er skøn, der kun gives til generel information og er ikke professionel rådgivning — verificér altid vigtige resultater uafhængigt, før du forlader dig på dem. Læs hele ansvarsfraskrivelsen.
Hurtigt svar

Hvordan fungerer denne lommeregner?

En fotons energi er lig med Plancks konstant gange dens frekvens, E = h·f, eller ækvivalent h·c/λ. Indtast frekvensen i hertz eller bølgelængden i nanometer, så returnerer beregneren fotonenergien i både joule og elektronvolt plus den komplementære frekvens eller bølgelængde på det elektromagnetiske spektrum.

Formel
E = h·f = h·c/λ (E_eV = E / 1.602176634e-19)
How this is calculated

En fotons energi er fuldstændigt fastsat af dens frekvens gennem Planck-relationen E = h·f, hvor h = 6,62607015×10⁻³⁴ J·s er Planck-konstanten. Hvis du i stedet kender bølgelængden λ, følger frekvensen af bølgesammenhængen f = c/λ (c = 2,99792458×10⁸ m/s), hvilket giver den ækvivalente form E = h·c/λ. Kortere bølgelængder betyder derfor højere frekvens og mere energirige fotoner.

Vælg inputtilstanden for at indtaste enten frekvensen f i hertz eller bølgelængden λ i nanometer. Bølgelængder omregnes til meter (1 nm = 10⁻⁹ m) før beregningen. Resultatet angives i joule og omregnes til elektronvolt ved at dividere med elementarladningen i joule, 1,602176634×10⁻¹⁹, da 1 eV er den energi, en elektron opnår ved at bevæge sig gennem en potentialforskel på én volt.

Input skal være positive og endelige; nul eller negative værdier afvises, fordi de ikke har nogen fysisk betydning her. RangeMeter placerer bølgelængden på en elektromagnetisk-spektrum-skala fra 100 nm til 1 mm, der spænder over ultraviolet, synligt og infrarødt lys. Resultaterne antager en foton, der bevæger sig i vakuum.

Ofte stillede spørgsmål

Synlige bølgelængder (cirka 400–700 nm) svarer til frekvenser nær 4–7×10¹⁴ Hz, hvilket gennem E = h·f giver groft 1,8–3,1 eV per foton — lille i joule, men nok til at drive mange kemiske og biologiske processer.

Dividér energien i joule med 1,602176634×10⁻¹⁹ J/eV. Beregneren angiver begge værdier automatisk, så du ikke behøver at omregne i hånden.

Energien afhænger af frekvensen, som er uændret, når lys går ind i et medium. Bølgelængden ændrer sig med brydningsindekset, så denne beregner antager vakuum, hvor λ = c/f.

Også kendt som

fotonenergi
e=hf
planck
lysenergi
elektronvolt foton
foton energi

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Beregner til fotonenergi (E = hf) [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/da/calculator/photon-energy-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Beregner til fotonenergi (E = hf)." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/da/calculator/photon-energy-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Beregner til fotonenergi (E = hf)," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/da/calculator/photon-energy-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_photon_energy_calculator, title = {Beregner til fotonenergi (E = hf)}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/da/calculator/photon-energy-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

Hjalp denne lommeregner dig?