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Calculadora de Energía del Fotón (E = hf)

Halla la energía que transporta un solo fotón a partir de su frecuencia o longitud de onda, indicada tanto en julios como en electronvoltios.

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
Frecuencia
5.9958e+14 Hz
Longitud de onda
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
Los resultados son estimaciones con fines meramente informativos y no constituyen asesoramiento profesional — verifica siempre los resultados importantes de forma independiente antes de basarte en ellos. Leer el aviso legal completo.
Respuesta rápida

¿Cómo funciona esta calculadora?

La energía de un fotón es igual a la constante de Planck por su frecuencia, E = h·f, o equivalentemente h·c/λ. Introduce la frecuencia en hercios o la longitud de onda en nanómetros, y la calculadora devuelve la energía del fotón tanto en julios como en electronvoltios, más la frecuencia o longitud de onda complementaria en el espectro electromagnético.

Fórmula
E = h·f = h·c/λ (E_eV = E / 1,602176634e-19)
How this is calculated

La energía de un fotón está determinada por completo por su frecuencia mediante la relación de Planck E = h·f, donde h = 6,62607015×10⁻³⁴ J·s es la constante de Planck. Si en cambio conoces la longitud de onda λ, la frecuencia se obtiene de la relación de onda f = c/λ (c = 2,99792458×10⁸ m/s), dando la forma equivalente E = h·c/λ. Las longitudes de onda más cortas significan, por tanto, mayor frecuencia y fotones más energéticos.

Selecciona el modo de entrada para introducir la frecuencia f en hercios o la longitud de onda λ en nanómetros. Las longitudes de onda se convierten a metros (1 nm = 10⁻⁹ m) antes del cálculo. El resultado se da en julios y se convierte a electronvoltios dividiendo entre la carga elemental en julios, 1,602176634×10⁻¹⁹, ya que 1 eV es la energía que gana un electrón al moverse a través de una diferencia de potencial de un voltio.

Las entradas deben ser positivas y finitas; los valores cero o negativos se rechazan porque aquí no tienen sentido físico. El RangeMeter sitúa la longitud de onda en una escala del espectro electromagnético de 100 nm a 1 mm que abarca la luz ultravioleta, visible e infrarroja. Los resultados suponen un fotón que viaja en el vacío.

Preguntas frecuentes

Las longitudes de onda visibles (unos 400-700 nm) corresponden a frecuencias cercanas a 4-7×10¹⁴ Hz, que mediante E = h·f resultan en aproximadamente 1,8-3,1 eV por fotón: pequeño en julios pero suficiente para impulsar muchos procesos químicos y biológicos.

Divide la energía en julios entre 1,602176634×10⁻¹⁹ J/eV. La calculadora indica ambos valores automáticamente, así que no necesitas convertir a mano.

La energía depende de la frecuencia, que no cambia cuando la luz entra en un medio. La longitud de onda sí cambia con el índice de refracción, así que esta calculadora supone el vacío donde λ = c/f.

También conocido como

energia del foton
E=hf
planck
energia de la luz
electronvoltio foton
energia foton

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculadora de Energía del Fotón (E = hf) [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/es/calculator/photon-energy-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calculadora de Energía del Fotón (E = hf)." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/es/calculator/photon-energy-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calculadora de Energía del Fotón (E = hf)," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/es/calculator/photon-energy-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_photon_energy_calculator, title = {Calculadora de Energía del Fotón (E = hf)}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/es/calculator/photon-energy-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

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