Calculateur d'énergie d'un photon (E = hf)
Trouvez l'énergie portée par un seul photon à partir de sa fréquence ou de sa longueur d'onde, donnée en joules et en électronvolts.
Input mode
nm
3.9729e-19 joules
- 1
Wavelength in metres
500 nm × 10⁻⁹ = 5.0000e-7 m - 2
Frequency f = c ÷ λ
2.998×10⁸ ÷ 5.0000e-7 = 5.9958e+14 Hz - 3
Energy E = h × f
6.626×10⁻³⁴ × 5.9958e+14 = 3.9729e-19 J - 4
Energy in eV
3.9729e-19 ÷ 1.602×10⁻¹⁹ = 2,4797
Comment fonctionne cette calculatrice ?
L'énergie d'un photon est égale à la constante de Planck fois sa fréquence, E = h·f, ou de façon équivalente h·c/λ. Saisissez la fréquence en hertz ou la longueur d'onde en nanomètres, et le calculateur renvoie l'énergie du photon en joules et en électronvolts, ainsi que la fréquence ou la longueur d'onde complémentaire sur le spectre électromagnétique.
Formule
How this is calculated
L'énergie d'un photon est entièrement fixée par sa fréquence via la relation de Planck E = h·f, où h = 6,62607015×10⁻³⁴ J·s est la constante de Planck. Si vous connaissez plutôt la longueur d'onde λ, la fréquence découle de la relation d'onde f = c/λ (c = 2,99792458×10⁸ m/s), donnant la forme équivalente E = h·c/λ. Des longueurs d'onde plus courtes signifient donc une fréquence plus élevée et des photons plus énergétiques.
Sélectionnez le mode d'entrée pour saisir soit la fréquence f en hertz, soit la longueur d'onde λ en nanomètres. Les longueurs d'onde sont converties en mètres (1 nm = 10⁻⁹ m) avant le calcul. Le résultat est donné en joules et converti en électronvolts en divisant par la charge élémentaire en joules, 1,602176634×10⁻¹⁹, puisque 1 eV est l'énergie gagnée par un électron traversant une différence de potentiel d'un volt.
Les entrées doivent être positives et finies ; les valeurs nulles ou négatives sont rejetées car elles n'ont aucun sens physique ici. Le RangeMeter place la longueur d'onde sur une échelle du spectre électromagnétique de 100 nm à 1 mm couvrant les ultraviolets, le visible et l'infrarouge. Les résultats supposent un photon se propageant dans le vide.
Questions fréquentes
Les longueurs d'onde visibles (environ 400–700 nm) correspondent à des fréquences proches de 4–7×10¹⁴ Hz, ce qui par E = h·f donne environ 1,8–3,1 eV par photon — peu en joules mais suffisant pour entraîner de nombreux processus chimiques et biologiques.
Divisez l'énergie en joules par 1,602176634×10⁻¹⁹ J/eV. Le calculateur indique automatiquement les deux valeurs, vous n'avez donc pas besoin de convertir à la main.
L'énergie dépend de la fréquence, qui est inchangée lorsque la lumière entre dans un milieu. La longueur d'onde change avec l'indice de réfraction, donc ce calculateur suppose le vide où λ = c/f.
Aussi appelé
TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calculateur d'énergie d'un photon (E = hf) [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/fr/calculator/photon-energy-calculator
TG we-Calculate Editorial Team. "Calculateur d'énergie d'un photon (E = hf)." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/fr/calculator/photon-energy-calculator.
TG we-Calculate Editorial Team, "Calculateur d'énergie d'un photon (E = hf)," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/fr/calculator/photon-energy-calculator
@misc{wecalculate_photon_energy_calculator, title = {Calculateur d'énergie d'un photon (E = hf)}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/fr/calculator/photon-energy-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }
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