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Calcolatore di energia del fotone (E = hf)

Trova l'energia trasportata da un singolo fotone dalla sua frequenza o lunghezza d'onda, riportata sia in joule sia in elettronvolt.

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
Frequenza
5.9958e+14 Hz
Lunghezza d'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
I risultati sono stime fornite solo a scopo informativo generale e non costituiscono consulenza professionale — verifica sempre i risultati importanti in modo indipendente prima di farvi affidamento. Leggi l'avvertenza completa.
Risposta rapida

Come funziona questo calcolatore?

L'energia di un fotone è pari alla costante di Planck per la sua frequenza, E = h·f, o equivalentemente h·c/λ. Inserisci la frequenza in hertz o la lunghezza d'onda in nanometri, e il calcolatore restituisce l'energia del fotone sia in joule sia in elettronvolt, più la frequenza o lunghezza d'onda complementare nello spettro elettromagnetico.

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

L'energia di un fotone è stabilita interamente dalla sua frequenza tramite la relazione di Planck E = h·f, dove h = 6,62607015×10⁻³⁴ J·s è la costante di Planck. Se invece conosci la lunghezza d'onda λ, la frequenza segue dalla relazione d'onda f = c/λ (c = 2,99792458×10⁸ m/s), dando la forma equivalente E = h·c/λ. Lunghezze d'onda più corte significano quindi frequenza più alta e fotoni più energetici.

Seleziona la modalità di input per inserire la frequenza f in hertz o la lunghezza d'onda λ in nanometri. Le lunghezze d'onda vengono convertite in metri (1 nm = 10⁻⁹ m) prima del calcolo. Il risultato è dato in joule e convertito in elettronvolt dividendo per la carica elementare in joule, 1,602176634×10⁻¹⁹, poiché 1 eV è l'energia guadagnata da un elettrone che si muove attraverso una differenza di potenziale di un volt.

Gli input devono essere positivi e finiti; valori zero o negativi vengono respinti perché qui non hanno alcun significato fisico. L'indicatore di intervallo colloca la lunghezza d'onda su una scala dello spettro elettromagnetico da 100 nm a 1 mm che copre la luce ultravioletta, visibile e infrarossa. I risultati assumono un fotone che viaggia nel vuoto.

Domande frequenti

Le lunghezze d'onda visibili (circa 400–700 nm) corrispondono a frequenze vicine a 4–7×10¹⁴ Hz, che tramite E = h·f risultano in circa 1,8–3,1 eV per fotone — piccolo in joule ma sufficiente a guidare molti processi chimici e biologici.

Dividi l'energia in joule per 1,602176634×10⁻¹⁹ J/eV. Il calcolatore riporta entrambi i valori automaticamente così non devi convertire a mano.

L'energia dipende dalla frequenza, che è invariata quando la luce entra in un mezzo. La lunghezza d'onda cambia con l'indice di rifrazione, quindi questo calcolatore assume il vuoto dove λ = c/f.

Conosciuto anche come

energia del fotone
E=hf
planck
energia luce
elettronvolt fotone
energia fotone

APA

TG we-Calculate Editorial Team. (2026). Calcolatore di energia del fotone (E = hf) [Online calculator]. TG we-Calculate. https://we-calculate.com/it/calculator/photon-energy-calculator

Chicago

TG we-Calculate Editorial Team. "Calcolatore di energia del fotone (E = hf)." TG we-Calculate. 2026. https://we-calculate.com/it/calculator/photon-energy-calculator.

IEEE

TG we-Calculate Editorial Team, "Calcolatore di energia del fotone (E = hf)," TG we-Calculate, 2026. [Online]. Available: https://we-calculate.com/it/calculator/photon-energy-calculator

BibTeX

@misc{wecalculate_photon_energy_calculator, title = {Calcolatore di energia del fotone (E = hf)}, author = {{TG we-Calculate Editorial Team}}, howpublished = {\url{https://we-calculate.com/it/calculator/photon-energy-calculator}}, year = {2026}, note = {TG we-Calculate} }

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