Fotonenergi fra bølgelengde: 1240 eV·nm

E = hc/λ er en hyperbel. I nanometer og elektronvolt er hc = 1240 eV·nm, så 656 nm gir 1,89 eV og 288 nm gir 4,31 eV.

Faglig kvalitetssikret av lærere og toppstudenter · Følger læreplanen (LK20) · Sist oppdatert 2026-09-16

Fotonenergi fra bølgelengde: 1240 eV·nm
E = hc/λ er en hyperbel. I nanometer og elektronvolt er hc = 1240 eV·nm, så 656 nm gir 1,89 eV og 288 nm gir 4,31 eV.

Hva viser visualet?

Et foton kan beskrives med frekvens eller bølgelengde, og c = λf knytter dem sammen. Setter du det inn i E = hf, får du E = hc/λ. Energien er altså omvendt proporsjonal med bølgelengden: halverer du λ, dobles E.

Regnesnarveien er hc = 1240 eV·nm. Da er E (i eV) rett og slett 1240 delt på λ (i nm). Balmerlinja på 656 nm gir 1,89 eV, sinkens terskel på 288 nm gir 4,31 eV, og UV-en på 245 nm gir 5,06 eV.

Kurven er brattest til venstre. Det er derfor det korte, ultrafiolette lyset har nok energi til å rive elektroner løs, mens hele det synlige området fra 400 til 700 nm ligger flatt nede mellom 1,77 og 3,10 eV.

Slik leser du visualet

Merkene under står også i bildet.

  1. 1. Kort λ, mye energi. 245 nm gir 5,06 eV. UV er den energirike enden.
  2. 2. Synlig lys i midten. 400–700 nm gir bare 1,77 til 3,10 eV per foton.
  3. 3. 288 nm er sinkgrensa. Akkurat 4,3 eV — sinkens løsrivingsarbeid.

Nøkkelbegreper

  • E = hc/λ
  • hc = 1240 eV·nm
  • bølgelengde
  • fotonenergi
  • synlig spekter
  • ultrafiolett

På prøve og muntlig-praktisk

Bruk 1240 eV·nm når du skal gå mellom bølgelengde og energi. Oppgave 1 på kapittelsida gjør nettopp dette: λ = hc/W = 1240/4,3 ≈ 288 nm. Pass på enhetene — λ må være i nanometer.

Kildegrunnlag

https://www.ifingo.no/fysikk2/kvantefysikk/eksamen (oppgave 1: λ = hc/W = 1 240 eV·nm / 4,3 eV ≈ 288 nm; oppgave 2: λ = 1 240/1,89 ≈ 656 nm); forsok-interferens.html (synlig lys ca. 400–700 nm)

Relaterte sider

← Tilbake til ifingo