Для определения частоты колебаний световой волны, масса фотона которой равна 3,31·10^-36 кг, мы можем использовать формулу энергии фотона:
E = hf
где E - энергия фотона, h - постоянная Планка (6,62607015 × 10^-34 Дж·с), f - частота колебаний световой волны.
Масса фотона также может быть выражена через его энергию:
E = mc^2
где m - масса фотона, c - скорость света в вакууме (3,00 × 10^8 м/с).
Следовательно, мы можем записать:
mc^2 = hf
3,31·10^-36 кг (3,00 × 10^8 м/с)^2 = 6,62607015 × 10^-34 Дж·с f
f = (3,31·10^-36 кг * (3,00 × 10^8 м/с)^2) / 6,62607015 × 10^-34 Дж·сf = 4,99 × 10^14 Гц
Таким образом, частота колебаний световой волны при массе фотона 3,31·10^-36 кг равна 4,99 × 10^14 Гц.
Для определения частоты колебаний световой волны, масса фотона которой равна 3,31·10^-36 кг, мы можем использовать формулу энергии фотона:
E = hf
где E - энергия фотона, h - постоянная Планка (6,62607015 × 10^-34 Дж·с), f - частота колебаний световой волны.
Масса фотона также может быть выражена через его энергию:
E = mc^2
где m - масса фотона, c - скорость света в вакууме (3,00 × 10^8 м/с).
Следовательно, мы можем записать:
mc^2 = hf
3,31·10^-36 кг (3,00 × 10^8 м/с)^2 = 6,62607015 × 10^-34 Дж·с f
f = (3,31·10^-36 кг * (3,00 × 10^8 м/с)^2) / 6,62607015 × 10^-34 Дж·с
f = 4,99 × 10^14 Гц
Таким образом, частота колебаний световой волны при массе фотона 3,31·10^-36 кг равна 4,99 × 10^14 Гц.