Для определения энергии фотонов с наиболее короткой длиной волны в видимой части спектра (400 нм), можно воспользоваться формулой энергии фотона:
E = hc/λ,
где E - энергия фотона, h - постоянная Планка (6.626 x 10^(-34) Дж*с), c - скорость света в вакууме (3 x 10^8 м/с), λ - длина волны.
Подставляя значения в формулу:
E = (6.626 x 10^(-34) * 3 x 10^8) / 400 x 10^(-9) = 4.97 x 10^(-19) Дж.
Теперь для определения массы фотона можно воспользоваться формулой:
E = mc^2,
где m - масса фотона.
Таким образом,
m = E / c^2 = (4.97 x 10^(-19)) / (3 x 10^8)^2 = 5.52 x 10^(-36) кг.
Итак, энергия фотона соответствующего наиболее короткой длине волны в видимой части спектра (400 нм) равна 4.97 x 10^(-19) Дж, а его масса равна 5.52 x 10^(-36) кг.
Для определения энергии фотонов с наиболее короткой длиной волны в видимой части спектра (400 нм), можно воспользоваться формулой энергии фотона:
E = hc/λ,
где
E - энергия фотона,
h - постоянная Планка (6.626 x 10^(-34) Дж*с),
c - скорость света в вакууме (3 x 10^8 м/с),
λ - длина волны.
Подставляя значения в формулу:
E = (6.626 x 10^(-34) * 3 x 10^8) / 400 x 10^(-9) = 4.97 x 10^(-19) Дж.
Теперь для определения массы фотона можно воспользоваться формулой:
E = mc^2,
где
m - масса фотона.
Таким образом,
m = E / c^2 = (4.97 x 10^(-19)) / (3 x 10^8)^2 = 5.52 x 10^(-36) кг.
Итак, энергия фотона соответствующего наиболее короткой длине волны в видимой части спектра (400 нм) равна 4.97 x 10^(-19) Дж, а его масса равна 5.52 x 10^(-36) кг.