- Wellenlänge
- 400nm
1,656518×10⁻²⁷ kg·m/s
Mit diesen Werten öffnen1,325214×10⁻²⁷ kg·m/s
Ergebnis: 1,325214 ×10⁻²⁷ kg·m/sDer Impuls eines Photons ist die Planck-Konstante geteilt durch die Wellenlänge: p = h / λ. Bei 500 nm sind das 1,325214 in Einheiten von 10⁻²⁷ kg·m/s, also 1,325214 × 10⁻²⁷ kg·m/s. Halbe Wellenlänge heißt doppelter Impuls — deshalb schiebt ein Röntgenphoton weit stärker als rotes Licht.
1,656518×10⁻²⁷ kg·m/s
Mit diesen Werten öffnen1,325214×10⁻²⁷ kg·m/s
Mit diesen Werten öffnen0,946581×10⁻²⁷ kg·m/s
Mit diesen Werten öffnenp = h / λ, mit h = 6,62607015 × 10⁻³⁴ J·s
Licht trägt Impuls, ohne Ruhemasse zu tragen, und wie viel, hängt allein an der Wellenlänge. Der Zusammenhang lautet p = h / λ, mit h als Planck-Konstante. Seit der SI-Revision von 2019 ist h überhaupt keine gemessene Größe mehr: NIST führt sie als exakt 6,626 070 15 × 10⁻³⁴ J Hz⁻¹ und schreibt in die Unsicherheitsspalte „exact“, denn dieser Wert definiert seither das Kilogramm. Die Rechnung hier enthält also keinen Messfehler; unsicher ist nur die Wellenlänge, die du einträgst. Gibst du 500 Nanometer ein, liest der Rechner 5 × 10⁻⁷ Meter, teilt und liefert 1,325214 × 10⁻²⁷ kg·m/s. Angezeigt wird das in Einheiten von 10⁻²⁷ kg·m/s statt in Kilogramm-Metern pro Sekunde, weil in Basiseinheiten jede sichtbare Wellenlänge als 0,000000 erschiene. Die Wellenlänge steht im Nenner, der Zusammenhang ist also umgekehrt proportional: halbe Wellenlänge, doppelter Impuls. Ein violettes Photon bei 400 nm trägt 1,66 dieser Einheiten, ein rotes bei 700 nm 0,95 und ein Röntgenphoton bei 1 nm ganze 662,6. Genau darin liegt der Grund, warum Röntgenstrahlung Gewebe schädigt und Radiowellen nicht. Dasselbe Photon lässt sich auch über seine Energie beschreiben, E = hc / λ, und beide Sichtweisen hängen über p = E / c zusammen.
NIST druckt h als 6,626 070 15 × 10⁻³⁴ J Hz⁻¹ und die Unsicherheit als „exact“. Seit der SI-Revision 2019 ist der Wert festgelegt und definiert das Kilogramm.
Ein Photonenimpuls liegt bei rund 10⁻²⁷ kg·m/s; in Basiseinheiten stünde für jede Eingabe 0,000000 da. Deshalb zählt das Ergebnis in Einheiten von 10⁻²⁷ kg·m/s.
Ein Photon hat keine Ruhemasse, p = h / λ ist trotzdem nicht null. Über viele Photonen summiert ergibt das den Strahlungsdruck, der ein Sonnensegel antreibt.
Verknüpft sind sie über p = E / c. Da E = hc / λ gilt, ergibt die Division durch die Lichtgeschwindigkeit wieder p = h / λ.
Ein Photon hat keine Masse, sein Impuls ist also null.
Für Licht trägt nicht die Ruhemasse den Impuls, sondern die Wellenlänge. p = h / λ ist klein, aber real und als Strahlungsdruck messbar.
Längere Wellenlänge bedeutet mehr Impuls.
Die Wellenlänge steht im Nenner, es ist also umgekehrt. Ein blaues Photon bei 400 nm trägt 1,66 Einheiten, ein rotes bei 700 nm nur 0,95.
Ich kann die Wellenlänge in Metern eintragen.
Das Feld nimmt Nanometer, von 1 bis 10.000. Grünes Licht mit 5 × 10⁻⁷ m trägst du als 500 ein.
Das Ergebnis 1,325214 steht in Kilogramm-Metern pro Sekunde.
Es zählt Einheiten von 10⁻²⁷ kg·m/s, der Impuls ist also 1,325214 × 10⁻²⁷ kg·m/s. In Basiseinheiten stünde für jede sichtbare Wellenlänge 0,000000 da.
| Wellenlänge (nm) | Impuls (×10⁻²⁷ kg·m/s) |
|---|---|
| 1 | 662,607015 |
| 100 | 6,626070 |
| 380 | 1,743703 |
| 400 | 1,656518 |
| 500 | 1,325214 |
| 700 | 0,946581 |
| 1000 | 0,662607 |
| 10000 | 0,066261 |
Teile die Planck-Konstante durch die Wellenlänge in Metern: p = h / λ. Ein Photon mit 500 nm entspricht 5 × 10⁻⁷ m und ergibt 1,325214 × 10⁻²⁷ kg·m/s.
Ja. Für Licht trägt nicht die Ruhemasse den Impuls, und p = h / λ ist als Strahlungsdruck messbar.
Weil die Wellenlänge im Nenner steht. Halbiert man sie, verdoppelt sich der Impuls — 400 nm schlägt also 700 nm.
Kilogramm-Meter pro Sekunde, gezählt in Schritten von 10⁻²⁷. Ein Wert von 1,325214 bedeutet 1,325214 × 10⁻²⁷ kg·m/s.
Über die Lichtgeschwindigkeit: p = E / c. Da E = hc / λ gilt, ergibt die Division durch c wieder p = h / λ.
Ja, seit der SI-Revision 2019. NIST nennt 6,626 070 15 × 10⁻³⁴ J Hz⁻¹ ohne Unsicherheit, weil diese Zahl das Kilogramm definiert.
Information, keine Fachberatung.
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