¿Por qué la energía no se mantiene constante en todo el espectro?

Por espectro, supongo que lo que se entiende es el espectro electromagnético ( EM ). Si este es el caso, entonces la energía contenida en cualquier parte del espectro es el resultado de las diferentes frecuencias de la vibración EM .

Una forma de ver la energía transmitida por este medio es que consiste en pulsos de energía EM y la frecuencia de estos pulsos se convierte en una característica de la energía EM particular. Por lo tanto, la luz amarilla será distinta de la luz verde, que tiene una frecuencia de pulsos diferente y más alta que la luz amarilla.

Hay más pulsos en un momento dado cuando la frecuencia es más alta y menos pulsos cuando la frecuencia es más baja. Como la energía transmitida depende de cada pulso, se transmite más energía cuando la frecuencia de los pulsos es mayor. Así es con las ondas EM . La luz amarilla es más baja en frecuencia que la luz verde y, por lo tanto, la luz amarilla transmite menos energía que la luz verde durante el mismo período de tiempo. La luz azul todavía tiene una frecuencia más alta, por lo que es más enérgica que la luz amarilla o la luz verde. Este mismo principio se puede aplicar sobre todo el espectro EM , que tiene energía descrita por la ecuación

E =

donde E es energía, ν es la frecuencia de la onda yh es la constante de Planck.

La energía EM más alta está en el extremo de la onda cósmica del espectro EM y la energía EM más baja está en el orden de la radiación de 50 ciclos propagada por los electrodomésticos de la red eléctrica.

La asociación energética con la frecuencia no suele explicarse. La energía no es de un fotón, sino del haz de luz, o porciones del haz que se detectan. La frecuencia es una medida de la cantidad de fotones que se detectan a una frecuencia, como la frecuencia de los camiones en una carretera. El espectro se obtiene mediante el cambio en las frecuencias del tiempo de llegada a los ojos por los diferentes tiempos que toman los fotones para viajar a los diferentes espesores de vidrio o agua en el caso de las gotas de lluvia. La energía de los fotones individualmente no cambia.

Estoy de acuerdo con la respuesta dada. La energía sincrónica es proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética emitida, no puede permanecer costosa ya que las diferentes ondas electromagnéticas tienen diferentes frecuencias.

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