¿Qué onda electromagnética lleva más energía que las otras?

La energía de la onda electromagnética (frecuencia) se calcula como:

E = hxf

Energía = (constante de Planck) x (frecuencia de la onda EM)

Dado que Planck Constant, bueno, permanece constante; La energía de la onda aumentará linealmente al aumentar la frecuencia.

El espectro electromagnético abarca desde los rayos gamma de alta energía hasta las ondas de radio largas de baja energía:

Los cálculos de energía para los rangos son:

La luz visible está cerca del rango de frecuencia de 300 THz, que proporciona aproximadamente 1,24 meV (mili-electron-voltios), mientras que los rayos gamma cerca del rango de 300EHz dan aproximadamente 1,24 MeV (mega-electrón-voltios).

Además, todo esto arranqué el artículo de Wikipedia sobre radiación electromagnética [1]

Notas al pie

[1] Radiación electromagnética – Wikipedia

Las ondas electromagnéticas con la energía más alta son ondas gamma (generalmente llamadas rayos gamma). Los rayos gamma más enérgicos parecen originarse en objetos estelares extremadamente enérgicos llamados púlsares y blazares.

Mediante el uso de detectores especiales de rayos gamma en órbita, se han observado energías en los 10’s a 100’s de TeV (10 ^ 10 a 10 ^ 11 electronvoltios). Sin embargo, las mediciones terrestres de duchas de aire de rayos cósmicos de muy alta energía indican que algunos rayos gamma pueden alcanzar el nivel de energía PeV (10 ^ 15 voltios de electrones). Estos son los rayos gamma más enérgicos que se conocen actualmente.

Todos pueden llevar la misma energía. Les das la energía. Sin embargo, si su pregunta es por energía de fotón, entonces, cuanto mayor sea la frecuencia, más energía de fotón tendrá. Justo como dijo Salman en su respuesta.

De hecho, las fuerzas electromagnéticas de frecuencia más alta contienen la energía cinética más alta. La comprensión de por qué ocurre eso falta en su otra respuesta, en las teorías actuales y en Wikipedia.

Según MC Physics, esa energía cinética y esa propiedad EMF proviene de fotones reales que tienen masa real y KE lineal y KE rotacional . El KE lineal proviene de una masa real que viaja a una velocidad promedio de c . Eso alinea los fotones con todas sus otras propiedades de masa y con toda la otra materia en el universo.

El KE rotacional proviene de la estructura de carga mono rotacional de un fotón. Su plano giratorio (es decir, plano de polarización) tiene un eje en la dirección de desplazamiento. Las cargas mono opuestas con carga opuesta giran alternativamente hacia adelante más rápido que c y luego hacia atrás más lento que c, con todos los efectos relativistas aplicados. Más sobre esto se puede ver en:

Modelo físico de un fotón real con subestructura y masa