Outil pour convertir un niveau d'énergie de photon en couleur visible, comprendre les niveaux d'énergies du spectre lumineux, interpréter la lumière en eV (Electron-Volt) et identifier les couleurs correspondantes.
Energie de Photon - dCode
Catégorie(s) : Physique-Chimie
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L'énergie d'une couleur correspond à l'énergie d'un photon associé à une onde lumineuse, mesurée en électronvolts (eV).
Plus l'énergie est élevée, plus la longueur d'onde est courte et inversement.
L'énergie des photons dans le spectre visible varie typiquement de 1,6 eV (rouge) à 3,3 eV (violet).
La conversion d'une valeur en eV vers une couleur visible s'appuie sur la relation entre énergie, fréquence et longueur d'onde.
Voici des plages d'énergie approximatives associées aux couleurs visibles :
— 1.6–2.1 eV (Rouge)
— 2.1–2.3 eV (Orange)
— 2.3–2.4 eV (Jaune)
— 2.4–2.8 eV (Vert)
— 2.8–3.1 eV (Bleu / Cyan)
— 3.1–3.3 eV (Violet / Bleu)
Ces valeurs sont des moyennes estimées et peuvent légèrement varier selon les sources.
L'énergie (E) d'un photon est proportionnelle à la fréquence (f) de l'onde lumineuse. Elle est donnée par la formule (en Joules) :
$$ E = h \times f $$
où :
— $ E $ est l'énergie en joules (J)
— $ h $ est la constante de Planck (environ $ 6.626 \times 10^{-34} J \cdot s $)
— $ f $ est la fréquence en hertz (Hz)
Sachant que la conversion de Joules en eV se fait part la relation $ 1 eV = 1.6 \times 10^{-19} J $
La formule (en electron-Volt) se simplifie : $ E = f \times 4.1357 \times 10^{-15} eV $
Exemple : Le rouge a une longueur d'onde de 650 nm, soit une fréquence de 460 THz, soit une énergie photonique $ E = 460 \times 4.1357 \times 10^{-15} \approx 1.9 eV $
Certaines couleurs ne proviennent pas d'une onde lumineuse unique (elles ne sont pas monochromatiques) mais d'un mélange de plusieurs longueurs d'onde.
Exemple : Blanc, gris, noir : dépendent de la quantité globale de lumière, et non d'une énergie précise.
Exemple : Rose, Magenta : issus d'une combinaison de rouge et de bleu.
Exemple : Marron : teinte sombre dérivée d'une faible intensité de lumière rouge/orangée.
Ces couleurs n'ont donc pas d'énergie photonique unique mais résultent de compositions perceptives complexes.
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