{{navi|Elektromagnetisches Spektrum|Frequenz}}
[[Bild:Wellenlänge.jpg|right]]
Die [[physikalische Größe ]] [[Wellenlänge]] ''λ'' steht für den Abstand zweier Wellenberge (Bild) in Metern. Die Amplitude steht hierbei für den Maximalausschlag. Die unterschiedlichen Wellenlängen der elektromagnetischen Strahlung (Licht, UV-Strahlung, ...Bild ①) sind im [[Elektromagnetisches Spektrum|elektromagnetischen Spektrum]] dargestellt.
Rechnerisch ergibt sich die Wellenlänge als Verhältnis aus Die Amplitude ② steht hierbei für den Maximalausschlag. Die unterschiedlichen Wellenlängen der elektromagnetischen Strahlung (Licht, UV-Strahlung, ...) sind im [[LichtgeschwindigkeitElektromagnetisches Spektrum|elektromagnetischen Spektrum]] ''c'' und [[Frequenz]] ''f'', kurz:dargestellt.
Rechnerisch (1) ergibt sich die Wellenlänge als Verhältnis aus [[Lichtgeschwindigkeit]] ''c'' und [[Frequenz]] ''f'', kurz:{|| {Formel{Bruch|ist==|ZL=|BL=''&lambda;''|NL=|ZR=''[[Lichtgeschwindigkeit|c]]''|BR=<b>&#x2500;&#x2500;</b>|NR=''[[Frequenz|f]]''}}| &nbsp;&nbsp;|(1)|}  Je kürzer die Wellenlänge bzw. höher die Frequenz desto energiereicher die Strahlung. Nach dem Modell von ''Max Planck'' trägt jedes Photon eine der Wellenlänge abhängige [[Energie]] ("Photonenenergie") ''E&nbsp;=&nbsp;&#x210E;{{*}}c/&lambda;''. Die Konstante &#x210E; ist dabei das [[Plancksches Wirkungsquantum|Plancksche Wirkungsquantum]]. Damit kann die Wellenlänge auch aus dem Zusammenhang von Planckschem Wirkungsquantum &#x210E;, [[Lichtgeschwindigkeit]] ''c'' und Photonenenergie ''E'' berechnet werden: {|| {{Bruch|ist==|ZL=|BL=''&lambda; ''|NL=|ZR= ''[[Plancksches Wirkungsquantum|&#x210E;]]{{*}}[[Lichtgeschwindigkeit|c]]''|BR=<b>&#x2500;&#x2500;&#x2500;&#x2500;</fb>|NR=''[[Energie|E]]''}}| &nbsp;&nbsp;| (3)|}
Je kürzer die Wellenlänge bzw. höher die Frequenz desto energiereicher die Strahlung.
[[Bild:WhereRainbowRises edit.jpg|left|199px]]
Auch die Lichtbrechung (Sonnenlichtstrahl durch ein Regentropfen oder Prisma) hängt von der Wellenlänge ab: Je kleiner die Wellenlänge, desto größer ist die Ablenkung. Vergleiche hierzu die Anordnung der sieben (gemäß Newton) Farben in einem Regenbogen:Newton originally (1672) named only ''five'' primary colours: [[red (colour)|red]], [[yellow (colour)|yellow]], [[green (colour)|green]], [[blue (colour)|blue]] and [[violet (colour)|violet]]. Later he included [[Orange (colour)|orange]] and [[indigo (colour)|indigo]], giving seven colours by analogy to the number of notes in a musical scale.{{7c}}
{| style="margin: 1em auto"
| style="width: 4em" | Red
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|-
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{{www}}
* [http://www.topsoft.at/pstrainer/standards/color/science/wavelength.html Umrechnung Wellenlänge RGB]
 [[Kategorie:Physik]][[Kategorie:Physikalische Größe]]
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Wellenlänge

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