physik praktikum (Fach) / Alles (Lektion)
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Diese Lektion wurde von Raysap erstellt.
- Wellengleichung c = lamda * Frequenz
- polarisation von Wellen transversal
- Strahlengang dünne Linsen Parallelstrahlen werden durch Brennpunkt gelenkt Strahlen durch brennpunkt werden dann parallel
- Abbildungsgleichung 1/ f = 1 /b + 1/g
- Brechkraft + ihre Einheit = 1/f einheit = Dioptrien 1/Meter
- Formel der Geschwindigkeit des Lichts im medium (Def Brechungsindex) c(medium) = c(vakuum) / n n.....Brechungsindex
- zusammenhang Linse und Brechungskraft Je kleiner Krümmungsradius desto größer Brechkraft Je größer Brechungsindex unterschied zw Linse und Umgebung desto größer die Brechkraft
- für mensch sichtbares spektum ~ 400 - 700 nm
- zueinander parallele strahlen bilden einen fokus in der brennebene
- Vergrößerung B/G oder b/g also höhe von Bild gund Gegenstand oder bildweite und gegenstandsweite
- Linsengleichung 1/f = (N (1,2) -1 ) * ( (1/r(1)) + ( 1/r(2)) ) (Brechkraft = (relativer brechungsindex -1 ) * ( 1/ radius des 1. linsensegment + 1/ r2) n(1.2) = n1 / n2 n1 ....Brechungsindex Linsenmaterial n2... brechungsindex Umgebung
- optische weglänge = die strecke für die das Licht im vakuum gleich lange benötigt wie für einen gegebenen weg im medium mit brechungsindex n l = n*l
- polarisation = schwingungsrichtung einer welle wellw immer transversal -> elek. feld immer orthogonal zur ausbreitungsrichtung
- polarisation von thermischem licht zb sonne , glühbirne -> UNPOLARISIERT aber polarisierbar durch polarisationsfilter oder doppelbrechung (bestimte Kristalle, kunststoffe)
- ordentlicher strahl Brechungsindex immer gleich
- außerordentlicher strahl parallel zur projektionsebene Brechungsindex (und somit Ausbreitungsgeschwindigkeit) hängt von ausbreitungsrichtung ab
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- anwendung polarisationsfilter Polarisationsmikroskop (kontrasterhöhung) saccharimeter (Polarimeter) -> misst Konzentration von optisch aktiven substanzen (zb Zucker)
- optisch aktive substanzen verdrehen die lineare Polarisationsrichtung einer lichtwelle (chirale molekule)
- saccharimeter formel konzentration direkt proportional zu drehwinkel gemessener drehwinkel a = a(lamda) * C * d a lamda .... wellenlängenspezifische drehung in (Grad*Liter / Meter*Gramm) --> Farbfilter C ............. Konzentration optisch aktiver substanz in (gramm/liter) d................Weglänge in Meter
- polarisationsmikroskop Doppelbrechung je nach mechanischer spannung im objekt anders -> Farbige linien die spannungverhätnisse zeigen
- voraussetzungen Interferenz Gleiche frequenz und wellenlänge gleiche polarisation NICHT nötig = gleiche ausbreitungsrichtung
- interferenz hinter doppelspalt auslöschung und maximale verstärkung beobachtbar maxima werden als Beugungsordnungen bezeichnet
- Hellbedingung-formel sin (alpha) = (k * lambda) / (n * d ) Beugungswinkel in grad = (Beugungsordnung -1,0,1,2..) * Wellenlänge in m / (Brechungsindex* Gitterkonstante in m)
- Ladung Q Stomstärke I Spannung U coulomb - ladung ein elektron 1,6*10 ^23 C in Ampere Q / T Volt
- leistung P elek. widerstand R elek Potential PI elek Feldstärke U * I = P in Watt in OHM R = U / I Pi = W arbeit in Jule / Q in Volt W = Q * Pi = arbbeit die zur verschiebung von einer ladung Q von position 1 zu pos 2 benötigt E = F / Q in N/C oder V/m
- dipol zwei räumlich getrennte , gleich große pos ung neg ladungen Vektoren zeigen von - nach + Feldstärkelinien von + auf - kraft auf testladung wirkt tangential zu feldlinien
- herz als dipol die gemessenen spannungen entsprechen den geometrischen projektionen der dipolspannung auf die ableitungsachsen
- goldberg ableitung unipolare ableitung zusammenschaltetn von je zwei elektroden entspricht dem aufspannen winer neuen projektionsachse machen den cabrera kreis
- cabrerakreis kreis durch pfeilspitzen und nullpunkt -> zeigt herzdipol man erkennt den lagetyp des herzens
- brustwandableitung nach wilson nullelektrode in körpermitte durch zusammenschalten aller 3 extremitäten erfasst " Tiefenkompoente" (komponente der Transversalebene) des herz dipols