Wenn Sie schon einmal am Meer waren, dann wissen Sie, dass das Meer selten spiegelglatt ist, sondern meistens macht die Oberfläche eine [b]Aufwärts-[/b] und [b]Abwärtsbewegung[/b]. Diese Bewegung wird als Wellenbewegung bezeichnet.[br]Sie kennen das vielleicht aus Stadionbesuchen, die sogenannte [b]La - Ola - Welle[/b]. In diesem Kapitel finden Sie dazu am Ende auch ein Video.[br]Wichtig dabei ist, dass sich zwar die [b]Bewegung[/b] [b][color=#ff0000]fortpflanzt[/color][/b], aber Sie an Ihrem Platz [b]stehen bleiben[/b].[br]Das bedeutet, dass bei einer Welle nur die Bewegung als Ganzes beschreiben lässt. Sie sind zwar Teil der Welle, aber nur in Ihrer [b]Aufwärts-[/b] und [b]Abwärtsbewegung[/b].[br]Das Konzept der Welle ist ein tragfähigeres Modell in den Naturwissenschaften, allerdings mathematisch sehr anspruchsvoll. Deshalb sollen hier nur die grundlegenden Dinge beschrieben werden.[br]Um zu verstehen, warum wir unsere Welt als [b]bunt[/b] wahr nehmen, benötigt man die [b][color=#0000ff]Beschreibung des Lichtes als Welle.[/color][/b]
In der Physik unterscheidet man zwei unterschiedliche Wellenarten:[br]1. [b][color=#0000ff]Mediengebundene Welle[/color][/b][br] Das ist eine Welle, die sich nur ausbreiten kann, wenn sich die Welle in einem Medium befindet. Das bekannteste Beispiel ist die [b]Schallwelle[/b], die sich nur ausbreiten kann, wenn etwas durch den Schall in Bewegung gesetzt werden kann. Das bedeutet, im Weltall hört Sie niemand, wenn sie dort [b]singen[/b] oder [b]schreien[/b].[br]2. [b][color=#ff0000]Medienungebundene Wellen[/color][/b][br] Das sind Wellen, die sich ohne Medium ausbreiten können. Deshalb können Sie sich mit den Astronauten auf der ISS oder auf dem Mond unterhalten, bzw. mit Ihrem Handy nach Australien telefonieren. Diese Art der Wellen werden als [color=#ff0000]elektromagnetische Wellen[/color] bezeichnet. Diese [color=#ff0000]elektromagnetischen Wellen[/color] ermöglichen Ihnen die [b]Handynutzung[/b], den [b]Radioempfang im Auto [/b]und die Nutzung der [b]Mikrowelle[/b] im Haushalt, um nur einige Beispiele zu nennen.
Die elektromagnetischen Wellen (e-m-Wellen) zeichnen sich durch zwei Eigenschaften aus:[br]1. [b][color=#ff00ff]sie benötigen keine Medium zur Ausbreitung[/color][/b][br]2. [color=#ff00ff][b]sie breiten sich immer mit der Lichtgeschwindigkeit aus[/b][/color][br]Damit stellt sich die Frage: [br][b][color=#0000ff]Wodurch unterscheidet sich die e-m-Welle beim Handy und der Mikrowelle?[/color] [/b][br]Die Antwort lautet: Durch die Frequenz und durch die Wellenlänge.[br]Das nachfolgende Applet zeigt den Zusammenhang zwischen diesen Kenngrößen.
Was geben die Nulldurchgänge N[sub]i[/sub] an?
Nachdem Sie nun die [b]Grundzüge[/b] der [color=#ff0000]e-m-Welle[/color] kennengelernt haben, nun zurück zum Thema Licht.[br]Das -[b]sichtbare[/b]- Licht ist ein kleiner Ausschnitt des [b]e-m-Spektrums[/b]. Dieses sichtbare Licht nehmen Sie eigentlich als [b]weißes [/b]Licht wahr, beim Sonnenlicht oft als [b]gelblich[/b]. Dass jedoch das Sonnenlicht aus vielen Farben besteht, können Sie beobachten, wenn Sie einen [b]Regenbogen[/b] beobachten. Das Sonnenlicht, dass auf die Regentropfen fällt, wird gebrochen und in die [color=#1e84cc][b]Spektralfarben[/b][/color] zerlegt, die in der Grundschule als [color=#1e84cc][b]Regenbogenfarben[/b][/color] bezeichnet werden. Das nachfolgende Applet zeigt Ihnen, in welchem Bereich Sie das sichtbare Licht wahrnehmen können.
Welche Wellenlänge hat ultraviolettes Licht?
In welchem Wellenlängenbereich kann ein gesunder Mensch Farben wahr nehmen?
Etwa von 450 nm - 680 nm. (400nm - 700nm)
Ab welcher Wellenlänge beginnt rotes Licht?
Ab etwa 585 nm. Wenn Sie einen Laserpointer haben, schauen Sie nach, welche Wellenlänge Ihr Pointer hat. Überprüfen Sie mit dem Applet, ob die Angaben stimmen.