(function () { function textOf(el) { return (el && el.textContent || "").replace(/\s+/g, " ").trim(); } function resolveItemUrl() { var match = window.location.search.match(/[?&]item=(\d+)/); if (!match) { return null; } return window.location.origin + "/a-" + match[1] + "/"; } function loadAccordion() { var url = resolveItemUrl(); if (!url) { return Promise.resolve(null); } return new Promise(function (resolve, reject) { var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("GET", url, true); xhr.onload = function () { if (xhr.status < 200 || xhr.status >= 400) { reject(new Error("item page " + xhr.status)); return; } var doc = new DOMParser().parseFromString(xhr.responseText, "text/html"); resolve(doc.querySelector(".phywe-item-accordion")); }; xhr.onerror = function () { reject(new Error("item page network error")); }; xhr.send(); }); } function parseItemBlocks(scope, withQuantity) { if (!scope) { return []; } var rows = scope.querySelectorAll(".itemslist .row.itemblocks"); var items = []; for (var i = 0; i < rows.length; i++) { var cols = rows[i].children; if (!cols.length) { continue; } var nameLink = cols[0].querySelector("a"); var numberLink = cols[1] ? 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Datenblatt


Fresnelscher Doppelspiegelversuch

Artikel-Nr.: P1195000
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Prinzip

Eines der historisch bedeutsamen Experimente, die im 18. und 19. Jahrhundert durchgeführt wurden, um die Wellennatur des Lichts nachzuweisen, war der 1816 von Fresnel erdachte Doppelspiegelversuch. Mit zwei Planspiegeln, die um nahezu 180 Grad gegeneinander geneigt sin, erzeugtman durch Reflexion eines divergenten Lichtbündels zwei virtuelle Lichtquellen, von denen zwei divergente Lichtbündel auszugehen scheinen, die interferieren können, weil sie kohärent sind.

Die Schüler sollen zunächst den prinzipiellen Aufbau des Fresnelschen Versuches kennenlernen und die Interferenzmuster beschreiben. Die Neigung der beiden Spiegel zueinander ist unveränderlich und dadurch vereinfacht sich der Aufbau. Im zweiten Versuch soll die Wellenlänge von rotem Licht ermittelt werden. Duch Verwendung der anderen Filter ist es auch möglich, die Wellenlänge für weitere Farben zu bestimmen.

Vorteile

  • Multifunktionale Schülerleuchte - All-in-one: Nutzbar für Grundlagen der geometrischen Optik auf dem Tisch, Farbmischung und auf der optischen Bank
  • Erweiterung mit Aufbausets jederzeit möglich und keine zusätzlichen Leuchten erforderlich, dadurch Wiedererkennungswert für den Schüler

Aufgaben

  1. Lasse ein schmales Lichtbündel unter großem Einfallswinkel auf einen Fresnelschen Doppelspiegel auftreffen und beobachte die dabei auftretenden Erscheinungen.
  2. Bestimme den Abstand der virtuellen Lichtquellen und ermittele damit und mit Hilfe des Interferenzmusters die Wellenlänge von rotem Licht.

PHYWE Systeme GmbH & Co. KG
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