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d_optikundatomphysik:elektromagnetische_wellen [24 June 2014 15:04] – lea | d_optikundatomphysik:elektromagnetische_wellen [21 October 2020 20:44] (current) – Links zu Wikipedia statt ins Archiv knaak@iqo.uni-hannover.de | ||
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===== Elektromagnetische Wellen ===== | ===== Elektromagnetische Wellen ===== | ||
- | Lichtwellen sind **elektromagnetische | + | Licht ist eine **elektromagnetische |
Elektromagnetische Wellen sind Transversalwellen. (D.h. dass sie senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung schwingen, wie beispielsweise eine Welle die man mit einem Seil erzeugt.) | Elektromagnetische Wellen sind Transversalwellen. (D.h. dass sie senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung schwingen, wie beispielsweise eine Welle die man mit einem Seil erzeugt.) | ||
- | Sie bestehen aus zwei Felder, die senkrecht aufeinander stehen und in Phase sind. | + | Sie bestehen aus zwei Feldern, die senkrecht aufeinander stehen und in Phase sind. |
- | Bei diesen zwei Feldern handelt es sich um ein [[c_elehre: | + | Bei diesen zwei Feldern handelt es sich um ein [[wpde>elektrisches |
Für das E- und B-Feld gilt also: | Für das E- und B-Feld gilt also: | ||
$$ E \times B.$$ | $$ E \times B.$$ | ||
- | Da die Fortpflanzungsrichtung der elektromagnetischen Welle orthogonal zur Schwingungsrichtung, | + | Da die Fortpflanzungsrichtung der elektromagnetischen Welle orthogonal zur Schwingungsrichtung, |
- | Das Verhalten von eltromagnetischen | + | Das Verhalten von elektromagnetischen |
- | Bei einem Übergang der Welle zwischen zwei unterschiedlichen Medien ändert sie ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit und damit auch ihre Ausbreitungsrichtung. Diesen Effekt nehmen wir als Brechung wahr und er lässt | + | \begin{eqnarray*} |
+ | \vec \nabla * \vec B &&= 0 \\ | ||
+ | \vec \nabla * \vec E &&= \frac{\rho}{\epsilon_0}\\ | ||
+ | \vec \nabla \times \vec E &&= -\frac{\partial \vec B}{\partial t}\\ | ||
+ | \vec \nabla \times \vec B && | ||
+ | \end{eqnarray*} | ||
+ | Bei diesen handelt es sich um Differentialgleichungen, dessen Lösungen | ||
+ | ++++ | ||
- | Wenn Ihr gerne mehr über elektromagnetische Wellen | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | Bei einem Übergang der Welle zwischen zwei unterschiedlichen Medien ändert sie ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit und damit auch ihre Ausbreitungsrichtung. Diesen Effekt nehmen wir als [[d_optikundatomphysik: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Eigenschaften elektromagnetischer | ||
+ | Wichtige Eigenschaften elektromagnetischer Wellen sind **Wellenlänge, Frequenz** und [[d_optikundatomphysik:polarisation|Polarisation]]. Die Polarisation beschreibt die Ebene in welcher das E- und das B-Feld schwingen. Die Wellenlänge $\lambda$ beschreibt den Abstand zwischen zwei Wellenbergen der Schwingung, und die Frequenz $f$ beschreibt die Geschwindigkeit, | ||
+ | $$\lambda=\frac{c}{f}$$ | ||
Als " | Als " | ||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP 60% center> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | Die Energie, welche von der Strahlung übertragen wird, ist dabei größer je höher die Frequenz. Dies ist aufgrund der obigen Gleichung äquivalent zu einer kurzen Wellenlänge. Dies wird mit folgender gleichung beschrieben: | ||
+ | $$E_{Photon}=f*h$$ | ||
+ | Wobei $h$ das Planksche Wirkungsquantum ist ( $6, | ||
- | ++++ToDo| | ||
- | *Maxwell-Gleichungen verlinken oder hier erläutern? | ||
- | ++++ |