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1: Welle
Physik
Eine Welle ist eine sich im Raum fortpflanzende Schwingung oder Störung: auf diese Kernbedeutung kann man die meisten Definitionen von Welle im Sinn der Physik bringen. Dabei sind die vollständigen Definitionen jedoch nicht deckungsgleich und zum Teil auch widersprüchlich. Abhängig vom betrachteten Phänomen muss der Begriff der Welle dem Zusammenhang angepasst werden.
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2: Elle
Längenmaß
Länge vom Ellbogen bis zur Mittelfingerspitze: das Wort Elle bezeichnet ein Längenmaß. Da man das Wort von hinten nach vorne genauso liest wie von vorne nach hinten ist Elle auch ein sogenanntes Palindrom. Ein ähnliches Längenmaß ist die
=> Spann
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3: Wellen
Arten
Wellen in der Natur nennt man üblicherweise periodisch wiederkehrende Bewegungen, die auch sinnlich deutlich wahrnehmbar sind: Wellen auf einer Wasseroberfläche oder in einem Kornfeld. Von den wahrnehmbaren mechanischen Wellen der Natur hat die Physik verschiedene mathematisch abstrakte Wellenvorstellungen weiterentwickelt, bis hin zu sogenannten „Wahrscheinlichkeitswellen“. Auf dieser Seite folgen Beispiele zu verschiedenen Wellenarten. Eine Übersicht mit weiterführenden Fachbegriffen steht im Hauptartikel unter
=> Welle [physikalische Definition]
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4: Wells
… englischer Nachname, auch Teil von Ortsnamen => Herbert George Wells
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5: Zelle
Übersicht
Etwas das sich als Baustein eines höheren Ganzen in immer ähnlicher Form wiederholt: von Zellen spricht man zum Beispiel in der Biologie, in der Informatik, bei Tabellenkalkulationen und auch in der Politik. Einige Daten und Fakten zu menschlichen Zellen stehen im Artikel
=> physiologische Zellregeneration
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6: Antriebswelle
Technik
Drehende Stange mit der etwas angetrieben wird (Achsen stehen still). Solche Antriebswellen findet man zum Beispiel in Schiffen, wo sie über viele Meter den Motor und die Schiffsschraube miteinander verbinden. Siehe auch
=> Schiffsschraube
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7: Basic256 Programme stehende Welle einfach
Quellcode
Das untenstehende Programm kann direkt in Basic256 ausgeführt werden.
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8: Basic256 Programme Stehende Welle
Quellcode
Das untenstehende Programm kann direkt in Basic256 ausgeführt werden.
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9: Beugung (Wasserwellen)
Beschreibung
Wellen aus Wasser können um Hindernisse, etwa Hafenmolen oder Schiffswände, herumlaufen. Sie erreichen damit Raumbereiche, die sie bei einer ausschließlich geradlinigen Ausbreitung nicht erreichen könnten. Das wird hier an einem konkreten Beispiel erklärt.
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10: Brechungszahlen nach Wellenlänge
Zahlenwerte
Der Brechungsindex einer Zahl gibt an, wie viel mal so langsam Licht in diesem Material ist, wie im Vakuum. Je größer die Zahl desto langsamer das Licht. Und desto stärker wird es auch an Grenzen zwischen verschiedenen Stoffen gebrochen. Die Brechungszahl hängt aber nicht nur vom Stoff selbst sondern auch (geringfügig) von der Wellenlänge des Lichts ab. Diesen Abhängigkeit nennt man auch Dispersion. Dazu hier einige Beispiele.
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11: Bugwelle
Die Welle am vorderen Ende eines fahrenden Schiffes
Ein fahrendes (Verdränger)Schiff baut an seinem vorderen Ende, dem Bug, immer eine Welle auf. Das Wasser staut sich dort auf und fließt dann zu den Seiten ab. Oft ist die Bugwelle mit weißen Schaumkronen mit bloßem Auge zu sehen. Ein fahrendes Schiff erzeugt mit seinem Bug das oft typische V-förmige Wellenmuster, die sogenannte
=> Kelvinwelle
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12: Compton-Wellenlänge
Elektron-Photon
Beim Stoß an einem (quasi) freien, ruhenden Elektron übernimmt dieses einen Teil der Energie E des Photons, dessen Energie sich auf E' vermindert - es handelt sich um einen elastischen Stoß. Je größer seine Ausgangsenergie, desto vollständiger kann die Energie übertragen werden Bei einem „Streifschuss“ mit Phi=0 behält das Photon fast seine ganze Energie, bei einem „Frontalzusammenstoß“ mit Phi= 180 Grad wird das Photon zurückgestreut und verliert maximal an Energie. Dabei ist Phi der Winkel, um den sich die Bewegungsrichtung des Photons ändert.
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13: De-Broglie-Wellenlänge
Quantenphysik
Die Wellenlänge λ ist eine typische Welleneigenschaft, die man in der Quantenphysik aber auch einem Teilchen zuordnet. Eine Masse m, eine Geschwindigkeit v und ein Impuls p hingegen gehören ausschließlich ins Bild der Teilchen. Über die Planck-Konstante h wird dient die Gleichung λ = h/p oder auch λ = h/(mv) als Scharnier zwischen der Teilchen- und der Wellenvorstellung von materiellen Quantenobjekten, etwa Elektronen.
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14: De-Broglie-Wellenlänge relativistisch
Physik
Die de-Broglie-Wellenlänge ist innerhalb der Quantenphysik eine Formel zum Wechsel von der Teilchen in die Wellenvorstellung. Um einem schnellen Teilchen der Ruhemasse m eine Frequenz f zuordnen zu können, rechnet man:
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15: Dekameterwelle
… in der Physik dasselbe wie eine => Kurzwelle
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16: Dezimeterwelle
Physik
Dezimeterwellen sind elektromagnetische Wellen mit einer Länge von 10 cm bis 1 m und einem dazu entsprechenden Frequenz von 300 MHz bis bis 3 GHz. Die gängige Abkürzung ist UHF aus dem Englischen Ultra High Frequency. Hin zu den längeren Wellen schließen sich dann an die
=> Ultrakurzwelle[n]
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17: Dispersion (Wasserwellen)
Physik
Von Dispersion spricht man, wenn sich Wellen unterschiedlicher Frequenz und/oder Wellenlänge auch unterschiedlich schnell und/oder in unterschiedlichen Richtungen fortbewegen. Dieser Effekt tritt unter anderem auch bei Wasserwellen auf.
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18: Ebene Welle
Physik
Flächig fortschreitende Wellenfront im Raum: eine ebene Welle ist eine Welle im dreidimensionalen Raum, deren Wellenfronten (d. h. Flächen gleichen Phasenwinkels) Ebenen sind, die senkrecht zur Ausbreitungsrichtung ausgedehnt sind. Die mathematische Modellierung verbindet das Denken in Vektoren mit der Trigonometrie und komplexen Zahlen.
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19: Einzelwelle
… in der Physik dasselbe wie eine => Solitärwelle
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20: Elektromagnetische Welle
Physik
Als elektromagnetische Welle bezeichnet man gekoppelte elektrische und magnetische Felder, die sich über die Zeit im Raum ausbreiten. Die gegenseitige Kopplung kommt dazu zustanden, dass zeitlich veränderlicher elektrische Felder immer ein Magnetfeld erzeugen und umgekehrt, auch zeitlich veränderliche Magnetfelder immer ein elektrisches Feld zu Folge haben. Dabei erfüllen die Wellen den Raum kontinuierlich, das heißt ohne Lücken [2] und theoretisch auch mit unendlicher Ausdehnung [3].
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21: Elektronenwelle
Physik
Eine Elektronenwelle [1], auch de-Broglie Welle genannt [2] ist ein Sonderfall einer Materiewelle. Man versteht heute darunter eine mathematische Wellenfunktion [3], die die Welleneigenschaften [3] von Elektronen beschreibt. Dabei wird das physikalisch reale Elektron selbst stets als eng lokalisierter Körper betrachtet [5][6] betrachtet. Wellenartig an Elektronen ist nur die Verteilung der Wahrscheinlichkeiten, Elektronen zu bestimmten Zeiten an verschiedenen Orten anzutreffen, nicht etwa die Form oder Bewegungsart des Elektrons selbst [8]. Die modellhaft angenommenen Wellen sind dabei stehende Wellen. [10] In der Schulphysik wird diese Deutung der Elektronenwelle vor allem am Beispiel von Beugungs- und Interferenzmustern sowie dem Potenzialtopf behandelt.
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22: Erdbebenwelle
Schwingende Erschütterungen im Boden, als Folge eines Erdbebens
Eine Erdbebenwelle, auch seismische Welle genannt, entsteht durch plötzliche ruckartige Bewegung des Untergrundes der Erde. Eine solche Welle kann entlang der Erdoberfläche wandern oder auch durch den Erdkörper hindurch. Eine Erdbebenwelle ist dabei je nach Art und Material das sie durchläuft (Medium) unterschiedlich schnell. Aus den unterschiedlichen Laufzeiten gemessener Wellen zieht man Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des Erdinneren.
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23: Farbe einer Wellenlänge
… wie etwa im Regenbogen, siehe unter => Spektralfarbe
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24: Farbe und Wellenlängen
… Tabelle mit Wellenlängen, Frequenzen und Energien unter => Spektralfarben
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25: Farben und Wellenlängen
… Tabelle mit Wellenlängen, Frequenzen und Energien unter => Spektralfarben
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26: Farbwellenlängentabelle
… Tabelle mit Wellenlängen, Frequenzen und Energien unter => Spektralfarben
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27: Filz-Trocknungs-Versuch (Mikrowelle)
Anleitung
Etwa 20 Minuten: ein wassergetränktes Stück Filz unterschiedlich lang in einem Mikrowellengerät getrocknet und der Trocknungserfolg notiert. Eine vollständige Trocknung dauerte gut 10 Minuten.
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28: Flusswelle
… eine Flut-Welle wandert einen Fluss hoch => Gezeitenwelle
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29: Flutwellen
… Riesenwelle, die große Landmassen überspült => Tsunamis
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30: Frequenz aus Wellenlänge
Berechnung
Frequenz = Ausbreitungsgeschwindigkeit durch Wellenlänge: mit dieser Formel lassen sich die Frequenzen aller Wellen berechnen, wenn man die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle und ihre Wellenlänge kennt. Das ist hier kurz vorgestellt.
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31: Frequenz aus Wellenlänge bestimmen
…/l, mehr unter => Frequenz aus Wellenlänge
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32: Frequenz bestimmen aus Wellenlänge
…/l, mehr unter => Frequenz aus Wellenlänge
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33: Frequenz einer Welle
… in der Physik kurz oft f oder ν (ny) => Wellenfrequenz
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34: Frequenz in Wellenlänge
…/f, mehr unter => Wellenlänge aus Frequenz
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35: Frequenz in Wellenlänge umrechnen
…/f, mehr unter => Wellenlänge aus Frequenz
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