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1 Zu Kleiner Albert Die 3d Klasse des WRG der Ursulinen hat diesen Beitrag zusammengestellt: Wir bieten folgendes Projekt an: Die Polarisation, die seltsame Eigenschaft des Lichtes Licht ist eine Transversalwelle. Das heißt, dass die schwingungsrichtung des Lichtes senkrecht auf die Ausbreitungsrichtung, ist. Man kann sich das so vorstellen. Wenn man einen Staubwischer in der Hand hält. Er hat alle möglichen Farben. Die Fäden stehen vom Stab in alle Richrungen weg. Jetzt erklärt man, dass der Stab die Ausbreitungsrichtung ist, und die Fäden die Schwingungsrichtung. Ein Polarisationsfilter kann man sich so vorstellen, dass beim Durchgang des Staubwedels durch einen engen Spalt alle zur Seite stehenden Fäden abgeschnitten sind. Dann ist das Licht polarisiert. Ein Durchgang durch einen weiteren Spalt würde zum Gesamtverlust der Fäden führen. Also kommt beim 2. Durchgang kein Licht mehr durch. Wir werden Ihnen folgende Experimente anbieten: 1. Spannungoptik an Glas und Kunststoff 2. Spannungsoptik um stark belastete Stellen im Material zu finden 3. Entdeckung von polarisiertem Licht am Himmel 4. Doppelbrechung am Kalkspat 5. durch Kombination von Doppelbrechung und polarisiertem Licht am Himmel kann man den Sonnenstand feststelen, ohne die Sonne sehen zu müssen.

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4 Zu Kleiner Albert Die 3d Klasse des WRG der Ursulinen hat diesen Beitrag zusammengestellt: Wir bieten folgendes Projekt an: Die Polarisation, die seltsame Eigenschaft des Lichtes 1. Spannungsoptik: mit Polarisationsfiltern kann man Spannungen in Glas und Kunststoffen feststellen. Solche Stellen sind oft Grund für Zerstörung des Objektes Spannungsoptik: Manche Kunststoffe drehen die Polarisationsrichtung des Lichtes unter Belastung. Man kann mit Hilfe von Polarisationsfiltern stark belastete Stellen an Werkzeugen feststellen mit Hilfe von Polarisationsfiltern kann man am Himmel die Stellen feststellen, von denen stark polarisiertes Licht zu uns kommt. Diese sind senkrecht auf unsere Richtung zur Sonne. Wir bekleben dazu polarisierende SonnenbriIlen mit einem Tixoband. Ist der Farbunterschied zwischen den Stellen mit dem Tixo zu denen ohne Tixo besonders stark haben wir die stark polarisierten Stellen am Himmel gefunden. Es funktioniert auch dann, wenn der Himmel bedeckt oder es neblig ist. Aber der Effekt ist dann schwächer. Zum Vorführen zeigen wir das mit einer Lichtplatte und einem Filter Doppelbrechung: ein durchsichtiger Kalkspat, den wir auf eine Schrift legen, verdoppelt die Schrift. Wenn man den Kristall dreht, wandert die eine Schrift um die andere. Mit einem Polariationsfilter kann man eine Schrift auslöschen Navigieren der Wikinger. Wikinger konnten auch bei trüben Wetter, wenn alle anderen Seefahrer im Hafen geblieben sind, mit ihren Schiffen die Zielpunkte ihrer Fahrt erreichen. Dazu verwendeten sie die Richtungen am Himmel aus der stark polarisiertes Licht kommt. (3). Sie hatten keine Polarisationfilter, aber den Doppelspat. (4). Eine lange Röhre verhindert Streulicht von der Seite. Als Messinstrument wird ein Doppelspat montiert. Wir machen einen Kratzer auf den Kristall. Normalerweise sehen wir 2 Kratzer. Wenn wir die polarisierte Stelle finden sehen wir nur einen Kratzer. 10. Zu diesen Punkten werden wir wunderschöne Versuche mitbringen, die wir Ihnen gerne vorführen werden. Viele Grüße von der 3d Klasse und Ute Böck von den Ursulinen

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19 Tixo Wenn wir eine Polarisationssonnenbrille an den Himmel richten, können wir erkennen, dass wir dunklere Stellen haben und hellere. Wir können so nicht sehen, wo es am dunkelsten ist. Dazu benötigen wir einen Kontrast. Der Kunststoff des Tixo kann die Schwingungsrichtung vom Licht etwas drehen. So haben wir eine hellere Stelle neben ganz dunkel. Jetzt ist die Entscheidung möglich, welche Stelle die dunkelste ist. Außerdem treten Farben auf, die den Kontrast noch verstärken. Wenn wir die dunkelsten Stellen, die wir so finden können, aneinanderreihen, entsteht ein Kreisbogen am Himmel. Im Mittelpunkt des Kreises ist die Sonne. Wikinger Wenn wirden Doppelspat zum Himmel halten, können wir auch hier die dunkelste Stelle nicht erkennen. Da von überall her Licht bei uns ankommt, wird der Effekt, dass der 2.Strich ausgeschalten wird, durch dieses Streulicht vernichtet. Man muss also das Streulicht durch eine lange Röhre abhalten zu unserem Kristall zu kommen. Von uns zur Sonne einen Winkel von 90. Das ist ein Kreisbogen am Himmel. Im Mittelpunkt des Kreisbogens ist die Sonne. Wenn man sich vorstellt, dass man eine Vorrichtung am Schiffbauen kann, dass man diesen Kreisbogen aufzeichnen kann, findet man so die Sonne. Selbst wenn die Sonne unter dem Horizont ist, was bei den im Norden lebenden Menschen einen Großteil des Jahres der Fall ist, kann man den Sonnenstand messen. Ein Seefahrer kann feststellen, wo er ist, wenn er weiß wo die Sonne steht. Fazit: Mit Hilfe eines Doppelspates kann man die Stellen am Himmel finden, an denen das Licht besonders stark polarisiert ist. Diese Stellen bilden einen Kreisbogen am Himmel. Im Mittelpunkt dieses Kreisbogens ist die Sonne. DenStand der Sonne kann man feststellen, auch wenn die Sonne unter dem Horizont ist, oder wenn der Himmel bedeckt ist, oder wenn es neblig ist. Die Wikinger haben dieses Phänomen gekannt. Darüber berichten Aufzeichnungen. So waren sie in der Lage zu navigieren. Sie waren vom Wetter nicht so abhängig wie die mitteleuropäischen Leute. Das hat ihnen einen großen Vorteil gebracht, da sie die völlig unvorbereiteten Gegner überraschen konnten. Zusammenfassung: Wir haben verschiedene schöne Beispiele zusammengetragen, die die Bedeutung der Polarisierbarkeit des Lichtes anschaulich machen. Durch die Kombination von zwei unserer Beispiele haben wir eine Erklärung gefunden, warum sich die Wikinger aufs Meer gewagt haben, wenn sich die Gegner sicher gefühlt haben, dass sich bei dem Wetter niemand aufs Meer wagt. In der Zeit von Satellitennavigation ist diese Erkenntnis nicht mehr vom Hocker reissend, aber vielleicht doch interessant.

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