Weißes Licht wird farbig

Ähnliche Dokumente
Weißes Licht wird farbig

Brechung des Lichts Arbeitsblatt

Die hier im pdf-format dargestellten Musterblätter sind geschützt und können weder bearbeitet noch kopiert werden.

PHY. Brechzahlbestimmung und Prismenspektroskop Versuch: 17. Brechzahlbestimmung und Prismenspektroskop

UNIVERSITÄT BIELEFELD

Examensaufgaben - STRAHLENOPTIK

4 Brechung und Totalreflexion

3 Brechung und Totalreflexion

Die Farben des Lichts

Vorlesung 7: Geometrische Optik

Physik 3 exp. Teil. 30. Optische Reflexion, Brechung und Polarisation

SMART. Sammlung mathematischer Aufgaben als Hypertext mit TEX. Optik (Physik)

Übungsaufgaben. Lichtbrechung. Verwende zur Bestimmung des Brechungswinkels jeweils das ε - ε'

2. Klassenarbeit Thema: Optik

Vorlesung 7: Geometrische Optik

Demonstrationsexperimente WS 2005/2006

Weißt du, wie ein Regenbogen entsteht?

Laboranten Labormethodik und Physikalische Grundlagen

Farbe blaues ist ein Sinneseindruck. Physikalisch gesehen gibt es nur Licht verschiedener

Wellencharakter von Licht, Reflexion, Brechung, Totalreflexion

Lösung: a) b = 3, 08 m c) nein

Elektromagnetische Wellen Dispersion, Farben, Fotometrie

Optik. Was ist ein Modell? Strahlenoptik. Modelle in der Physik. Modell Lichtstrahl. Modell Lichtstrahl

Komplementärfarben (Artikelnr.: P )

Optik: Teilgebiet der Physik, das sich mit der Untersuchung des Lichtes beschäftigt

Technische Oberschule Stuttgart

Wie breitet sich Licht aus?

PRISMEN - SPEKTRALAPPARAT

Vorkurs Physik des MINT-Kollegs

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Optik II: Reflexion und Brechung des Lichts

OW_01_02 Optik und Wellen GK/LK Beugung und Dispersion. Grundbegriffe der Strahlenoptik

Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden

Demonstrationsexperimente WS 2005/06. Brechung und Totalreflexion

I GEOMETRISCHE OPTIK. Physik PHB3/4 (Schwingungen, Wellen, Optik) 1 Grundlagen und Grundbegriffe

HTW Chur Photonics, Optik 1, T. Borer Aufgaben /17. Totalreflexion

Längenbeziehungen bei der Lochkamera

Bestimmung der Brechzahl von Glas wartikelnr.: P )

Hallwachs-Experiment. Bestrahlung einer geladenen Zinkplatte mit dem Licht einer Quecksilberdampflampe

Die Farben des Lichts

Lernkontrolle Arbeitsblatt

Die Farben des Lichts oder Das Geheimnis des Regenbogens

Aufgaben. Modul 931 Optik Reflexion. 1) Wie wird diese Art der Reflexion bezeichnet?

Der Regenbogen: Mathematische Überlegungen

Geometrische Optik Die Linsen

Umsetzungsbeispiele zum Planen von Experimenten mit den Schülerexperimentierkästen Optik I und II der Firma Mekruphy

7. Klausur am

Übungen zu Physik 1 für Maschinenwesen

Physik - Optik. Physik. Graz, Sonja Draxler

reflektierter Lichtstrahl

Brechung (Refrak/on) von Lichtstrahlen. wahre Posi/on

Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden

Lösung zum Parabolspiegel

Profilkurs Physik ÜA 08 Test D F Ks b) Welche Beugungsobjekte führen zu folgenden Bildern? Mit Begründung!

Vorsicht: Die hinter der Drehabdeckung befindliche Lampe kann heiß sein!

5. Die gelbe Doppellinie der Na-Spektrallampe ist mit dem Gitter (1. und 2. Ordnung) zu messen und mit dem Prisma zu beobachten.

Mechanik - Die schiefe Ebene -

1 mm 20mm ) =2.86 Damit ist NA = sin α = α=arctan ( nm ) Berechnung eines beugungslimitierten Flecks

Dispersion von Prismen (O2)

Klausurtermin: Anmeldung: 2. Chance: voraussichtlich Klausur am

Experimente Lehrerinformation

1. Federwaage 5 Punkte

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form. Auszug aus: Lernwerkstatt: Licht und Optik. Das komplette Material finden Sie hier:

Klasse : Name : Datum :

Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern

Optik. Optik. Optik. Optik. Optik

Einführungsexperiment mit Hellraumprojektor. Spiegel zuklappen. Behälter mit Wasser gefüllt. zuklappen. Schwarzes Papier als Abdeckung.

INHALTSVERZEICHNIS PHYSIK-VERSUCHE MIT HINTERGRUNDWISSEN

UNIVERSITÄT BIELEFELD

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR ZERSTÖRUNGSFREIE PRÜFUNG E.V.

Praktikum Angewandte Optik Versuch: Aufbau eines Fernrohres

Physik für Mediziner im 1. Fachsemester

KAISERSLAUTERN. Untersuchung von Lichtspektren. Lampen mit eigenem Versuchsaufbau. ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht

Reflexion. - Wie groß muss ein Spiegel mindestens sein, damit eine Person der Größe G sich darin komplett sehen kann? Ergebnisse:

Physik-Praktikum: BUB

Versuche zur Dispersion

Übungen zur Experimentalphysik 3

Physikalisches Grundpraktikum Technische Universität Chemnitz

Physikalisches Praktikum

Ist es möglich, hier im Schülerlabor einen Regenbogen zu erzeugen? Nein. Wo und wann hast du schon Regenbögen oder Regenbogenfarben gesehen?

1.1 Auflösungsvermögen von Spektralapparaten

OPTIK Versuchsanleitung einfach schnell sicher

Thema: Spektroskopische Untersuchung von Strahlung mit Gittern

Beugung am Spalt und Gitter

Ferienkurs Experimentalphysik 3 - Übungsaufgaben Geometrische Optik

Thüringer Kultusministerium

Verschlucktes Licht Wenn Farben verschwinden

I. GRUNDLAGEN Man kann die Ausbreitung von Licht durch Lichtstrahlen modellhaft beschreiben. Dabei gilt: Licht breitet sich geradlinig aus.

NG Brechzahl von Glas

Ein roter und ein grüner Scheinwerfer beleuchten eine weiße Wand. Wie erscheint die Wand an der Stelle, an der sich beide Lichtkegel überschneiden?

1. Die Abbildung zeigt den Strahlenverlauf eines einfarbigen

Praktikum Physik. Protokoll zum Versuch: Beugung. Durchgeführt am Gruppe X. Name 1 und Name 2

Schulversuchspraktikum. Name: Annika Münch. Sommersemester Klassenstufen 5/6. Licht und Farben

Begleitmaterialien für Unterrichtsgänge in das Deutsche Museum erarbeitet von Lehrkräften

Das Brechungsgesetz. A1 Experiment

Brechung beim Übergang Luft zu Glas (Artikelnr.: P )

Gymnasium / Realschule. Atomphysik 2. Klasse / G8. Aufnahme und Abgabe von Energie (Licht)

18.Elektromagnetische Wellen 19.Geometrische Optik. Spektrum elektromagnetischer Wellen Licht. EPI WS 2006/7 Dünnweber/Faessler

D05 Emissionsspektren

Theorie des Regenbogens

Transkript:

B1 Experiment Weißes Licht wird farbig Das Licht, dass die Sonne oder eine Glühlampe aussendet, bezeichnet man als weißes Licht. Lässt man es auf ein Glasprisma fallen, so entstehen auf einem Schirm hinter dem Prisma farbige Streifen. Derartige Farberscheinungen nennt man Spektrum. Ganz ähnliche Effekte treten z. B. bei einem Regenbogen auf. Der folgende Versuch gibt dir die Möglichkeit ein solches Spektrum mit Hilfe eines Prismas zu erzeugen und näher zu untersuchen. Experiment - Erzeugen eines Spektrums - 1. Bau die Versuchsanordnung so wie im Bild 1 dargestellt auf. Schiebe in die Lampe einen Einfachspalt ein. Bilde durch Verschieben der Linse mit der Brennweite (3 Punkte) den Spalt scharf auf dem Bildschirm ab. 2. Stelle auf den Teller das Prisma in der dargestellten Position. 3. Nimm den Schirm vom Stativstab und suche die Farbzerlegung des Lichtes des Spaltes.

4. Wenn du alles richtig machst, entsteht etwa das dargestellte Bild. 1. Im Spektrum treten unter anderen die folgenden Farben auf: Grün, Blau, Rot, Gelb, Orange und Violett. Man bezeichnet sie als Spektralfarben. Trage diese Farben in der richtigen Reihenfolge in die freien Felder des folgenden Schemas ein: 2. Gib an, welcher Farbanteil am stärksten und welcher am wenigsten gegenüber dem einfallenden weißen Lichtbündel abgelenkt wird. 3. Die verschiedenen Farbanteile des Lichts lassen sich mit Hilfe der Wellenlänge des Lichts interpretieren. Ergänze in der folgenden Darstellung die fehlenden Wellenlängen und Bezeichnungen der Spektralfarben. Kläre in diesem Zusammenhang, wofür die Einheit steht.

B2 Theorie/Konstruktion Dispersion Wie kommt es nun zur Farbzerlegung durch ein Glasprisma. Ursache dafür ist, dass die Brechzahl beim Übergang von Luft in Glas davon abhängig ist, welche Farbe das Licht besitzt, d.h., die Brechzahl ist bei blauem Licht anders als bei rotem Licht. Damit ergibt sich bei gleichem Einfallswinkel laut dem Brechungsgesetz bei beiden ein unterschiedlicher Brechungswinkel. Die rechte Darstellung veranschaulicht diese Veränderung der Brechzahl. 1. Bestimme aus der Graphik die Brechzahlen von Glas bei blauem ( ), grünem ( ), gelbem ( ) und rotem Licht ( ). Berechne anschließend die Brechungswinkel für diese Farben, wenn der Einfallswinkel beträgt. Trage deine Ergebnisse in die Tabelle ein. Farbe Wellenlänge in Brechzahl Brechungswinkel bei 2. In der Abbildung auf der folgenden Seite sind ein Prisma und ein Schirm dargestellt. Im Punkt P trifft innerhalb der Zeichenebene ein Lichtbündel unter einem Einfallswinkel von auf das Prisma. Konstruiere für rotes und blaues Licht mit Hilfe des Diagramms den weiteren Strahlenverlauf bis zum Schirm. (Hinweise: Der Lichtstrahl wird beim Prisma zweimal gebrochen.

Für die erste Brechung ist das Einfallslot bereits eingezeichnet (gestrichelte Linie). Den entsprechenden Winkel hast du bereits berechnet. Die zweite Brechung erfolgt beim Verlassen des Prismas. Hier musst du Einfallswinkel messen und den Brechungswinkel anschließend berechnen. ) 3. Ermittle mit Hilfe der Zeichnung den Abstand zwischen den Auftreffpunkten der beiden Lichtstrahlen auf dem Schirm. 4. Die Simulation Prisma.ggb zeigt die Farbzerlegung an einem Glasprisma für die Farben Rot und Blau.. Beschreibe mit ihrer Hilfe die Abhängigkeit zwischen Einfallswinkel und den Abständen der Auftreffpunkte des blauen und roten Lichtstrahls.

B3 Theorie/Experiment Entstehung eines Regenbogen Sicherlich hast du schon einmal einen Regenbogen wie im nebenstehen Bild gesehen. Mit Hilfe eines Versuchs und einem Infotext wollen wir Regenbögen besser verstehen lernen. 1. Geht bei Sonnenschein ins Freie und erzeugt mit Hilfe eines Wasserschlauches oder Wasserzerstäubers einen künstlichen Regenbogen. Verdeutliche mit Hilfe einer Skizze die Sonnenstrahlen sowie die Lage des versprühten Wassers und des Regenbogens zueinander. 2. Fällt ein Lichtbündel weißen Lichts auf eine bestimmte Stelle eines Regentropfens, so verlässt das Licht auch an anderen Stellen diesen Regentropfen. Für einen Beobachter eines Regenbogens spielt der Winkel zwischen dem einfallenden Lichtbündel und dem aus dem Regentropfen austretenden Lichtbündel eine wichtige Rolle. Er beträgt etwa 42 und verändert sich geringfügig in Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichts. Lies Dir den Infotext im Lehrbuch S. 146/147 zur Entstehung eines Regenbogens durch und bearbeite anschließend folgende Teilaufgaben: Beschreibe, was mit dem Licht innerhalb eines Regentropfens passiert. Erkläre, weshalb die einzelnen Farbanteile des Lichts unter verschiedenen Winkeln aus dem Regentropfen austreten? Warum genügt es nicht, bei der Erklärung der Entstehung eines Regenbogens einen einzigen Regentropfen zu betrachten? 3. Der folgende Versuchsaufbau stellt ein Modell zur Veranschaulichung der Entstehung eines Regenbogens dar. Es werden nur ausgewählte Aspekte der Entstehung eines Regenbogens betrachtet. Gib Unterschiede zwischen Modell und Wirklichkeit an.