@inproceedings{PinnoMoellmannVollmer2009, author = {Pinno, Frank and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Solar load and reflection effects and respective time constants in outdoor building inspections}, series = {In: Inframation proceedings Vol. 10 (2009), 319-330}, booktitle = {In: Inframation proceedings Vol. 10 (2009), 319-330}, pages = {319 -- 330}, year = {2009}, language = {en} } @inproceedings{VollmerVujkovićTrelluetal.2009, author = {Vollmer, Michael and Vujković, M. and Trellu, Y. and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {IR feedback loops to spotlights: thermography and contemporary dancing}, series = {In: InfraMation proceedings.- Vol. 10 (2009), p. 89-97}, booktitle = {In: InfraMation proceedings.- Vol. 10 (2009), p. 89-97}, pages = {89 -- 97}, year = {2009}, language = {en} } @inproceedings{VollmerMoellmann2009, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {IR imaging of gases: quantitative analysis}, series = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 10 (2009), p. 99-112}, booktitle = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 10 (2009), p. 99-112}, pages = {99 -- 112}, year = {2009}, language = {en} } @inproceedings{VollmerMoellmann2009, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {IR imaging of gases: potential applications for CO2 cameras}, series = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 10 (2009), p.113-124}, booktitle = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 10 (2009), p.113-124}, pages = {113 -- 124}, year = {2009}, language = {en} } @inproceedings{VollmerMoellmann2010, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {New book on IR imaging: the ultimate resource for all users}, series = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 11 (2010), pp 75-80}, booktitle = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 11 (2010), pp 75-80}, pages = {75 -- 80}, year = {2010}, language = {en} } @inproceedings{PinnoVollmerMoellmann2010, author = {Pinno, Frank and Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Improved sensitivity for blower door thermography using image subtraction}, series = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 11 (2010), p. 29-40}, booktitle = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 11 (2010), p. 29-40}, pages = {29 -- 40}, year = {2010}, language = {en} } @inproceedings{MoellmannPinnoVollmer2010, author = {M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Pinno, Frank and Vollmer, Michael}, title = {Two-color or ratio thermal imaging - potentials and limits}, series = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 11 (2010), pp.41-56}, booktitle = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 11 (2010), pp.41-56}, pages = {41 -- 56}, year = {2010}, language = {en} } @inproceedings{VollmerPinnoMoellmann2010, author = {Vollmer, Michael and Pinno, Frank and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Measurements of sun and moon with IR cameras: effects of air mass}, series = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 11 ( 2010) , 57-74}, booktitle = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 11 ( 2010) , 57-74}, pages = {74}, year = {2010}, language = {en} } @article{VollmerMoellmann2011, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Rainbows, water droplets, and seeing—slow motion analysis of experiments in atmospheric optics}, series = {In: Applied optics Vol. 50 (2011) 28, pp. F21-F28}, journal = {In: Applied optics Vol. 50 (2011) 28, pp. F21-F28}, doi = {http://dx.doi.org/10.1364/AO.50.000F21}, pages = {F21 -- F28}, year = {2011}, abstract = {Many physics processes underlying phenomena in atmospheric optics happen on a rather short time scale such that neither the human eye nor video cameras are able to analyze the details. We report applications of high-speed imaging of laboratory experiments in atmospheric optics with subsequent slow motion analysis. The potential to study respective transient effects is investigated in general and for a few phenomena in detail, in particular for rainbow scattering due to single oscillating droplets during free fall, and for light propagation effects through atmospheric paths with turbulences, leading, e.g., to scintillation of stars or shimmering of mirage images. © 2011 Optical Society of America}, language = {en} } @article{GedzelmanVollmer2011, author = {Gedzelman, Stanley David and Vollmer, Michael}, title = {Crepuscular rays: laboratory experiments and simulations}, series = {In: Applied Optics Vol. 50 (2011) 28, pp. F142-F151}, journal = {In: Applied Optics Vol. 50 (2011) 28, pp. F142-F151}, doi = {http://dx.doi.org/10.1364/AO.50.00F142}, year = {2011}, abstract = {Model simulations of laboratory-generated and natural crepuscular rays are presented. Rays are created in the laboratory with parallel light beams that pass through artificial fogs and milk-water solutions. Light scattered by 90° in a dilute mixture of whole milk first increases in intensity with distance from the source to a maximum as a result of multiple scattering by mainly small angles before decreasing exponentially due to extinction as distance continues to increase. Crepuscular rays are simulated for three cloud configurations. In case 1, the Sun at the zenith is blocked by a cloud with an overhanging anvil. The rays appear white against blue sky and are brightest when atmospheric turbidity, β≈11 . Shading by the anvil separates maximum brightness from apparent cloud edge. In case 2, a ray passes through a rectangular gap in a cloud layer. The ray is faint blue in a molecular atmosphere but turns pale yellow as β and solar zenith angle, ϕsun , increase. At ϕsun=60° it appears most striking when the cloud is optically thick, β≈5 , and the beam width Δx≈1000 m . In these cases, increasing aerosol radius, raer , to about 1000 nm brightens, narrows, and shortens rays. In case 3, the twilight Sun is shaded by a towering cloud or mountain. The shaded rays are deeper blue than the sunlit sky because the light originates higher in the atmosphere, where short waves have suffered less depletion from scattering. The long optical path taken by sunlight at twilight makes color and lighting contrasts of the rays greatest when the air is quite clean, i.e., for β-1≪1 . In all cases, the brightest rays occur when sunlight passes through an optical thickness of atmosphere, τ≈O(1) . © 2011 Optical Society of America}, language = {en} } @inproceedings{MoellmannVollmerWinburn2011, author = {M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael and Winburn, M.}, title = {Optics of glass fronts of buildings: the science of skyscraper "death rays"}, series = {InfraMation proceedings. - 12 (2011), S. 79-92}, booktitle = {InfraMation proceedings. - 12 (2011), S. 79-92}, pages = {79 -- 92}, year = {2011}, language = {en} } @article{VollmerMoellmann2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {CO2 Detektion mit IR Kameras: Grundlagen, Experimente und Anwendungen}, series = {Technisches Messen : tm 79 (2012) 1, 65-72}, journal = {Technisches Messen : tm 79 (2012) 1, 65-72}, doi = {10.1524/teme.2012.0189}, year = {2012}, abstract = {Gasdetektion mit Infrarotkameras ist eine relativ neue Anwendung. Aufgrund der industriellen Bedeutung einiger Gase wurden sensitive Kameras mit Schmalbandfiltern entwickelt. Heute gibt es kommerzielle Systeme f{\"u}r die Detektion fl{\"u}chtiger Kohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid und Kohlenmonoxid. In dieser Arbeit werden Laborergebnisse der Detektion von CO2 vorgestellt und potenzielle Anwendungen diskutiert.}, language = {de} } @inproceedings{VollmerMoellmannWood2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Wood, S.}, title = {Surprising warm edges associated with moisture on surfaces}, series = {In: InfraMation proceeding. - Vol. 13 (2012)}, booktitle = {In: InfraMation proceeding. - Vol. 13 (2012)}, year = {2012}, language = {en} } @inproceedings{MoellmannVollmer2012, author = {M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Thermal effects due to focused light from glass fronts}, series = {InfraMation proceedings. - Vol. 13 (2012)}, booktitle = {InfraMation proceedings. - Vol. 13 (2012)}, year = {2012}, language = {de} } @inproceedings{PinnoMoellmannVollmer2012, author = {Pinno, Frank and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Dark colors of building walls - thermal problems due to solar load}, series = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 13 (2012)}, booktitle = {In: InfraMation proceedings. - Vol. 13 (2012)}, year = {2012}, language = {en} } @article{HoheiselVollmerTraeger1993, author = {Hoheisel, W. and Vollmer, Michael and Tr{\"a}ger, F.}, title = {Laserdesorption von Metallatomen}, series = {In: Physikalische Bl{\"a}tter 49 (1993) 9, 795 - 799}, journal = {In: Physikalische Bl{\"a}tter 49 (1993) 9, 795 - 799}, doi = {10.1002/phbl.19930490909}, year = {1993}, abstract = {Beleuchtet man die Oberfl{\"a}che eines Festk{\"o}rpers mit Laserlicht, k{\"o}nnen darauf adsorbierte Atome oder Molek{\"u}le abgel{\"o}st werden. Solche Desorptionsprozesse sind in j{\"u}ngster Zeit in zahlreichen Experimenten untersucht worden, wobei sich das Interesse sowohl auf die Erforschung der zugrundeliegenden Mechanismen als auch auf m{\"o}gliche Anwendungen dieser Reaktionen, zum Beispiel zur gezielten Modifizierung von Oberfl{\"a}chen, konzentriert. Besonders interessant ist das laserinduzierte Aufbrechen von Bindungen zur Oberfl{\"a}che dann, wenn es nicht einfach als thermischer Prozeß durch eine Temperaturerh{\"o}hung hervorgerufen wird, sondern direkt auf einer elektronischen Anregung beruht. Solche nichtthermischen Prozesse werden selbst f{\"u}r Metalle beobachtet, obwohl die Kopplung der elektronischen Anregung an das Substrat hier besonders schnell abl{\"a}uft. Der zugrundeliegende Mechanismus beruht auf dem Zusammenspiel einer kollektiven Elektronenoszillation und einer lokalisierten Einzelelektronenanregung, wobei auch nichtlokale optische Effekte in der Metalloberfl{\"a}che eine wichtige Rolle spielen.}, language = {de} } @incollection{Vollmer1997, author = {Vollmer, Michael}, title = {Optical Spectroscopy of Metal Clusters}, series = {In: Atomic physics methods in modern research : selection of papers dedicated to Gisbert zu Putlitz on the occasion of his 65th birthday / K. Jungmann ... (ed.). - Berlin [u.a.] : Springer, 1997. - (Lecture notes in physics ; 499) ISBN 3-540-63716-8}, booktitle = {In: Atomic physics methods in modern research : selection of papers dedicated to Gisbert zu Putlitz on the occasion of his 65th birthday / K. Jungmann ... (ed.). - Berlin [u.a.] : Springer, 1997. - (Lecture notes in physics ; 499) ISBN 3-540-63716-8}, pages = {311 -- 334}, year = {1997}, language = {en} } @incollection{PlattPfeilstickerVollmer2007, author = {Platt, Ulrich and Pfeilsticker, Klaus and Vollmer, Michael}, title = {Radiation and Optics in the Atmosphere}, series = {In: Springer handbook of lasers and optics / Tr{\"a}ger (ed.). - New York : Springer, 2007 ISBN 978-0-387-95579-7}, booktitle = {In: Springer handbook of lasers and optics / Tr{\"a}ger (ed.). - New York : Springer, 2007 ISBN 978-0-387-95579-7}, pages = {1165 -- 1203}, year = {2007}, language = {en} } @incollection{PlattVollmerPfeilsticker2012, author = {Platt, Ulrich and Vollmer, Michael and Pfeilsticker, Klaus}, title = {Optical Phenomena in the Atmosphere}, series = {In: Springer handbook of lasers and optics : with 163 tables / Tr{\"a}ger (ed.). - 2. ed. - Berlin : Springer, 2012. - ISBN 978-3-642-19408-5}, booktitle = {In: Springer handbook of lasers and optics : with 163 tables / Tr{\"a}ger (ed.). - 2. ed. - Berlin : Springer, 2012. - ISBN 978-3-642-19408-5}, pages = {1493 -- 1517}, year = {2012}, language = {en} } @article{Vollmer1995, author = {Vollmer, Michael}, title = {"Wenn das Licht in Farben sich erbricht ...", Teil 2}, series = {In: Physik in unserer Zeit 26 (1995) 4, 176 - 184}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 26 (1995) 4, 176 - 184}, doi = {10.1002/piuz.19950260406}, pages = {176 -- 184}, year = {1995}, language = {de} } @article{Vollmer1995, author = {Vollmer, Michael}, title = {"Wenn das Licht in Farben sich erbricht ...", Teil 1}, series = {In: : Physik in unserer Zeit 26 (1995) 3, 106 - 115}, journal = {In: : Physik in unserer Zeit 26 (1995) 3, 106 - 115}, doi = {10.1002/piuz.19950260303}, pages = {106 -- 115}, year = {1995}, abstract = {Fata Morgana, Regenb{\"o}gen, Sonnenhunde, Brockengespenst, gr{\"u}ne Sonnenstrahlen, D{\"a}mmerungsfarben bei klarer und tr{\"u}ber Atmosph{\"a}re. Diese optischen Erscheinungen der Atmosph{\"a}re bieten nicht nur faszinierende Anblicke, sondern beinhalten vor allem interessante Physik.}, language = {de} } @article{Vollmer1997, author = {Vollmer, Michael}, title = {Von den Ph{\"a}nomenen zur Physik: Atmosph{\"a}rische Optik in der Schule}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 3, 2-9}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 3, 2-9}, pages = {2 -- 9}, year = {1997}, language = {de} } @article{Vollmer1997, author = {Vollmer, Michael}, title = {Lichtbrechung, Oasen und Luftschl{\"o}sser: Gibt es den Palast der Fata Morgana ?}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 3, 10-15}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 3, 10-15}, pages = {10 -- 15}, year = {1997}, language = {de} } @article{TammerVollmer1997, author = {Tammer, R. and Vollmer, Michael}, title = {Regenb{\"o}gen in Wasser und edleren Tropfen}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 3, 15-23}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 3, 15-23}, pages = {15 -- 23}, year = {1997}, language = {de} } @article{TammerTraenkleKarstaedtetal.1997, author = {Tammer, R. and Tr{\"a}nkle, E. and Karst{\"a}dt, Detlef and Vollmer, Michael}, title = {Spektakel bei Sonnenschein : Lichts{\"a}ulen, Sonnenhunde und und und ...}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 3, 24-30}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 3, 24-30}, pages = {24 -- 30}, year = {1997}, language = {de} } @article{VollmerVollmer1997, author = {Vollmer, J. and Vollmer, Michael}, title = {Am Himmel geschehen Zeichen und Wunder : Aberglauben und Bauernregeln bei optischen Erscheinungen der Atmosph{\"a}re}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 3, 31-37}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 3, 31-37}, pages = {31 -- 37}, year = {1997}, language = {de} } @article{Vollmer1997, author = {Vollmer, Michael}, title = {Der Regenbogen : Vorschlag zur Gestaltung einer interdisziplin{\"a}ren Unterrichtseinheit}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 7, 36-38}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 46 (1997) 7, 36-38}, pages = {36 -- 38}, year = {1997}, language = {de} } @article{Vollmer2001, author = {Vollmer, Michael}, title = {Strahlungsgesetz und Augenempfindlichkeit: Bemerkungen zu einer klassischen Fehlinterpretation}, series = {In: Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht : MNU 54 (2001) 4, 196-200}, journal = {In: Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht : MNU 54 (2001) 4, 196-200}, pages = {196 -- 200}, year = {2001}, language = {de} } @article{Vollmer1999, author = {Vollmer, Michael}, title = {Naturwissenschaftler auf Banknoten}, series = {In: Physik in unserer Zeit 30 (1999) 3, 114-117}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 30 (1999) 3, 114-117}, doi = {10.1002/piuz.19990300305}, pages = {114 -- 117}, year = {1999}, abstract = {Portr{\"a}ts von Naturwissenschaftlern und sachliche Darstellungen aus der Physik finden sich in zahlreichen Bereichen des t{\"a}glichen Lebens, insbesondere auch auf vielen Banknoten. Die Auswahl -- vorgegeben durch die politisch inspirierte Motivwahl der Notenbanken -- stellt eine interessante Reise durch die Wissenschaftsgeschichte dar.}, language = {de} } @article{Vollmer1998, author = {Vollmer, Michael}, title = {Gespiegelt in besondern D{\"u}ften …: Oasen, Seeungeheuer und weitere Spielereien der Fata Morgana}, series = {In: Physikalische Bl{\"a}tter 54 (1998) 10, 903-909}, journal = {In: Physikalische Bl{\"a}tter 54 (1998) 10, 903-909}, doi = {.1002/phbl.19980541006}, pages = {903 -- 909}, year = {1998}, abstract = {„Wer die Natur liebt, der braucht das Beobachten ihrer Erscheinungen wie die Luft zum Atmen." — So formulierte Marcel Minnaert das Bed{\"u}rfnis der Naturbeobachtung im Vorwort seines ber{\"u}hmten Buchs „Licht und Farbe in der Natur" [1]. Bekannte Beispiele f{\"u}r Naturerscheinungen in der Atmosph{\"a}re sind Luftspiegelungen, Regenb{\"o}gen und Halos. Diese optischen Ph{\"a}nomene bieten nicht nur faszinierende Anblicke, sondern beinhalten auch gen{\"u}gend Aspekte f{\"u}r eine interessante Physik (z. B. [2]). — Der vorliegende Artikel geht von grundlegenden physikalischen Betrachtungen aus und zeigt, daß sich alle Ph{\"a}nomene atmosph{\"a}rischer Optik {\"u}bersichtlich klassifizieren lassen. Luftspiegelungen werden exemplarisch im Detail behandelt. Viele n{\"u}tzliche Informationen findet man in Standardwerken [1, 3-5]; den aktuellen Stand der Forschung in Konferenzberichten, z. B. [6].}, language = {de} } @article{Vollmer1999, author = {Vollmer, Michael}, title = {Motivation und Stellenwert physikalischer Freihand- und Low-Cost-Experimente in der Schule}, series = {In: Physik in der Schule 37 (1999) 3, 187-192}, journal = {In: Physik in der Schule 37 (1999) 3, 187-192}, pages = {187 -- 192}, year = {1999}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann1999, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Beispiele physikalischer Freihand- und Low-Cost-Experimente in der Schule}, series = {In: Physik in der Schule 37 (1999) 5, 332-336}, journal = {In: Physik in der Schule 37 (1999) 5, 332-336}, pages = {332 -- 336}, year = {1999}, language = {de} } @article{KarstaedtPinnoMoellmannetal.1999, author = {Karst{\"a}dt, Detlef and Pinno, Frank and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Anschauliche W{\"a}rmelehre im Unterricht : ein Beitrag zur Visualisierung thermischer Vorg{\"a}nge}, series = {In:: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 48 (1999) 5, 24-31}, journal = {In:: Praxis der Naturwissenschaften / Physik 48 (1999) 5, 24-31}, pages = {24 -- 31}, year = {1999}, language = {de} } @article{Vollmer2000, author = {Vollmer, Michael}, title = {Nach der Sonnenfinsternis in Deutschland: ein Nachschlag und Ausblick (auch) f{\"u}r die Schule}, series = {In: Physik in der Schule 38 (2000) 1, 50-54}, journal = {In: Physik in der Schule 38 (2000) 1, 50-54}, pages = {50 -- 54}, year = {2000}, language = {de} } @article{Vollmer2000, author = {Vollmer, Michael}, title = {Das ist ein seltsam wunderbares Zeichen! Ein Streifzug durch die Kulturgeschichte des Regenbogens}, series = {In: Naturwissenschaftliche Rundschau 53 (2000), 497 - 511}, journal = {In: Naturwissenschaftliche Rundschau 53 (2000), 497 - 511}, pages = {497 -- 511}, year = {2000}, language = {de} } @article{Vollmer1999, author = {Vollmer, Michael}, title = {Physikalische Texte zum Thema Atmosph{\"a}rische Optik}, series = {In: Meteorologischer Kalender 2000(1999)}, journal = {In: Meteorologischer Kalender 2000(1999)}, year = {1999}, language = {de} } @article{Vollmer2000, author = {Vollmer, Michael}, title = {Unschuldige Schule! : In den vergangenen Jahren hat zwar die Zahl der Physikstudenten dramatisch abgenommen, nicht aber die Zahl der Sch{\"u}ler, die in der Oberstufe Physik w{\"a}hlen}, series = {In: Physikalische Bl{\"a}tter 56 (2000) 6, 21-22}, journal = {In: Physikalische Bl{\"a}tter 56 (2000) 6, 21-22}, doi = {10.1002/phbl.20000560606}, pages = {21 -- 22}, year = {2000}, language = {de} } @article{MoellmannVollmer2000, author = {M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Zauberei, Diffusion, industrielle Messtechnik und 100 Jahre Quantentheorie : Einige Freihandexperimente zur Optik und W{\"a}rmestrahlung}, series = {In: Physik in der Schule 38 (2000) 4, 260-262}, journal = {In: Physik in der Schule 38 (2000) 4, 260-262}, pages = {260 -- 262}, year = {2000}, language = {de} } @article{MoellmannVollmer2000, author = {M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Eine etwas andere, physikalische Sehweise - Visualisierung von Energieumwandlungen und Strahlungsphysik f{\"u}r die (Hochschul-)lehre}, series = {In: Physikalische Bl{\"a}tter 56 (2000) 9, 65-69}, journal = {In: Physikalische Bl{\"a}tter 56 (2000) 9, 65-69}, doi = {10.1002/phbl.20000560915}, pages = {65 -- 69}, year = {2000}, abstract = {Max Planck legte 1900 mit dem nach ihm benannten Strahlungsgesetz das quantitative Fundament zu so genannten W{\"a}rmebildsystemen. 100 Jahre sp{\"a}ter gibt es — mit bedingt durch Fortschritte in der Halbleitertechnologie und Mikrosystemtechnik — Infrarotkameras, mit denen sowohl die von Planck untersuchten Strahlungsgesetze zur Hohlraumstrahlung als auch allgemein wissenschaftliche und technische Anwendungen der Temperaturstrahlung von K{\"o}rpern untersucht werden k{\"o}nnen. Dar{\"u}ber hinaus bieten sich solche Systeme auch f{\"u}r didaktische Zwecke an, da physikalische Gesetzm{\"a}ßigkeiten mit Energieaustauschprozesssen aus sehr vielen Gebieten der Physik durch eine etwas andere, physikalische Sehweise visualisiert und damit f{\"u}r Lehrzwecke eingesetzt werden k{\"o}nnen.}, language = {de} } @article{Vollmer2000, author = {Vollmer, Michael}, title = {Wahlverhalten von Sch{\"u}lern der Sekundarstufe II im Fach Physik seit 1990 im bundesweiten Vergleich}, series = {Physik in der Schule 38 (2000) 5, 351-354}, journal = {Physik in der Schule 38 (2000) 5, 351-354}, pages = {351 -- 354}, year = {2000}, language = {de} } @article{KarstaedtMoellmannVollmer2001, author = {Karst{\"a}dt, Detlef and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Coole Experimente}, series = {In: Physik in unserer Zeit 32 (2001) 5, 222-228}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 32 (2001) 5, 222-228}, doi = {10.1002/1521-3943(200109)32:5<222::AID-PIUZ222>3.0.CO;2-4}, pages = {222 -- 228}, year = {2001}, abstract = {Experimente mit fl{\"u}ssigem Stickstoff kommen in der Lehre - vor allem an Hochschulen - bislang zu kurz. Dabei gibt es sch{\"o}ne Versuche aus nahezu allen Bereichen der Physik, die in Lehrveranstaltungen relativ einfach vorgef{\"u}hrt werden k{\"o}nnen. Wir stellen hier einige Experimente vor, die eindrucksvoll demonstrieren,wie sich physikalische Eigenschaften bei tiefen Temperaturen {\"a}ndern.}, language = {de} } @article{Vollmer2002, author = {Vollmer, Michael}, title = {Oasen, Seeungeheuer und weitere Spielereien der Fata Morgana}, series = {In: Naturph{\"a}nomene und Astronomie / Karl-Heinz Lotze ... (Hrsg.). - Erlangen : Palm \& Enke, 2002. - 296 S. - (Wege in der Physikdidaktik ; 5) ISBN 3-7896-0666-9}, journal = {In: Naturph{\"a}nomene und Astronomie / Karl-Heinz Lotze ... (Hrsg.). - Erlangen : Palm \& Enke, 2002. - 296 S. - (Wege in der Physikdidaktik ; 5) ISBN 3-7896-0666-9}, year = {2002}, language = {de} } @article{Vollmer2002, author = {Vollmer, Michael}, title = {Haloerscheinungen am Himmel: Nat{\"u}rliche Ursache oder g{\"o}ttliche Warnung}, series = {In: Naturph{\"a}nomene und Astronomie / Karl-Heinz Lotze ... (Hrsg.). - Erlangen : Palm \& Enke, 2002. - 296 S. - (Wege in der Physikdidaktik ; 5) ISBN 3-7896-0666-9}, journal = {In: Naturph{\"a}nomene und Astronomie / Karl-Heinz Lotze ... (Hrsg.). - Erlangen : Palm \& Enke, 2002. - 296 S. - (Wege in der Physikdidaktik ; 5) ISBN 3-7896-0666-9}, year = {2002}, language = {de} } @article{Vollmer2002, author = {Vollmer, Michael}, title = {Vakuumphysik im Alltag: Physikalische Freihand- und Low-cost-Experimente}, series = {In: PhyDid A - Physik und Didaktik in Schule und Hochschule 1 (2002) 1, 19-32}, journal = {In: PhyDid A - Physik und Didaktik in Schule und Hochschule 1 (2002) 1, 19-32}, pages = {19 -- 32}, year = {2002}, abstract = {Es werden eine Reihe einfacher Freihandexperimente zum Thema Unterdruck vorgestellt. Viele der Beispiele sind vom grundlegenden Aufbau her bekannt, gestatten jedoch neue Varianten, Erweiterungen bzw. die Korrektur von Fehlvorstellungen. Neben der Druckmessung in Einmachgl{\"a}sern und der Funktionsweise von Ausgussreinigern und Saughaken werden Druck- sowie Tragf{\"a}higkeitsmessungen an Staubsaugern diskutiert. Des weiteren wird untersucht, welche Saugh{\"o}he per Strohhalm realisiert werden kann. Es wird eine physikalisch einleuchtende, aber dennoch verbl{\"u}ffende Erweiterung des Versuchs mit dem umgedrehten Wasserglas pr{\"a}sentiert.}, language = {de} } @article{NiehusTrullMoellmannetal.2002, author = {Niehus, Christina and Trull, Thomas and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Wie viel Schwermetall ist im Trinkwasser?: Optische Spektroskopie}, series = {In: Physik in unserer Zeit 33 (2002) 6, 274-282}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 33 (2002) 6, 274-282}, doi = {10.1002/1521-3943(200211)33:6<274::AID-PIUZ274>3.0.CO;2-V}, pages = {274 -- 282}, year = {2002}, abstract = {Die moderne optische Spektroskopie kann geringste Substanzmengen nachweisen. F{\"u}r schnelle Routinemessungen reichen konventionelle Zweistrahl-Spektralphotometer. Eine wesentlich h{\"o}here Nachweisempfindlichkeit im ppm- oder sogar ppb-Bereich erm{\"o}glichen das Atomabsorptions-Spektrometer (AAS) und das Fourier-Transformations-Infrarot-Spektrometer (FTIR). Ein AAS atomisiert die Probe vollst{\"a}ndig und weist dann einzelne Elemente nach. Deshalb ist es zum Beispiel f{\"u}r die Schwermetall-Analyse geeignet. Bei der Analyse von Molek{\"u}len dominieren heute FTIR-Ger{\"a}te. Ihr Herzst{\"u}ck ist meist ein Michelson-Interferometer. Zusammen mit schnellen Fourier-Algorithmen erlaubt es, sehr schnell breite Spektren aufzunehmen. Station{\"a}re und mobile FTIR-Ger{\"a}te k{\"o}nnen vielf{\"a}ltig eingesetzt werden.}, language = {de} } @article{Vollmer2003, author = {Vollmer, Michael}, title = {Physikdidaktik in Deutschland: Ergebnisse einer Umfrage der Europ{\"a}ischen Physikalischen Gesellschaft}, series = {In: PhyDid A, Physik und Didaktik in Schule und Hochschule 2 (2003) 2, 90 -99}, journal = {In: PhyDid A, Physik und Didaktik in Schule und Hochschule 2 (2003) 2, 90 -99}, pages = {90 -- 99}, year = {2003}, abstract = {Aufgrund einer Initiative der Division of Education der europ{\"a}ischen physikalischen Gesellschaft (EPS) wurde eine europaweite Umfrage zur Physiklehrerausbildung und Forschung in Bereich Fachdidaktik der Physik durchgef{\"u}hrt. Insgesamt wurden Fachleute in 30 L{\"a}ndern befragt. Da in der Bundesrepublik bez{\"u}glich der Lehrerausbildung mit den 16 verschiedenen Regularien der Bundesl{\"a}nder quasi ein kleines Europa existiert, wurde zus{\"a}tzlich jeweils mindestens ein Fachdidaktiker in jedem Bundesland befragt, um f{\"u}r Deutschland eine detaillierte Analyse vornehmen zu k{\"o}nnen. Insgesamt ergab sich in Deutschland ein R{\"u}cklauf von 22 Frageb{\"o}gen aus den 16 Bundesl{\"a}ndern. Die wesentlichen Ergebnisse der deutschen Umfrage werden im Zusammenhang mit fr{\"u}heren Studien und Empfehlungen zur Fachdidaktik vorgestellt.}, language = {de} } @incollection{NordmeierSchneiderVollmer2006, author = {Nordmeier, Volkhard and Schneider, Werner B. and Vollmer, Michael}, title = {Physiklehrerweiterbildung am Physikzentrum Bad Honnef}, series = {In: Physikzentrum Bad Honnef : ein Platz f{\"u}r Dialog und Inspiration / [Hrsg.: Berthold Schoch f{\"u}r die Physikalische Gesellschaft e.V.(DPG) und die Elly-H{\"o}lterhoff-B{\"o}cking-Stiftung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universit{\"a}t Bonn]. - [Bad Honnef] : DPG, 2006. - ISBN 978-3-9811161-0-6 , 3-9811161-0-0}, booktitle = {In: Physikzentrum Bad Honnef : ein Platz f{\"u}r Dialog und Inspiration / [Hrsg.: Berthold Schoch f{\"u}r die Physikalische Gesellschaft e.V.(DPG) und die Elly-H{\"o}lterhoff-B{\"o}cking-Stiftung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universit{\"a}t Bonn]. - [Bad Honnef] : DPG, 2006. - ISBN 978-3-9811161-0-6 , 3-9811161-0-0}, pages = {61 -- 63}, year = {2006}, language = {de} } @article{Vollmer2003, author = {Vollmer, Michael}, title = {Grundlagen der optischen Spektroskopie in der Schule}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 52 (2003) 4, 2-8}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 52 (2003) 4, 2-8}, pages = {2 -- 8}, year = {2003}, language = {de} } @article{Vollmer2003, author = {Vollmer, Michael}, title = {Freihandexperimente zur Spektroskopie im Unterricht und als Hausaufgabe}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 52 (2003) 4, 9-18}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 52 (2003) 4, 9-18}, pages = {9 -- 18}, year = {2003}, language = {de} } @article{NiehusMoellmannTrulletal.2003, author = {Niehus, Christina and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Trull, Thomas and Vollmer, Michael}, title = {Umweltanalytik mit Atomabsorptions- und Fourier-Transform-Infrarot- Spektroskopie}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 52 (2003) 4, 29-36}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 52 (2003) 4, 29-36}, pages = {29 -- 36}, year = {2003}, language = {de} } @article{KreibigVollmer2003, author = {Kreibig, Uwe and Vollmer, Michael}, title = {Spektroskopie von Nanopartikeln}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 52 (2003) 4, 24-28}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 52 (2003) 4, 24-28}, pages = {24 -- 28}, year = {2003}, language = {de} } @article{MoellmannVollmer2004, author = {M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Kochen mit Zentimeterwellen: Die Physik der Haushaltsmikrowelle}, series = {In: Physik in unserer Zeit 35 (2004) 1, 38-44}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 35 (2004) 1, 38-44}, doi = {10.1002/piuz.200401032}, pages = {38 -- 44}, year = {2004}, abstract = {Die Physik der Haushaltsmikrowelle ist erstaunlich reichhaltig: Sie umfasst die Erzeugung von Mikrowellen in Magnetrons, Wellenleiter und Resonatoren f{\"u}r elektromagnetische Felder, die dielektrische Relaxation bei der Orientierungspolarisation von Wasser, und die Eindringtiefe elektromagnetischer Wellen in Materie. Eine Absch{\"a}tzung der Bedingungen f{\"u}r Multiphotonenionisation und Dissoziation zeigt, dass Haushaltsmikrowellen Speisen chemisch nicht ver{\"a}ndern k{\"o}nnen.}, language = {de} } @article{KarstaedtMoellmannVollmer2004, author = {Karst{\"a}dt, Detlef and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Eier im Wellensalat: Experimente mit der Haushaltsmikrowelle}, series = {In: Physik in unserer Zeit 35 (2004) 2, 90-96}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 35 (2004) 2, 90-96}, doi = {10.1002/piuz.200401033}, pages = {90 -- 96}, year = {2004}, abstract = {Haushaltsmikrowellen bieten ein interessantes Feld f{\"u}r einfache, teilweise spektakul{\"a}re Vorf{\"u}hrexperimente. Mit Thermofaxpapier und Infrarotkamera lassen sich zum Beispiel die Modenverteilungen des Zentimeterwellenfeldes im Garraum sichtbar machen. Eine Reihe von Versuchen kann die Absorption durch Metalle zeigen, besonders interessant sind dabei d{\"u}nne Dr{\"a}hte und Drahtspitzen: Lampenbirnen gl{\"u}hen und Wunderkerzen z{\"u}nden von selbst. Mikrowellen k{\"o}nnen auch Entladungslampen starten, Wasser im Eisblock erhitzen und Eier explodieren lassen.}, language = {de} } @article{Vollmer2004, author = {Vollmer, Michael}, title = {Von Oasen, Seeungeheuern und Spielereien der Fata Morgana}, series = {In: Astronomie + Raumfahrt im Unterricht, 41 (2004) 4/5, 36-39}, journal = {In: Astronomie + Raumfahrt im Unterricht, 41 (2004) 4/5, 36-39}, pages = {36 -- 37}, year = {2004}, language = {de} } @article{SchneiderVollmer2005, author = {Schneider, Werner and Vollmer, Michael}, title = {Anfassen erw{\"u}nscht - Science Center unter der Lupe}, series = {In: Physik in unserer Zeit 36 (2005) 2, 98-99}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 36 (2005) 2, 98-99}, doi = {10.1002/piuz.200590034}, pages = {98 -- 99}, year = {2005}, abstract = {In den letzten Jahren gab es einen wahren Boom von Neugr{\"u}ndungen so genannter Science Center. Sie sollen die Naturwissenschaften insbesondere die Physik f{\"u}r einen breiten Personenkreis erfahr- und lernbar machen. In loser Folge werden wir einige dieser Center im deutschsprachigen Raum vorstellen. Der vorliegende einf{\"u}hrende Beitrag gibt eine kurze {\"U}bersicht {\"u}ber Konzepte, Anliegen und Trends dieser Einrichtungen.}, language = {de} } @article{VollmerWogram2005, author = {Vollmer, Michael and Wogram, K.}, title = {Zur Intonation von Blechblasinstrumenten bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen}, series = {In: Instrumentenbau : IZ ; Fachzeitschrift f{\"u}r Musikinstrumente seit 1880 59 (2005) 3-4, 69-74}, journal = {In: Instrumentenbau : IZ ; Fachzeitschrift f{\"u}r Musikinstrumente seit 1880 59 (2005) 3-4, 69-74}, pages = {64 -- 74}, year = {2005}, language = {de} } @article{CowleyLavenVollmer2005, author = {Cowley, Les and Laven, Philip and Vollmer, Michael}, title = {Koronen: farbige Ringe um Sonne und Mond}, series = {In: Physik in unserer Zeit 36 (2005)6, 266- 273}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 36 (2005)6, 266- 273}, doi = {10.1002/piuz.200501079}, pages = {266 -- 273}, year = {2005}, abstract = {Koronen sind farbige Ringsysteme um Sonne oder Mond. Sie entstehen in der Atmosph{\"a}re durch Beugung des Lichts an Wassertropfen in Wolken oder anderen kleinen Teilchen. Wichtig ist dabei, dass die Wolken optisch d{\"u}nn sind. Dann streut das Licht auf seinem Weg von der Lichtquelle ins Auge des Beobachters nur an einem einzigen Tropfen. Außerdem sollten die streuenden Teilchen eine m{\"o}glichst enge Gr{\"o}ßenverteilung haben. Erst dann wird die Korona in voller Auspr{\"a}gung mit zentraler Aureole und mehreren farbigen Ringen sichtbar. Ihre grundlegenden physikalischen Eigenschaften lassen sich durch Beugung an einer einfachen Kreisblende verstehen. Genaue Resultate liefert die Mie-Theorie. Koronen k{\"o}nnen mit Computersimulationen und einfachen Experimenten gut im Unterricht behandelt werden. Aus den Abmessungen einer Korona l{\"a}sst sich die Tr{\"o}pfchengr{\"o}ße ermitteln.}, language = {de} } @article{Vollmer2006, author = {Vollmer, Michael}, title = {Farben der Sonne: die Rolle der optischen Dicke der Atmosph{\"a}re}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 55 (2006) 3, 24—28}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 55 (2006) 3, 24—28}, pages = {24 -- 28}, year = {2006}, language = {de} } @article{MoellmannVollmer2008, author = {M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Interferometrie auf dem K{\"u}chentisch. Wellenoptik}, series = {In: Physik in unserer Zeit 39 (2008) 1, 30-33}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 39 (2008) 1, 30-33}, doi = {10.1002/piuz.200601147}, pages = {30 -- 33}, year = {2008}, abstract = {Bei Interferometrie denkt man an teure optische Aufbauten. Doch f{\"u}r Schulversuche geht es viel einfacher. Auf einem K{\"u}chentisch lassen sich mit Laserpointern oder Laserdioden, Glaspl{\"a}ttchen, Spiegeln, Linse und Knetgummi in wenigen Minuten komplette Interferometer aufbauen. Wir konnten das mit funktionsf{\"a}higen Jamin-, Michelson- und Mach-Zehnder-Interferometern demonstrieren. Sie erlauben sogar Versuche mit Proben, zum Beispiel die Bestimmung der Brechzahl von erhitzter Luft.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmannArnold2008, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Arnold, Frank}, title = {Ins eigene Segel blasen. M{\"u}nchhausen-Effekt und Schubumkehr}, series = {In: Physik in unserer Zeit 39 (2008) 5, 241-245}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 39 (2008) 5, 241-245}, doi = {10.1002/piuz.200801172}, pages = {241 -- 245}, year = {2008}, abstract = {Kann man sich mit seinem Segelboot fortbewegen, indem man ins eigene Segel bl{\"a}st? Der Impulssatz erlaubt diesen an M{\"u}nchhausen erinnernden Effekt. Das demonstriert ein vereinfachtes Gedankenexperiment, bei dem der Segler durch den Werfer eines Balls und das Segel durch eine starre Wand ersetzt wird. Allerdings ergibt die naive Theorie, die Luftmolek{\"u}le als ball{\"a}hnliche Korpuskeln auffasst, einen zu hohen Impuls des reflektierten Luftstroms. Eine realistische Beschreibung liefert die moderne Str{\"o}mungstheorie. Ihre Resultate sind experimentell erfolgreich umsetzbar. Technisch angewendet wird das Prinzip in der Schubumkehr von Flugzeugtriebwerken.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2008, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Infrarotkameras: es gibt mehr zu sehen als unsere Augen wahrnehmen}, series = {In: Naturwissensschaftliche Rundschau 61 (2008) 11, 557—565}, journal = {In: Naturwissensschaftliche Rundschau 61 (2008) 11, 557—565}, pages = {557 -- 565}, year = {2008}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2008, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Thermographie : Grundlagen, Forschung und moderne Anwendungen in Industrie und Technik}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 57 (2008) 8, 5-14}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 57 (2008) 8, 5-14}, pages = {5 -- 14}, year = {2008}, language = {de} } @article{Vollmer2009, author = {Vollmer, Michael}, title = {Sonnen- und Mondfinsternisse: Beobachtungen, Messungen und quantitative Modelle}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 58 (2009) 2, 38-44}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 58 (2009) 2, 38-44}, pages = {38 -- 44}, year = {2009}, language = {de} } @article{VollmerGedzelman2009, author = {Vollmer, Michael and Gedzelman, S. D.}, title = {Blauer Mond: poetische Methapher oder beobachtbares Ph{\"a}nomen?}, series = {In: Naturwissenschaftliche Rundschau 62 (2009) 6, 285-291}, journal = {In: Naturwissenschaftliche Rundschau 62 (2009) 6, 285-291}, pages = {285 -- 291}, year = {2009}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2011, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {High Speed - Slow Motion: Technik digitaler Hochgeschwindigkeitskameras}, series = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 3, 144- 148}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 3, 144- 148}, doi = {10.1002/piuz.201101270}, pages = {144 -- 148}, year = {2011}, abstract = {Moderne Hochgeschwindigkeitskameras arbeiten digital. Ihre CMOS- oder CCD-Sensoren erm{\"o}glichen hohe Bildwiederholraten. Bei professionelleren Systemen l{\"a}sst sich dabei die Integrationszeit, also die Belichtungszeit der Einzelbilder, unabh{\"a}ngig von der Bildwiederholrate einstellen. F{\"u}r die hohe Aufnahmegeschwindigkeit sorgt ein zweistufiger Prozess. Ein sehr schneller interner Speicher nimmt die Bilddaten zuerst auf, dann schreibt eine Ausleseelektronik diese in einen externen Speicher. Neben teuren Profisystemen w{\"a}chst inzwischen das Segment an preiswerten Amateurkameras mit High-Speed-Option.}, language = {de} } @incollection{VollmerMoellmann2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Die Versuchung bunter Bilder - Geb{\"a}udethermographie unter der Lupe}, series = {In: Erneuerbare Energie : Konzepte f{\"u}r die Energiewende ; [mit Informationen zu aktuellen F{\"o}rderprogrammen] / hrsg. von Thomas B{\"u}hrke ... - 3., aktualisierte und erw. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2012 ISBN 978-3-527-41108-5}, booktitle = {In: Erneuerbare Energie : Konzepte f{\"u}r die Energiewende ; [mit Informationen zu aktuellen F{\"o}rderprogrammen] / hrsg. von Thomas B{\"u}hrke ... - 3., aktualisierte und erw. Aufl. - Weinheim : Wiley-VCH-Verl., 2012 ISBN 978-3-527-41108-5}, pages = {164 -- 167}, year = {2012}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2011, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Platzende Ballons - Retardierung in der Mechanik}, series = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 3, 150-151}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 3, 150-151}, doi = {10.1002/piuz.201190027}, pages = {150 -- 151}, year = {2011}, abstract = {Die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit einer St{\"o}rung f{\"u}hrt zu einer verz{\"o}gerten Wirkung. Dieses Ph{\"a}nomen nennt man in der Physik Retardierung. Am h{\"a}ufigsten werden retardierte elektromagnetische Felder oder Potentiale in der Elektrodynamik behandelt. Auch in der Mechanik sind solche Verz{\"o}gerungseffekte bei der Schallausbreitung in Luft oder Gasen ohne weiteres wahrnehmbar, beispielsweise beim Echo. Deutlich schwieriger beobachtbar sind sie in der Mechanik nichtgasf{\"o}rmiger Materialien. Hochgeschwindigkeitskameras zeigen dieses Ph{\"a}nomen auf beeindruckende Weise.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2011, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Von B{\"a}llen und Schl{\"a}gern}, series = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 4, 202-203}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 4, 202-203}, doi = {10.1002/piuz.201190046}, pages = {202 -- 203}, year = {2011}, abstract = {B{\"a}lle sind eines der beliebtesten Spielzeuge von Kindern und Erwachsenen. Aus physikalischer Sicht haben alle Ballspiele eines gemeinsam: mehr oder minder stark deformierbare B{\"a}lle kollidieren mit Oberfl{\"a}chen. Die Physik vollst{\"a}ndig elastischer Kollisionen beinhaltet zwar nur recht elementare Physik. In der Praxis sind Kollisionen jedoch praktisch nie hundertprozentig elastisch, und außerdem laufen die Prozesse so schnell ab, dass Details nur mit Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sichtbar werden.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmannPinno2011, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Pinno, Frank}, title = {Die Versuchung bunter Bilder - Geb{\"a}udethermographie unter der Lupe}, series = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 4, 176-184}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 4, 176-184}, doi = {10.1002/piuz.201101272}, pages = {176 -- 184}, year = {2011}, abstract = {Geb{\"a}udethermographie mit Infrarotkameras wird immer popul{\"a}rer, da eine gute thermische Isolation der H{\"a}user zunehmend gefragt ist. Ihre bunten Falschfarbenbilder sind aussagekr{\"a}ftig, f{\"u}hren aber bei fehlender Fachkenntnis zu massiven Fehlinterpretationen. Infrarotkameras erfassen nur einen Ausschnitt aus dem Infrarotspektrum strahlender K{\"o}rper. Grunds{\"a}tzlich muss man das Emissionsverhalten der aufgenommenen K{\"o}rper und das Absorptionsverhalten der Luft zwischen diesen und der Kamera kennen. Eine richtige Bildinterpretation erfordert zudem Kenntnisse {\"u}ber den Standort, Abschattungen, das Wetter und die Aufheizung sonnenbeschienener Fl{\"a}chen in den Tagen zuvor. In der Regel sind Innenaufnahmen eher aussagekr{\"a}ftig. Neben der Beurteilung der W{\"a}rmeisolation eignet sich die Thermographie auch, um verborgene Strukturen wie etwa verputztes Fachwerk oder Heizungsrohre sichtbar zu machen.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2011, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Der Ring-in-die-Kette Zaubertrick und ein historisches Vakuumexperiment in neuem Gewand: Erkenntnisgewinn durch Hochgeschwindigkeitsaufnahmen}, series = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 60 (2011) 5, 30-35}, journal = {In: Praxis der Naturwissenschaften - Physik in der Schule 60 (2011) 5, 30-35}, pages = {30 -- 35}, year = {2011}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2011, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Das seltsame Verhalten von Superb{\"a}llen}, series = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 5, 255-256}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 5, 255-256}, doi = {10.1002/piuz.201190066}, pages = {255 -- 256}, year = {2011}, abstract = {Superb{\"a}lle sind nicht nur f{\"u}r Kinder ein Riesenspaß, auch "ausgewachsene" Physiker k{\"o}nnen sich f{\"u}r dieses, auch Flummi genannte, Spielzeug begeistern. Sie springen deutlich h{\"o}her von einer Unterlage wieder weg als andere B{\"a}lle, und bei schr{\"a}gem Wurf {\"a}ndern sich bei den Kollisionen mit der Unterlage Betrag und Orientierung der Eigendrehung. Die sehr eigent{\"u}mliche Kinematik l{\"a}sst sich mit Hochgeschwindigkeitskameras gut untersuchen.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2011, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Zersplitterndes Holz auf rohen Eiern}, series = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 6, 305-306}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 42 (2011) 6, 305-306}, doi = {10.1002/piuz.201190083}, pages = {305 -- 306}, year = {2011}, abstract = {Manch einer kennt die Show-Darbietungen, bei denen ein Sportler mit bloßen H{\"a}nden oder F{\"u}ßen Mauersteine oder Holzplatten zertr{\"u}mmert. Schon lange sind die physikalischen Hintergr{\"u}nde der Bruchmechanik und Dynamik bekannt, die diese scheinbar unm{\"o}glichen Kunstst{\"u}cke erlauben. Dennoch steht das Verst{\"a}ndnis der physikalischen Bewegungsgesetze h{\"a}ufig im Gegensatz zu unserer Alltagserwartung.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Feynmans R{\"a}tsel der brechenden Spaghetti}, series = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 1, 46-47}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 1, 46-47}, doi = {10.1002/piuz.201290006}, pages = {46 -- 47}, year = {2012}, abstract = {Wenn man eine ungekochte Spaghetti-Nudel an beiden Enden fasst und zerbricht, entstehen immer drei Bruchst{\"u}cke oder mehr, nie jedoch nur zwei. Warum das so ist, fragte sich schon Richard Feynman. Mittlerweile ist die Frage gekl{\"a}rt, und Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigen den Vorgang im Detail.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Lorentz-Pendel in der Gl{\"u}hbirne}, series = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 2, 96-97}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 2, 96-97}, doi = {10.1002/piuz.201290031}, pages = {96 -- 97}, year = {2012}, abstract = {Die Lorentz-Kraft auf bewegte Ladungen im Magnetfeld l{\"a}sst sich auf unterschiedliche Weise demonstrieren. Ein beeindruckendes Beispiel ist die wechselstromdurchflossene Wendel einer Gl{\"u}hlampe, die in einem zeitlich konstanten Magnetfeld schwingt. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera kann man diese schnelle Bewegung zeitaufgel{\"o}st darstellen.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Auf der Spur von Kohlendioxid : CO2-Nachweis mit Infrarotkameras}, series = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 4, 181-185}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 4, 181-185}, doi = {10.1002/piuz.201201306}, pages = {181 -- 185}, year = {2012}, abstract = {Mit kommerziellen Infrarotkameras lassen sich bereits seit einigen Jahren erfolgreich ausgew{\"a}hlte Gase qualitativ nachweisen. Voraussetzung ist ein thermischer Kontrast des Gases zum Hintergrund. Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass auch CO2 ohne Probleme nachweisbar ist. Im Labor k{\"o}nnen bei Hintergrundtemperaturen von nur 35 °C minimale Gasvolumenstr{\"o}me von 1ml/min, entsprechend 0,5 m3/Jahr, detektiert werden, was Anwendungen beispielsweise im Bereich der CCS-Technologie m{\"o}glich erscheinen l{\"a}sst.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Raindrops keep falling on my head}, series = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 4, 200 - 201}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 4, 200 - 201}, doi = {10.1002/piuz.201290063}, pages = {200 -- 201}, year = {2012}, abstract = {Fallende Tropfen oszillieren zwischen zigarren- und pfannkuchen{\"a}hnlichen Formen. Das hat praktische Konsequenzen f{\"u}r moderne Methoden der Niederschlagsbestimmung, da Regenradarger{\"a}te als Eingangsparameter die statische Gleichgewichtsform der Tropfen zugrunde legen. Deshalb muss man auch deren dynamisches Verhalten kennen. Mit Hochgeschwindigkeitsvideos l{\"a}sst sich dieses sehr gut beobachten.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Tropfen auf dem kalten Wein}, series = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 5, 252-253}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 5, 252-253}, doi = {10.1002/piuz.201290081}, pages = {252 -- 253}, year = {2012}, abstract = {Viele kennen die leidvolle Erfahrung: Beim Fr{\"u}hst{\"u}ckstisch gießt man einen Schuss Milch in den Kaffee, und prompt spritzt eine kleine Font{\"a}ne aus der Tasse, und ein Tropfen landet - hier gilt Murphys Gesetz fast immer - auf dem frisch angezogenen Hemd oder mit etwas Gl{\"u}ck nur auf der Tischdecke. Man kann dieses Ph{\"a}nomen unter kontrollierten Bedingungen mit Hochgeschwindigkeits-Kameras analysieren und interessante Physik hinter den Spritzern aufsp{\"u}ren.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Hochgeschwindigkeitskameras im Physikunterricht}, series = {In: Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht : MNU 65 (2012) 6, 349-355}, journal = {In: Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht : MNU 65 (2012) 6, 349-355}, pages = {349 -- 355}, year = {2012}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Wie warm ist es auf dem Mond?}, series = {In: Sterne und Weltraum 51 (2012), 82-86, ISSN 0039-1263}, journal = {In: Sterne und Weltraum 51 (2012), 82-86, ISSN 0039-1263}, issn = {0039-1263}, pages = {82 -- 86}, year = {2012}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2012, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Prost Neujahr: die Physik von Champagnerflaschen (Rasante Physik)}, series = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 6, 307-308}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 43 (2012) 6, 307-308}, doi = {10.1002/piuz.201290100}, pages = {307 -- 308}, year = {2012}, abstract = {Sekt und Champagner geh{\"o}ren zur Silvesterfeier wie ein pr{\"a}chtiges Feuerwerk. Physiker verfallen hierbei leicht in Diskussionen {\"u}ber die Wurfparabeln der Sektkorken oder das akustische Ph{\"a}nomen des Knalls. Hochgeschwindigkeitskameras er{\"o}ffnen zus{\"a}tzlich die M{\"o}glichkeit, sehr schnell ablaufende Prozesse bei der Handhabung der edlen Tropfen sichtbar zu machen, zum Beispiel die adiabatische Expansion des Treibgases.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2013, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Schneller als der freie Fall (Rasante Physik)}, series = {In: Physik in unserer Zeit 44 (2013) 1, 46-47}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 44 (2013) 1, 46-47}, doi = {10.1002/piuz.201390006}, pages = {46 -- 47}, year = {2013}, abstract = {L{\"a}sst man einen K{\"o}rper fallen, so beschleunigt dieser auf Meeresh{\"o}he in unseren Breiten bekanntermaßen mit etwa 9,8 m/s2. Ist es dennoch m{\"o}glich, dass unter diesen Bedingungen ein K{\"o}rper schneller fallen kann? Was auf den ersten Blick paradox erscheint, ist durchaus m{\"o}glich, wie sich mit Hochgeschwindigkeitsvideos eindrucksvoll belegen l{\"a}sst.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2013, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Zerst{\"a}uben großer Wassertropfen (Rasante Physik),}, series = {In: Physik in unserer Zeit 44 (2013) 3, 149-150}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 44 (2013) 3, 149-150}, doi = {10.1002/piuz.201390049}, pages = {149 -- 150}, year = {2013}, abstract = {In der Natur kommen Wassertropfen in verschiedenen Gr{\"o}ßen vor. Kleine Tr{\"o}pfchen von etwa 10 μm sind {\"u}blich in Nebel und Wolken, w{\"a}hrend Regentropfen bis zu 5 mm Durchmesser erreichen k{\"o}nnen. Gr{\"o}ßere Tropfen k{\"o}nnen oszillieren, w{\"a}hrend kleinere im Allgemeinen kugelf{\"o}rmig sind. Offensichtlich k{\"o}nnen Wassertropfen nicht beliebig groß werden. Welche Faktoren beschr{\"a}nken die m{\"o}gliche Gr{\"o}ße?}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2013, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Die M{\"u}nze im W{\"u}rfelturm (Rasante Physik)}, series = {In: Physik in unserer Zeit 44 (2013) 4, 200-201}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 44 (2013) 4, 200-201}, doi = {10.1002/piuz.201390066}, pages = {200 -- 201}, year = {2013}, abstract = {Hinter manchem vermeintlichen Zaubertrick versteckt sich einfache Physik. Das entzieht den Tricks aber nicht ihre Faszination. Im Gegenteil. Ein gutes Beispiel ist das folgende R{\"a}tsel, das sowohl auf Kindergeburtstagen als auch auf Partys mit Erwachsenen erfolgreich eingesetzt werden kann. Hochgeschwindigkeits-Aufnahmen erm{\"o}glichen die physikalische Analyse.}, language = {de} } @article{Vollmer2013, author = {Vollmer, Michael}, title = {Jenseits unserer Wahrnehmung : Mit W{\"a}rmebildkameras im Infraroten sehen}, series = {In: Physik-Journal 12 (2013) 8/9, 47-51}, journal = {In: Physik-Journal 12 (2013) 8/9, 47-51}, pages = {47 -- 51}, year = {2013}, abstract = {Die visuelle menschliche Wahrnehmung in andere Spektralbereiche zu erweitern - daf{\"u}r gibt es viele, technisch sogar recht einfache M{\"o}glichkeiten. Insbesondere die Infrarotkameras haben sich f{\"u}r Wellenl{\"a}ngen unter 15 µm zu hervorragenden quantitativen Messinstrumenten entwickelt. Zum Einsatz kommen sie in der Grundlagen- und angewandten Forschung sowie zunehmend auch in der Lehre der Physik auf Hochschul- und Schulniveau.}, language = {de} } @article{VollmerMoellmann2013, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter}, title = {Das Splittern nach dem Schuss (Rasante Physik)}, series = {In: Physik in unserer Zeit 44 (2013) 5, 251-252}, journal = {In: Physik in unserer Zeit 44 (2013) 5, 251-252}, doi = {10.1002/piuz.201390089}, pages = {251 -- 252}, year = {2013}, abstract = {Rohe Eier sind, zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten, sehr stabil. Das gilt auch f{\"u}r kugelf{\"o}rmige Christbaumkugeln. Mit solchen Feiertagsutensilien lassen sich interessante physikalische Experimente zur Inkompressibilit{\"a}t von Fl{\"u}ssigkeiten anstellen - und mit Hochgeschwindigkeitskameras studieren.}, language = {de} } @inproceedings{Vollmer2004, author = {Vollmer, Michael}, title = {Infrared thermal imaging for physics education : visualization of physical phenomena}, series = {In: Proceedings of the GIREP Intern. Conf. on Physics in new fields and modern applications, held August 5 - 9, 2002, in Lund, Sweden. - Lund, 2004}, booktitle = {In: Proceedings of the GIREP Intern. Conf. on Physics in new fields and modern applications, held August 5 - 9, 2002, in Lund, Sweden. - Lund, 2004}, year = {2004}, language = {en} } @inproceedings{VollmerMoellmannKarstaedt1999, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Karst{\"a}dt, Detlef}, title = {Lecture Demonstrations with Liquid Nitrogen}, series = {In: Proceedings / ICPE-GIREP International Conference Hands on Experiments in Physics Education [Medienkombination] : Duisburg - Germany, August 23 - 28, 1998 / ed. Gernot Born ... - Duisburg : Didaktik der Physik, Univ. - 1999 ISBN 3-00-004409-4}, booktitle = {In: Proceedings / ICPE-GIREP International Conference Hands on Experiments in Physics Education [Medienkombination] : Duisburg - Germany, August 23 - 28, 1998 / ed. Gernot Born ... - Duisburg : Didaktik der Physik, Univ. - 1999 ISBN 3-00-004409-4}, year = {1999}, language = {en} } @article{KarstaedtMoellmannPinnoetal.2001, author = {Karst{\"a}dt, Detlef and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Pinno, Frank and Vollmer, Michael}, title = {There is more to see than eyes can detect : visualization of energy transfer processes and the laws of radiation for physics education}, series = {In: The Physics Teacher 39 (2001), 371-376}, journal = {In: The Physics Teacher 39 (2001), 371-376}, pages = {371 -- 376}, year = {2001}, language = {en} } @article{Vollmer2003, author = {Vollmer, Michael}, title = {Estimating the thickness of the atmosphere by rayleigh scattering}, series = {In: American journal of physics 71 (2003) 10, 979-983}, journal = {In: American journal of physics 71 (2003) 10, 979-983}, pages = {979 -- 983}, year = {2003}, language = {en} } @article{Vollmer2003, author = {Vollmer, Michael}, title = {Physics teacher training and research in physics education: results of an inquiry by the European Physical Society}, series = {In: European journal of physics 24 (2003), 131-147}, journal = {In: European journal of physics 24 (2003), 131-147}, pages = {131 -- 147}, year = {2003}, abstract = {An inquiry among national experts on physics education research and teaching has been carried out using a questionnaire that deals with the organization of physics teacher training and the main tasks and research activities of professionals in physics education. The goal was to collect data on a European scale on physics teacher training at universities by professionals as well as on research activities by professionals in the field of physics education. Results are presented based on answers from 22 European countries.}, language = {en} } @article{Vollmer2004, author = {Vollmer, Michael}, title = {Physics of the microwave oven}, series = {In: Physics education 39 (2004) 1, 74-81}, journal = {In: Physics education 39 (2004) 1, 74-81}, pages = {74 -- 81}, year = {2004}, abstract = {This is the first of two articles about the physics of microwave ovens. This article deals with the generation of microwaves in the oven and includes the operation of the magnetrons, waveguides and standing waves in resonant cavities. It then considers the absorption of microwaves by foods, discussing the dielectric relaxation of water, penetration depths of electromagnetic waves in matter and, in considering the possible chemical changes during the microwave heating, multi-photon ionization or dissociation.}, language = {en} } @article{ParkerVollmer2004, author = {Parker, Kerry and Vollmer, Michael}, title = {Bad food and good physics : the development of domestic microwave cookery}, series = {In: Physics Education 39 (2004) 1, 82-90}, journal = {In: Physics Education 39 (2004) 1, 82-90}, pages = {82 -- 90}, year = {2004}, abstract = {This article forms the second of two papers on the subject of microwave cookers. In the first paper Michael Vollmer describes the physics behind the production of microwaves in the magnetron of the oven, the waveguide and the interaction between the microwaves and the food. This article looks at the physics of cooking, and how the appliance and the food industries have developed products which are now part of many of our students' lifestyles. We include many interesting demonstrations that illustrate this history and which could be used to teach many principles of physics.}, language = {en} } @article{VollmerMoellmannKarstaedt2004, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Karst{\"a}dt, Detlef}, title = {More experiments with microwave ovens}, series = {In: Physics education 39 (2004) 4, 346 - 351}, journal = {In: Physics education 39 (2004) 4, 346 - 351}, pages = {346 -- 351}, year = {2004}, abstract = {Microwave ovens can be used to perform exciting demonstrations that illustrate a variety of physics topics. Experiments discussed here show superheating, visualize the inhomogeneous heating that takes place in a microwave and also show how to use a mobile phone to detect radiation leaking from the oven. Finally eggs can give some spectacular (though messy) explosions. In all cases please note the safety advice given.}, language = {en} } @article{VollmerMoellmannKarstaedt2004, author = {Vollmer, Michael and M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Karst{\"a}dt, Detlef}, title = {Microwave oven experiments with metals and light sources}, series = {In: Physics Education 39 (2004), 500-508}, journal = {In: Physics Education 39 (2004), 500-508}, pages = {500 -- 508}, year = {2004}, abstract = {Don't put metal objects in the microwave' is common safety advice. But why? Here we describe demonstration experiments involving placing household metallic objects in a microwave oven. These allow a better understanding of the interaction of microwaves with materials. Light bulbs and discharge lamps can also be used in instructive demonstrations.}, language = {en} } @article{CowleyLavenVollmer2005, author = {Cowley, L. and Laven, Ph. and Vollmer, Michael}, title = {Rings around sun and moon : coronae and diffraction}, series = {In: Physics Education 40 (2005) 1, 51-59}, journal = {In: Physics Education 40 (2005) 1, 51-59}, pages = {51 -- 59}, year = {2005}, language = {en} } @article{Vollmer2005, author = {Vollmer, Michael}, title = {Hot gases : transition from line spectra to thermal radiation}, series = {In: American journal of physics 73 (2005), 215-223}, journal = {In: American journal of physics 73 (2005), 215-223}, pages = {215 -- 223}, year = {2005}, abstract = {The question of how the line spectrum of atoms is transformed into the continuous spectrum of thermal radiation of a gas by repeated absorption and emission of photons is addressed. We consider a simple model of a hydrogen-like gas in thermal equilibrium where only the Lyman-α transition is allowed and calculate the spectra for increasing thickness of the gas. The transition from line spectra for optically thin samples to the spectra of thermal radiation for optically thick samples is demonstrated. We estimate the emissivities for hot gases and study the line width of spectral lines due to self-absorption processes.}, language = {en} } @article{Vollmer2005, author = {Vollmer, Michael}, title = {Diffraction revisited : position of diffraction spots upon rotation of a transmission grating}, series = {In: Physics education 40 (2005), 562-565}, journal = {In: Physics education 40 (2005), 562-565}, pages = {562 -- 565}, year = {2005}, language = {en} } @incollection{ChiaverinaVollmer2006, author = {Chiaverina, Chris and Vollmer, Michael}, title = {Learning physics from the experiments}, series = {In: Informal learning and public understanding of physics : third international GIREP seminar 2005 ; selected contributions ; [5 - 9 September 2005, Ljubljana, Slovenia] / ed.: Gorazd Planinšič ... Ljubljana : Faculty of Mathematics and Physics, 2006}, booktitle = {In: Informal learning and public understanding of physics : third international GIREP seminar 2005 ; selected contributions ; [5 - 9 September 2005, Ljubljana, Slovenia] / ed.: Gorazd Planinšič ... Ljubljana : Faculty of Mathematics and Physics, 2006}, publisher = {Faculty of Mathematics and Physics}, address = {Ljubljana}, year = {2006}, language = {en} } @article{VollmerGedzelman2006, author = {Vollmer, Michael and Gedzelman, S. D.}, title = {Colors of the sun and moon : the role of the optical air mass}, series = {In: European journal of physics 27 (2006), 299-309}, journal = {In: European journal of physics 27 (2006), 299-309}, pages = {299 -- 309}, year = {2006}, abstract = {A geometric model for the optical air mass of the atmosphere is developed. Using the model, simple formulae are derived for the optical thickness of light passing through (1) a molecular atmosphere, (2) an atmosphere with uniformly distributed tropospheric aerosols and (3) atmospheres with elevated aerosol layers. The formulae are used to model the spectra and perceived colours of the Sun and Moon.}, language = {en} } @article{MoellmannVollmer2006, author = {M{\"o}llmann, Klaus-Peter and Vollmer, Michael}, title = {Measurements and predictions of the illuminance during a solar eclipse}, series = {In: European journal of physics 27 (2006), 1299-1314}, journal = {In: European journal of physics 27 (2006), 1299-1314}, pages = {1299 -- 1314}, year = {2006}, abstract = {Measurements of illuminance during a solar eclipse are presented. The data are compared to theoretical predictions, based on a geometrical model for obscuration. The model assumes a straight and uniform motion of the sun and moon as well as a spherical shape of both, i.e. it neglects any effects of limb darkening. Furthermore, the sun's disk is assumed to have homogeneous luminosity, i.e. any luminosity variations due to sun spots are neglected. Input parameters are the duration of the eclipse, the duration of totality, the impact parameter, i.e. the distance between the two trajectories of sun and moon, and the sizes of sun and moon. The model applies to all types of eclipses, partial, annular and total.}, language = {en} }