@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} } @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 = {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{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 = {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{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{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{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{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} } @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 = {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} } @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{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{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{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{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} } @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{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} } @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{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{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{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} }