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Rohe Eier sind, zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten, sehr stabil. Das gilt auch für kugelförmige Christbaumkugeln. Mit solchen Feiertagsutensilien lassen sich interessante physikalische Experimente zur Inkompressibilität von Flüssigkeiten anstellen – und mit Hochgeschwindigkeitskameras studieren.
Die visuelle menschliche Wahrnehmung in andere Spektralbereiche zu erweitern – dafür gibt es viele, technisch sogar recht einfache Möglichkeiten. Insbesondere die Infrarotkameras haben sich für Wellenlängen 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.
Hinter manchem vermeintlichen Zaubertrick versteckt sich einfache Physik. Das entzieht den Tricks aber nicht ihre Faszination. Im Gegenteil. Ein gutes Beispiel ist das folgende Rätsel, das sowohl auf Kindergeburtstagen als auch auf Partys mit Erwachsenen erfolgreich eingesetzt werden kann. Hochgeschwindigkeits-Aufnahmen ermöglichen die physikalische Analyse.
In der Natur kommen Wassertropfen in verschiedenen Größen vor. Kleine Tröpfchen von etwa 10 μm sind üblich in Nebel und Wolken, während Regentropfen bis zu 5 mm Durchmesser erreichen können. Größere Tropfen können oszillieren, während kleinere im Allgemeinen kugelförmig sind. Offensichtlich können Wassertropfen nicht beliebig groß werden. Welche Faktoren beschränken die mögliche Größe?
Lässt man einen Körper fallen, so beschleunigt dieser auf Meereshöhe in unseren Breiten bekanntermaßen mit etwa 9,8 m/s2. Ist es dennoch möglich, dass unter diesen Bedingungen ein Körper schneller fallen kann? Was auf den ersten Blick paradox erscheint, ist durchaus möglich, wie sich mit Hochgeschwindigkeitsvideos eindrucksvoll belegen lässt.
The content of a student lab course is described which deals with characterization of the most important parameters governing the performance of infrared cameras. In detail, the parameters describing the temperature resolution, spatial resolution and time resolution of commercial IR cameras are analysed using simple lab experiments. Understanding the respective performance of the system is the prerequisite for applying infrared thermal imaging to quantitative measurements in physics and technology.
The physics behind the sometimes strange effects and 'unnatural' appearance of near-infrared (NIR) photographs is discussed in terms of reflection, absorption and transmission of NIR radiation with the respective objects. Besides discussing how NIR cameras work, several visible and NIR photograph pairs are presented, which include vegetation, natural water, clouds, the sky, and humans. In addition, some physics-oriented experimental NIR images are presented which clearly demonstrate some of the basic physics behind some of these awesome sights.
nfrared spectrometry is one of the most important tools in the field of spectroscopic analysis. This is due to the high information content of spectra in the so-called spectroscopic fingerprint region, which enables measurement not only of gases, but also of liquids and solids. Today, infrared spectroscopy is almost completely dominated by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy. FTIR spectroscopy is able to detect minute quantities in the ppm and ppb ranges, and the respective analyses are now standard tools in science as well as industry. Therefore FTIR spectroscopy should be taught within the standard curriculum at university to physicists and engineers. Here we present respective undergraduate laboratory experiments designed for students at the end of their third year. Experiments deal first with understanding the spectrometer and second with recording and analysing spectra. On the one hand, transmission spectra of gases are treated which relate to environmental analytics (being probably the most prominent and well-known examples), and on the other hand, the focus is on the transmission and reflection spectra of solids. In particular, silicon wafers are studied—as is regularly done in the microelectronics industry—in order to characterize their thickness, oxygen content and phonon modes.
Infrared
(2013)
A cone of light appears in a tank of water when a laser pointer shines through the water onto a white piece of paper upon which the tank is sitting. We describe how students can understand the origins of this cone by constructing multiple explanations, then proposing and designing experiments to test their explanations. This process is the foundation of the Investigative Science Learning Environment (ISLE) framework, designed to engage students in the reasoning activities similar to those that physicists use to construct and apply new knowledge. We describe typical student ideas and provide a list of equipment and suggestions for facilitating student exploration relating to optics. We also explain the formal physics behind the phenomena that are involved in the experiment. Finally, we suggest how the ISLE framework can be used to help instructors find problems and experiments that engage students in devising and testing multiple explanations.
Rohe Eier oder wassergefüllte Christbaumkugeln platzen beim Eindringen des Projektils einer Luftpistole. Dieser Vorgang lässt sich einfach durch die sehr geringe Kompressibilität des Wassers und eine damit verbundene starke Druckerhöhung erklären (Physik in unserer Zeit 2013, 44(5), 251). Eine genaue Analyse aller Vorgänge sollte aber auch Fragen beantworten wie: Spielen vorhandene Luftblasen in der Flüssigkeit eine Rolle? Wie lange dauert es bis zum Aufplatzen, und muss die wassergefüllte Kugel eigentlich fest verschlossen sein?