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Energiezustände von Wasserstoff und verwandten Atomen
Energiezustände von RYDBERG-Atomen Die Energiezustände für das äußere Elektron von RYDBERG-Atomen berechnen sich durch [ E_n = - 13 , 6 mkern 1mu rm eV cdot frac 1 n^2 ;; ;n in mathbb N ;; ;n gg 1 ]
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1. + 2. Newtonsches Gesetz Heimversuche
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Wesenszug 1: Statistische Vorhersagbarkeit
Mehr zum Thema Quantenphysik bei Welt der Physik Quanteneffekte Quantentechnik
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HALL-Effekt
Ausgewählte HALL-Konstanten In Tab. 1 findest du die HALL-Konstanten einiger Metalle. Tab. 1 HALL-Konstanten einiger Metalle Metall R_ rm H in 10^ -11 , frac rm m ^3 rm C Aluminium -3 , 5 Bismut - 5 , 3 ,... ,6 , 8 cdot 10
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Blende und Schärfentiefe Heimversuch
In der Optik gibt es viele einfache, aber verblüffende Experimente. Das Video oben in Abb. 1 zeigt euch gleich drei Stück davon. Versuch 1 Für den ersten Versuch brauchst du nichts weiter als deine Augen und einen deiner Daumen, also gleich nachmachen! Eine Erklärung des Phänomens
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Waagerechter Wurf Modellbildung
Modelldiagramm Joachim Herz Stiftung Abb. 1 Modelldiagramm zur Simulation eines waagerechten Wurfs In Abb. 1 siehst du das Modelldiagramm zur Simulation eines waagerechten Wurfs. Um die Bewegung zu beschreiben nutzen wir ein nach rechts und
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Bestimmung der Halbwertszeit von ^ 137 rm m rm Ba IBE der FU Berlin/QUA-LiS NRW
Ergebnis Die Halbwertszeit von ^ 137 rm Ba beträgt ungefähr T_ 1/2 approx 155 , rm s . Der Literaturwert beträgt T_ 1/2 = 153 , 6 , rm s .
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Interferenz von Schallwellen
Destruktive Interferenz Joachim Herz Stiftung Abb. 2 Bedingung für destruktive Interferenz: Ein Berg von Welle 1 trifft auf ein Tal von Welle 2 oder ein Tal von Welle 1 trifft auf einen Berg von Welle 2. In diesem Fall
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:7527" }
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Feder-Schwere-Pendel Simulation von PhET
Abb. 1
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Linsen Simulation von PhET
Abb. 1 Simulation zu Sammel- und Zerstreuungslinsen
Details { "LEIFI": "DE:LEIFI:13999" }