⁉️ Bei Fragen lass einfach einen Kommentar da, und ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen! ⁉️ 💡 Playlist - Optik💡 ● Diese Playlist behandelt den Stoff zum Thema Optik, den man sich im zweiten Semester des Physikstudiums bzw. in vielen anderen Studiengängen erwarten kann. ● Link zur Playlist: 🔗th-cam.com/play/PLdTL21qNWp2arRlAUWteexsancWVDU_dW.html 📺 Möchtest du meinen Kanal unterstüzen? - Dann schau einmal auf meiner Patreon-Seite vorbei: 🔗www.patreon.com/think_logic
Ich glaube hier werden die Inhalte in der Reihenfolge der Inhalte in einem Physikstudium produziert, da könnte es leider so sein, dass die Inhalte der Quantenphysik noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Ich denke, dass in diesem Video ein kleiner Denkfehler vorhanden ist: Es wird in der Minute 2:40 erwähnt, dass die Verschiebung Lamda/2 betragen muss, damit es bei diesem Experiment zu einer destruktiven Interferenz kommt. Es ist natürlich richtig, jedoch hast du ab der Minute 4:14 durch deine Rechnung gezeigt, dass der Spiegel um ein Viertel von der ursprünglichen Wellenlänge verschoben werden muss, damit die Wellen sich gegenseitig auslöschen (destruktive Interferenz). Also muss man hierbei ein Spiegel um Lamda/4 für eine destr. Interferenz und um Lamda/2 für eine konstr. Interferenz verschieben. Es ist aber dennoch richtig was im Video genannt wird, nur nicht für dieses Experiment.😄Viele Grüße aus NRW.
Wenn eine destruktive Überschneidung auftritt, was sieht dann der Sensor? Ändert es die Intensität des Lichtes? Es handelt sich ja gleichzeitig um Teilchen und Wellen, wenn die Schwingungen sich überschneiden, ist das trotzdem so als würde kein Licht ankommen?
Let's do the Michelson-Morley experiment on a school bus and determine the speed in a straight line - this is exactly the experiment Einstein dreamed of. Perhaps we will see the postulates: “Light is an ordered vibration of gravitational quanta, and Dominant gravitational fields control the speed of light in a vacuum.” There is a proposal for the joint invention of a HYBRID gyroscope from non-circular, two coils with optical fiber, where the light in each arm travels 18,000 meters, without exceeding the parameters of 0.4/0.4/0.4 meters and mass - 4 kg.
Jetzt flexen wir noch einen runden Grat in einen Spiegel, dann geht es auch ! Man braucht dann aber mindestens einen kleinen😁 kosmischen Spiegel. Der Trick ist bereits der gute Halbspiegel in der Mitte. Nachteil der Laser muß Energie nachliefern damit das Licht weitertransportiert wird verzerrende Stauungsringe des Lasers. Gerade das wollte man doch bei der bds Ausgleichsform im Weltraum (er meinte den Physikerraum) vermeiden. Dort sind die Streustrahlringe hinter dem Einführspiegel 0, der nach dem Laser folgt . (fehlt noch) Einstein dachte der Raum würde sich langsam biegen, nachdem alles wieder normal funktionierte. th-cam.com/video/QJYBEmcJ9TU/w-d-xo.html
durch das video habe ich den versuch besser verstanden als durch unsere 20 seiten vorbereitung für das praktikum morgen. vielen dank!:)
Freut mich sehr, dass ich dir helfen konnte! ;)
Wirklich genial, dein Kanal ist völlig unterbewertet! Mach weiter Fleiß zahlt sich aus auf lange Sicht! Vor Allem bei Lernvideos
Danke für deinen Kommentar, und werd ich machen! ;)
Haben Montag unser zugehöriges Praktikum mit Ergänzung des Quantenradierers, freu mich schon :)
Viel Spaß dabei! ;)
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💡 Playlist - Optik💡
● Diese Playlist behandelt den Stoff zum Thema Optik, den man sich im zweiten Semester des Physikstudiums bzw. in vielen anderen Studiengängen erwarten kann.
● Link zur Playlist:
🔗th-cam.com/play/PLdTL21qNWp2arRlAUWteexsancWVDU_dW.html
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Quantenphysik bitte bald:) Abi ist ja in paar wochen
Ich glaube hier werden die Inhalte in der Reihenfolge der Inhalte in einem Physikstudium produziert, da könnte es leider so sein, dass die Inhalte der Quantenphysik noch ein bisschen auf sich warten lassen.
Ich denke, dass in diesem Video ein kleiner Denkfehler vorhanden ist: Es wird in der Minute 2:40 erwähnt, dass die Verschiebung Lamda/2 betragen muss, damit es bei diesem Experiment zu einer destruktiven Interferenz kommt. Es ist natürlich richtig, jedoch hast du ab der Minute 4:14 durch deine Rechnung gezeigt, dass der Spiegel um ein Viertel von der ursprünglichen Wellenlänge verschoben werden muss, damit die Wellen sich gegenseitig auslöschen (destruktive Interferenz). Also muss man hierbei ein Spiegel um Lamda/4 für eine destr. Interferenz und um Lamda/2 für eine konstr. Interferenz verschieben. Es ist aber dennoch richtig was im Video genannt wird, nur nicht für dieses Experiment.😄Viele Grüße aus NRW.
Du bist Legende!!!
Wenn eine destruktive Überschneidung auftritt, was sieht dann der Sensor?
Ändert es die Intensität des Lichtes? Es handelt sich ja gleichzeitig um Teilchen und Wellen, wenn die Schwingungen sich überschneiden, ist das trotzdem so als würde kein Licht ankommen?
der Versuch bezieht sich nur auf monokromatischen Licht z.B. Laser ?
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Let's do the Michelson-Morley experiment on a school bus and determine the speed in a straight line - this is exactly the experiment Einstein dreamed of. Perhaps we will see the postulates: “Light is an ordered vibration of gravitational quanta, and Dominant gravitational fields control the speed of light in a vacuum.” There is a proposal for the joint invention of a HYBRID gyroscope from non-circular, two coils with optical fiber, where the light in each arm travels 18,000 meters, without exceeding the parameters of 0.4/0.4/0.4 meters and mass - 4 kg.
Jetzt flexen wir noch einen runden Grat in einen Spiegel, dann geht es auch !
Man braucht dann aber mindestens einen kleinen😁 kosmischen Spiegel.
Der Trick ist bereits der gute Halbspiegel in der Mitte.
Nachteil der Laser muß Energie nachliefern damit das Licht weitertransportiert wird
verzerrende Stauungsringe des Lasers. Gerade das wollte man doch bei der bds Ausgleichsform im Weltraum
(er meinte den Physikerraum) vermeiden.
Dort sind die Streustrahlringe hinter dem Einführspiegel 0, der nach dem Laser folgt . (fehlt noch)
Einstein dachte der Raum würde sich langsam biegen, nachdem alles wieder normal funktionierte.
th-cam.com/video/QJYBEmcJ9TU/w-d-xo.html