Übungen

Verringere die
Temperatur der Quelle,
1.
Beschreibe die Veränderung der Farbe der Quelle.
2.
Beschreibe die Veränderung der Form des Graphen.
3.
Wie ändert sich die Wellenlänge der maximalen Intensität?
Erhöhe die
Temperatur der Quelle,
1.
Beschreibe die Veränderung der Farbe der Quelle.
2.
Beschreibe die Veränderung der Form des Graphen.
3.
Wie ändert sich die Wellenlänge der maximalen Intensität?

1. Das violette Ende des sichtbaren Spektrums beginnt
bei der folgenden Wellenlänge: ? µm.
2. Das sichtbare
Spektrum endet mit rot bei der folgenden Wellenlänge: ? µm.
3. Die Simulation
zeigt, dass 1 µm = 1000 nm.
Was bedeutet nm?
4. Was ist die Farbe der EM “Schwarzkörper”-Quelle die
oben als Starburst angezeigt ist?
5. Werden alle
spektralen Farben- blau, grün, rot – benötigt, um diese Farbe zu erzeugen?
6. Wie hoch ist
die Temperatur, die für diese EM Schwarzkörperquelle am Anfang angezeigt wird,
sobald Sie die Simulation öffnen.
7. Wie hoch ist
diese Temperatur in Celsius?
8. Was ist die
Frequenz von rotem Licht?
9. Bei welcher
Temperatur würde ein Hitzeelement im Ofen einfach rot zu glühen beginnen?
10. Was nimmt
diese Simulation an, dass die Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche ist?
Wie hoch ist dies in Celsius?
11. Wir sehen die Erde durch reflektiertes Licht;
aber warum können wir das Glühen der Erde nicht sehen, außer einiger Flecken,
wo es einen aktiven Vulkan gibt?
Welcher unserer Sinne würde es uns erlauben, EM
Strahlung zu finden, die von der Erde abgegeben wird?
12. Entsprechend
dieser Simulation, was ist die Farbe einer eingeschalteten Glühbirne?
13. Was ist die
spektrale Primärfarbe, die zumindest gebraucht wird, um die Farbe der Glühbirne
zu produzieren?
14. Ist eine
eingeschaltete Glühbirne vor allem eine Lichtquelle oder eine Wärmequelle?
15. Wie kann die
Simulation dazu beitragen, die oben genannten Fragen zu beantworten?