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Physik - Kaleidoskop

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Elektromagnetisches Spektrum 72<br />

Siehe auch<br />

• Vorsätze für Maßeinheiten<br />

• Frequenzband<br />

Literatur<br />

• DIN 5031: Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Benennung der Wellenlängenbereiche.<br />

Januar 1984 (IR, VIS und UV).<br />

Weblinks<br />

• Poster "Electromagnetic Radiation Spectrum" [1] (PDF, englisch; 992 kB)<br />

• Das Elektromagnetische Spektrum [2] auf Welt der <strong>Physik</strong><br />

• Elektromagnetische Spektrum [3] Grundlagen der Teilchenphysik<br />

Referenzen<br />

[1] http:/ / unihedron. com/ projects/ spectrum/ downloads/ spectrum_20090210. pdf<br />

[2] http:/ / www. weltderphysik. de/ de/ 3790. php<br />

[3] http:/ / www. solstice. de/ grundl_d_tph/ exp_welle/ exp_welle_03. html<br />

Entstehung von Farben<br />

Farbe entsteht im menschlichen und tierischen Sehorgan als Farbvalenz, wenn ein Farbreiz, das ist Licht mit<br />

Wellenlängen zwischen 380 nm und 780 nm und mit spektraler Intensitätsverteilung die Zapfen entsprechend deren<br />

Wahrnehmungsspektrum erregt. Hier wird erklärt wie diese spektrale Verteilung entstehen kann. Sinngemäß trifft<br />

dies für alle elektromagnetischen Wellen zu.<br />

Farben selbst leuchtender Objekte<br />

Das für das Erkennen von Farbe nötige Licht kann direkt von „Strahlern“ verschiedener Art ausgehen.<br />

Emission<br />

Es werden in Atomen die Elektronen durch Zufuhr von Energie<br />

angeregt, und so in einen Zustand höherer Energie versetzt. Nach<br />

kurzer Zeit fällt das angeregte Elektron wieder in einen Zustand<br />

niedrigerer Energie zurück und gibt die zuvor erhaltene Energie in<br />

Form von elektromagnetischer Strahlung ab.<br />

Je höher die Energie des Elektronensprungs ist, desto kurzwelliger ist<br />

die Strahlung. Liegt die Strahlung im Bereich des sichtbaren Lichts,<br />

sieht man den Körper leuchten.<br />

Da die Elektronen eines Atoms nicht beliebige, sondern nur ganz<br />

bestimmte Energiezustände einnehmen können, werden immer nur<br />

ganz bestimmte Mengen an Energie (Quanten) und damit ganz<br />

bestimmte Wellenlängen abgestrahlt. Das Ergebnis sind sogenannte<br />

Spektrallinien, deren monochromatisches Licht vom Menschen als je<br />

eine Spektralfarbe wahrgenommen wird.<br />

Straßenbeleuchtung mit Natriumdampflampe, die<br />

engbandiges Licht abstrahlt (mit innerer<br />

Reflexion im Kamerasystem)

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