{"product_id":"light-reflection-and-refraction-demonstrator-adhesive-backed-optical-reflection-and-refraction-demonstrator-optics-teaching-aid","title":"Optik-Demonstrator für Lichtreflexion und -brechung - DIOPTRA","description":"\u003cstyle\u003e\n.aa{font-family:Georgia,'Times New Roman',serif;color:#1A1A1A;line-height:1.7;font-size:15px;max-width:760px;margin:0 auto}\n.aa p{margin:0 0 1rem}\n.aa a{color:#185FA5;text-decoration:underline}\n.aa .aa-title{display:inline-block;border-bottom:2px solid #FAC775;padding-bottom:4px;font-size:16px;font-weight:600;margin:1.75rem 0 .5rem;letter-spacing:.3px;color:#1A1A1A}\n.aa .aa-badge{display:inline-block;font-size:11px;font-weight:700;letter-spacing:.5px;text-transform:uppercase;padding:3px 10px;border-radius:20px;margin:0 4px 4px 0;vertical-align:middle;font-family:Georgia,serif}\n.aa .aa-badge-or{background:#FAC775;color:#1A1A1A}\n.aa .aa-badge-brun{background:#5C3A1E;color:#FFF9E8}\n.aa 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summary::after{content:\"\\2212\"}\n.aa .aa-a{font-size:13px;color:#3a3a3a;margin-top:.5rem}\n.aa .aa-a p{margin:0 0 .5rem}\n@media(max-width:600px){.aa .aa-vars,.aa .aa-ben{grid-template-columns:1fr}}\n\u003c\/style\u003e\n\u003cdiv class=\"aa\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cspan class=\"aa-badge aa-badge-noir\"\u003eDas Labor\u003c\/span\u003e \u003cspan class=\"aa-badge aa-badge-bleu\"\u003eOptik\u003c\/span\u003e Ein Lichtstrahl trifft auf einen transparenten Block: Ein Teil wird reflektiert, der andere dringt ein und ändert dabei seine Richtung. Dieser \u003cstrong\u003eDemonstrator für Reflexion und Lichtbrechung\u003c\/strong\u003e macht dieses doppelte Verhalten auf einen Blick messbar. Er kombiniert eine \u003cstrong\u003eweiße, in Grad graduierte Scheibe\u003c\/strong\u003e (von 0 bis 90 auf beiden Seiten der Achse), die auf einem \u003cstrong\u003eschwarzen Sockel\u003c\/strong\u003e montiert ist, mit einer \u003cstrong\u003etransparenten halbzylindrischen Linse\u003c\/strong\u003e in ihrer Mitte. Richten Sie einen feinen Strahl auf die Mitte der Scheibe: Die Skala erlaubt das direkte Ablesen des \u003cstrong\u003eEinfallswinkels\u003c\/strong\u003e, des Reflexionswinkels und des Brechungswinkels. Durch Drehen der Lichtquelle lässt sich die Gleichheit der Reflexionswinkel überprüfen, das \u003cstrong\u003eSnellius-Brechungsgesetz\u003c\/strong\u003e herleiten und schließlich der Moment beobachten, in dem der Strahl nicht mehr austritt: die \u003cstrong\u003eTotalreflexion\u003c\/strong\u003e, das Prinzip der Glasfasertechnik. Als \u003cstrong\u003epädagogisches Optik-Lehrmittel\u003c\/strong\u003e konzipiert, ist es eine Bereicherung für jedes Klassenzimmer wie auch für den Schreibtisch eines Wissenschaftsbegeisterten. Wichtig: Der Lieferumfang umfasst das \u003cstrong\u003eDemonstrationsbrett\u003c\/strong\u003e; eine Lichtquelle wird nicht als enthalten angegeben.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3 class=\"aa-title\"\u003eWas der Demonstrator zeigt\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-vars\"\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-var\"\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-var-v light\" style=\"background: linear-gradient(135deg,#F5F0E8,#E8F4FA);\"\u003eGRADUIERTE SCHEIBE\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-var-i\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"aa-var-n\"\u003eIn Grad graduierte Scheibe\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"aa-var-d\"\u003eSkala 0 bis 90° auf beiden Seiten der Achse, auf schwarzem Sockel\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-var\"\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-var-v light\" style=\"background: linear-gradient(135deg,#F5F0E8,#E8F4FA);\"\u003eHALBZYLINDER-LINSE\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-var-i\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"aa-var-n\"\u003eHalbzylindrische Linse\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"aa-var-d\"\u003eTransparenter Block in der Mitte der Scheibe platziert\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-mat\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eReflexion, Lichtbrechung und Totalreflexion\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eWenn ein Lichtstrahl auf die Grenzfläche zwischen zwei transparenten Medien trifft, teilt er sich. Ein Teil wird mit einem Winkel \u003cstrong\u003ereflektiert\u003c\/strong\u003e, der dem Einfallswinkel entspricht, wie ein Ball, der von einer Wand abprallt. Der andere Teil wird \u003cstrong\u003egebrochen\u003c\/strong\u003e: Er durchquert die Fläche und ändert seine Richtung, da sich Licht in Luft und in einem transparenten Material unterschiedlich schnell ausbreitet. Das Verhältnis zwischen den beiden Winkeln, n₁·sin i₁ = n₂·sin i₂, wurde Anfang des 17. Jahrhunderts von Willebrord Snell beschrieben und 1637 von René Descartes veröffentlicht: Es wird in Frankreich als \u003cstrong\u003eSnellius-Descartes-Gesetz\u003c\/strong\u003e bezeichnet.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eDie Halbzylinderform ist kein Zufall. Ein Strahl, der auf die Mitte gerichtet ist, durchquert die gewölbte Seite ohne Ablenkung, da er senkrecht auf diese trifft; die gesamte Ablenkung findet an der planen Seite statt, genau im Zentrum der graduierten Scheibe, wo die Winkel abgelesen werden können. Wenn das Licht vom Material in die Luft übergeht und der Winkel einen kritischen Wert überschreitet, tritt kein Strahl mehr aus: Dies ist die \u003cstrong\u003eTotalreflexion\u003c\/strong\u003e, die das Licht in Glasfaserkabeln leitet.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch3 class=\"aa-title\"\u003eWarum Sie ihn lieben werden\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-ben\"\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-b\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"ic\"\u003e✦\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\n\u003cspan class=\"tt\"\u003eWinkel sofort ablesbar\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"ds\"\u003eDie Gradskala um den Mittelpunkt erspart Winkelmesser und Schätzungen: ablesen, notieren, vergleichen.\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-b\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"ic\"\u003e◆\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\n\u003cspan class=\"tt\"\u003eDrei Phänomene in einem\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"ds\"\u003eReflexion, Brechung und Totalreflexion lassen sich mit demselben Aufbau demonstrieren, indem man einfach die Quelle dreht.\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-b\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"ic\"\u003e➤\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\n\u003cspan class=\"tt\"\u003eDurchdachte Geometrie\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"ds\"\u003eDie halbzylindrische Linse konzentriert die gesamte Ablenkung auf ihre plane Fläche, genau an den Punkt, an dem die Winkel gemessen werden.\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-b\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"ic\"\u003e✦\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\n\u003cspan class=\"tt\"\u003eSichtbar für die ganze Klasse\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"ds\"\u003eDie weiße Scheibe bildet einen Kontrast zum farbigen Strahl: Der Lichtweg ist auch aus der Entfernung gut zu sehen.\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-b\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"ic\"\u003e◆\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\n\u003cspan class=\"tt\"\u003eVon der Schule bis zur Hochschule\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"ds\"\u003eVon der einfachen Beobachtung bis zur Messung des Brechungsindex folgt das Objekt dem Lehrplan.\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-b\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"ic\"\u003e➤\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\n\u003cspan class=\"tt\"\u003eEin faszinierendes Objekt\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"ds\"\u003eAuf dem Schreibtisch wirkt dieses Zifferblatt mit seinem transparenten Block wie ein antikes Laborinstrument.\u003c\/span\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-des\"\u003e\n\n\u003cp class=\"t\"\u003eLicht auf frischer Tat ertappt\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv class=\"x\"\u003e\n\n\u003cp\u003eSeit der Antike weiß man, dass ein Stab, der in Wasser eingetaucht wird, gebrochen erscheint. Ptolemäus versuchte diesen Knick zu messen, Ibn Sahl beschrieb ihn im 10. Jahrhundert, Snell und Descartes lieferten das Gesetz. Dieser Demonstrator bündelt Jahrhunderte der Forschung in einem einfachen Objekt: ein \u003cstrong\u003egraduiertes Zifferblatt\u003c\/strong\u003e, ein \u003cstrong\u003etransparenter Block\u003c\/strong\u003e, ein Lichtstrahl.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eIn der Dämmerung, wenn sich der rote Strahl in der Mitte der Scheibe aufspaltet, geschieht Magie. Man sieht, wie der reflektierte Strahl symmetrisch zurückkehrt, sich der gebrochene Strahl krümmt und durch eine leichte Bewegung der Quelle der transmittierte Strahl erlischt und das gesamte Licht im Inneren des Blocks reflektiert wird. Es ist dasselbe Phänomen, das geschliffene Edelsteine funkeln lässt und unsere Daten durch die Ozeane transportiert. Eine Demonstration, die im Gedächtnis bleibt – weit mehr als eine an die Tafel kopierte Formel.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-steps\"\u003e\n\n\u003ch4\u003eDas Experiment in vier Schritten\u003c\/h4\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-step\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"aa-step-n\"\u003e1\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-step-c\"\u003e\n\n\u003cstrong\u003eQuelle vorbereiten.\u003c\/strong\u003e Nutzen Sie eine Lichtquelle, die einen feinen Strahl erzeugt, wie einen Laserpointer mit geringer Leistung oder eine Schlitzleuchte. Sie ist nicht im Lieferumfang des Demonstrators enthalten.\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-step\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"aa-step-n\"\u003e2\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-step-c\"\u003e\n\n\u003cstrong\u003eLinse positionieren.\u003c\/strong\u003e Prüfen Sie, ob die plane Seite der halbzylindrischen Linse exakt auf dem Durchmesser der Scheibe ausgerichtet ist und ihr Zentrum mit dem der Graduierung übereinstimmt.\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-step\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"aa-step-n\"\u003e3\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-step-c\"\u003e\n\n\u003cstrong\u003eDas Zentrum anvisieren.\u003c\/strong\u003e In einem leicht abgedunkelten Raum richten Sie den Strahl schräg über die Oberfläche der Scheibe auf deren Zentrum. Lesen Sie den Einfallswinkel sowie den reflektierten und gebrochenen Winkel ab.\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-step\"\u003e\n\n\u003cspan class=\"aa-step-n\"\u003e4\u003c\/span\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-step-c\"\u003e\n\n\u003cstrong\u003eWinkel variieren.\u003c\/strong\u003e Drehen Sie die Quelle schrittweise und notieren Sie die Messwerte. Lassen Sie den Strahl durch die gewölbte Seite eintreten und erhöhen Sie den Winkel, bis der transmittierte Strahl verschwindet: Sie haben den Grenzwinkel erreicht.\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch3 class=\"aa-title\"\u003eVergleich: Drei Phänomene, ein Demonstrator\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-cmp\"\u003e\n\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003ePhänomen\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eBeobachtung\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eMessung\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eReflexion\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDer Strahl prallt an der planen Fläche ab\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eReflexionswinkel gleich Einfallswinkel\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr class=\"hl\"\u003e\n\n\u003ctd\u003eBrechung (Luft in Block)\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDer Strahl nähert sich beim Eintritt dem Lot\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eVerhältnis der Sinuswerte, also Brechungsindex\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eBrechung (Block in Luft)\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDer Strahl entfernt sich beim Austritt vom Lot\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eÜberprüfung des Gesetzes in Gegenrichtung\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr class=\"hl\"\u003e\n\n\u003ctd\u003eTotalreflexion\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eKein Strahl tritt aus, alles reflektiert\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eMaterialspezifischer Grenzwinkel\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eAnwendung\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eGlasfaser, Funkeln von Edelsteinen\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eVerbindung Index und Grenzwinkel\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cp\u003eFasziniert Sie das Licht? Unsere Kategorie \u003ca href=\"\/de\/collections\/lumiere-et-levitation\"\u003eLicht und Levitation\u003c\/a\u003e umfasst Plasmakugeln, Spiegelwürfel und Leuchtobjekte, die das Erlebnis verlängern.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-info\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eGut zu wissen:\u003c\/strong\u003e Der Demonstrator besteht aus dem \u003cstrong\u003eoptischen Brett\u003c\/strong\u003e (graduierte Scheibe, Sockel und Linse). Die \u003cstrong\u003eLichtquelle ist nicht enthalten\u003c\/strong\u003e; planen Sie eine Quelle mit feinem Strahl ein. Der Hersteller erwähnt eine Rückseite für die Wandmontage, ohne jedoch die genaue Art der Befestigung anzugeben.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-tip\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTipp:\u003c\/strong\u003e Für einen über die gesamte Länge gut sichtbaren Strahl lassen Sie ihn flach über die weiße Oberfläche der Scheibe streifen, anstatt oberhalb zu zielen. Ein abgedunkelter, aber nicht völlig dunkler Raum bietet den besten Kompromiss zwischen Strahlsichtbarkeit und Ablesbarkeit der Skala.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch3 class=\"aa-title\"\u003eTechnische Daten\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-sp\"\u003e\n\n\u003ctable\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eTyp\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDemonstrator für Reflexion und Lichtbrechung\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eZifferblatt\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eHalbkreisförmige, in Grad graduierte weiße Scheibe\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eSkala\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0 bis 90° auf beiden Seiten der Achse\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eOptik\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eTransparente halbzylindrische Linse\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eHalterung\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSchwarzer Sockel\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eBefestigung\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eLaut Hersteller für Wandmontage vorgesehen (genauer Typ unbekannt)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eLichtquelle\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eNicht enthalten\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003ePhänomene\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eReflexion, Brechung, Totalreflexion\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGesetz\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSnellius-Descartes\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eNutzung\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eOptikunterricht, wissenschaftliches Schreibtischobjekt\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eAbmessungen\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eNicht kommuniziert\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGewicht\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eNicht kommuniziert\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-warn\"\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eVorsichtsmaßnahmen:\u003c\/strong\u003e Falls Sie einen Laserpointer verwenden, richten Sie den Strahl \u003cstrong\u003eniemals\u003c\/strong\u003e auf die Augen, weder direkt noch über reflektierende Flächen: Die plane Seite der Linse reflektiert einen Teil des Lichts. Berücksichtigen Sie reflektierte Strahlen bei der Platzierung der Zuschauer. Die Linse ist ein Kleinteil: Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren; bei Schülern muss das Experiment unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-gift\"\u003e\n\n\u003ch3\u003eEin leuchtendes Geschenk für Neugierige\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eFür einen \u003cstrong\u003ePhysik- und Chemielehrer\u003c\/strong\u003e, der sein Labor bereichern möchte, einen Optikstudenten, einen lichtbegeisterten Fotografen oder einen Teenager, der ständig Fragen über die Welt stellt, ist dieser Demonstrator ein intelligentes und nachhaltiges Geschenk.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eKombinieren Sie ihn mit weiteren Fundstücken aus unserem Bereich \u003ca href=\"\/de\/collections\/objets-scientifiques\"\u003eWissenschaftliche Objekte des Labors\u003c\/a\u003e oder einem Objekt für \u003ca href=\"\/de\/collections\/bureau-et-hi-tech\"\u003eSchreibtisch und Technik\u003c\/a\u003e für ein komplettes Präsent.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003ch3 class=\"aa-title\"\u003eHäufig gestellte Fragen\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cdiv class=\"aa-faq\"\u003e\n\n\u003cdetails class=\"aa-q\"\u003e\n\u003csummary\u003eIst die Laserquelle im Lieferumfang enthalten?\u003c\/summary\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-a\"\u003e\n\n\u003cp\u003eSie ist \u003cstrong\u003enicht als enthalten angegeben\u003c\/strong\u003e. Die Präsentationsfotos zeigen den Demonstrator in Aktion mit einem roten Strahl, der Hersteller bestätigt jedoch nicht, dass eine Lichtquelle dem Paket beiliegt, und das Produkt wird als \u003cstrong\u003eDemonstrationsbrett\u003c\/strong\u003e (Scheibe, Sockel, Linse) verkauft. Planen Sie daher eine Quelle ein, die einen feinen Strahl erzeugt, wie einen \u003cstrong\u003eLaserpointer mit geringer Leistung\u003c\/strong\u003e oder eine Schlitzleuchte. Bei Rückfragen vor dem Kauf schreiben Sie uns bitte.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/details\u003e\n\u003cdetails class=\"aa-q\"\u003e\n\u003csummary\u003eWarum ist die Linse halbzylindrisch?\u003c\/summary\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-a\"\u003e\n\n\u003cp\u003eDiese Form vereinfacht die Messung enorm. Ein Strahl, der auf das \u003cstrong\u003eZentrum der Scheibe\u003c\/strong\u003e gerichtet ist, trifft senkrecht auf die gewölbte Seite der Linse: Er passiert sie ohne Ablenkung. Die gesamte Brechung erfolgt also an der \u003cstrong\u003eplanen Fläche\u003c\/strong\u003e, exakt im Zentrum der Skala. So kann die Brechung in beide Richtungen untersucht werden, was auch die \u003cstrong\u003eTotalreflexion\u003c\/strong\u003e jenseits des Grenzwinkels beobachten lässt.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/details\u003e\n\u003cdetails class=\"aa-q\"\u003e\n\u003csummary\u003eWas ist Totalreflexion?\u003c\/summary\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-a\"\u003e\n\n\u003cp\u003eWenn Licht von einem optisch dichteren Medium (dem Block) in ein dünneres (Luft) übertritt, wird der gebrochene Strahl vom Lot weggebrochen. Ab einem \u003cstrong\u003eGrenzwinkel\u003c\/strong\u003e tritt kein Licht mehr aus; der Strahl wird vollständig im Block reflektiert. Um dies zu sehen, lassen Sie den Strahl durch die \u003cstrong\u003egewölbte Seite\u003c\/strong\u003e auf das Zentrum treffen und drehen Sie die Quelle langsam.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/details\u003e\n\u003cdetails class=\"aa-q\"\u003e\n\u003csummary\u003eKann man den Brechungsindex der Linse messen?\u003c\/summary\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-a\"\u003e\n\n\u003cp\u003eJa, das ist ein klassisches Experiment. Lassen Sie den Strahl bei verschiedenen Winkeln (z. B. 20°, 40°, 60°) durch die plane Seite eintreten und notieren Sie den Brechungswinkel. Nach dem \u003cstrong\u003eSnellius-Brechungsgesetz\u003c\/strong\u003e ist das Verhältnis der Sinuswerte konstant: Das ist der \u003cstrong\u003eBrechungsindex\u003c\/strong\u003e des Materials. Durch Erstellen eines Diagramms erhalten die Schüler eine Gerade, deren Steigung den Index liefert.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/details\u003e\n\u003cdetails class=\"aa-q\"\u003e\n\u003csummary\u003eWie wird der Demonstrator befestigt?\u003c\/summary\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-a\"\u003e\n\n\u003cp\u003eDer Hersteller erwähnt eine \u003cstrong\u003eRückseite für die Wandmontage\u003c\/strong\u003e, um ihn vertikal vor der Klasse zu nutzen. Ob es sich um eine klebende oder magnetische Befestigung handelt, ist nicht klar. Er lässt sich auch flach auf dem \u003cstrong\u003eschwarzen Sockel\u003c\/strong\u003e aufstellen, was für Kleingruppen ideal ist. Kontaktieren Sie uns, falls dieser Punkt für Sie ausschlaggebend ist.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/details\u003e\n\u003cdetails class=\"aa-q\"\u003e\n\u003csummary\u003eFür welches Niveau ist er geeignet?\u003c\/summary\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-a\"\u003e\n\n\u003cp\u003eDer Demonstrator begleitet den Optikunterricht von der \u003cstrong\u003eSekundarstufe I\u003c\/strong\u003e (einfache Beobachtung) bis zur \u003cstrong\u003eOberstufe\u003c\/strong\u003e (Messung von Brechungsindex und Snellius-Gesetz) und der \u003cstrong\u003eHochschule\u003c\/strong\u003e (Totalreflexion). Für jüngere Kinder ist stets die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/details\u003e\n\u003cdetails class=\"aa-q\"\u003e\n\u003csummary\u003eWie pflegt man Linse und Scheibe?\u003c\/summary\u003e\n\u003cdiv class=\"aa-a\"\u003e\n\n\u003cp\u003eDie Linse ist das empfindlichste Teil: Kratzer oder Fingerabdrücke stören den Strahl. Fassen Sie sie nur am Rand an und reinigen Sie sie mit einem trockenen \u003cstrong\u003eMikrofasertuch\u003c\/strong\u003e. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Lösungsmittel. Die \u003cstrong\u003eweiße Scheibe\u003c\/strong\u003e kann mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abgestaubt werden.\u003c\/p\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/details\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e \u003c\/p\u003e","brand":"Atelier Atypique","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":54860801245507,"sku":"1005012693912743-Default Title","price":39.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0231\/3365\/0991\/files\/Sd461af0eddae41c38e3fdb5b7ee13fa9O.webp?v=1791060929","url":"https:\/\/atelierproatypique.com\/de\/products\/light-reflection-and-refraction-demonstrator-adhesive-backed-optical-reflection-and-refraction-demonstrator-optics-teaching-aid","provider":"Atelier Atypique","version":"1.0","type":"link"}