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Reflexion. Einfallender Lichtstrahl. a. n 1. c 1. n 2 > n 1. c 2 < c 1. Reflexion. ... dessen Wellenfronten (im Abstand der Wellenlänge). n 1. c 1. n 2 > n 1. c 2 < c 1. Reflexion. Auftreffpunkte der Wellenfronten sind Ausgangspunkte für Kugelwellen. n 1. c 1. n 2 > n 1.

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Presentation Transcript


  1. Reflexion Einfallender Lichtstrahl ... a n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  2. Reflexion ... dessen Wellenfronten(im Abstand der Wellenlänge) n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  3. Reflexion Auftreffpunkte der Wellenfronten sind Ausgangspunkte fürKugelwellen n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  4. Reflexion Einhüllende der Kugelwellen ist die neue Wellenfront n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  5. Reflexion Weitere neue Wellenfrontensind parallel im Abstand der Wellenlänge n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  6. Reflexion Ausfallender Lichtstrahl steht senkrecht zu den Wellenfronten n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  7. Reflexion Einfallswinkel = Ausfallswinkel a a' n1 a‘ = a c1 n2 > n1 c2 < c1

  8. Brechung Einfallender Lichtstrahl ... a n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  9. Brechung ... dessen Wellenfronten(im Abstand der Wellenlänge) n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  10. Brechung Auftreffpunkte der Wellenfronten sind Ausgangspunkte fürKugelwellen, welche sich wegen c2<c1 langsamer ausbreiten n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  11. Brechung Einhüllende der Kugelwellen ist die neue Wellenfront n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  12. Brechung Weitere neue Wellenfrontensind parallel im Abstand der (jetzt kleineren) Wellenlänge n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  13. Brechung Gebrochener Lichtstrahl steht senkrecht zu den Wellenfronten n1 c1 n2 > n1 c2 < c1

  14. Brechung Snellius'sches Brechungsgesetz a n1 c1 n2 > n1 c2 < c1 b sin b n1 = sin a n2

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