Reflektion und Brechung einer Welle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schulphysikwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Animation: Konstruktion der gebrochenen Welle nach Huygens)
(Animation: Konstruktion der gebrochenen Welle nach Huygens)
 
(25 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
([[Inhalt_Kursstufe|'''Kursstufe''']] > [[Inhalt_Kursstufe#Mechanische_Wellen|'''Mechanische Wellen''']])
 
([[Inhalt_Kursstufe|'''Kursstufe''']] > [[Inhalt_Kursstufe#Mechanische_Wellen|'''Mechanische Wellen''']])
  
==Versuch: Über eine Geschwindigkeitsgrenze laufen==
+
==Beispiele==
 +
<gallery widths=180px heights=180px perrow=4 >
 +
Bild:Welle Autobahn Zug Dorf Lärm (A3 bei Limburg).jpg|Die A3 Limburg Richtung Köln. Bei Westwind ist es besonders laut. ([http://www.pa.op.dlr.de/acoustics/essay/brechung.html Wieso?])
 +
Bild:Diamant.jpg|Ein glitzernder Diamant
 +
Bild:Welle Totalreflektion Trinkglas.jpg|Neben den Fingerabdrücken sch
 +
</gallery>
  
===Aufbau===
+
==Versuch: Über eine Geschwindigkeitsgrenze laufen==
 +
;Aufbau
 
Auf dem Rasen laufen wir langsamer als auf dem Asphalt. Wir bilden eine Kette und laufen schräg über die Grenze zwischen Rasen und Asphalt.  
 
Auf dem Rasen laufen wir langsamer als auf dem Asphalt. Wir bilden eine Kette und laufen schräg über die Grenze zwischen Rasen und Asphalt.  
 
Dabei soll die Kette immer senkrecht zur Bewegungsrichtung bleiben.
 
Dabei soll die Kette immer senkrecht zur Bewegungsrichtung bleiben.
Zeile 9: Zeile 15:
 
(Weil es an diesem Tag geschneit hat, haben wir das Drinnen simuliert :)
 
(Weil es an diesem Tag geschneit hat, haben wir das Drinnen simuliert :)
  
===Beobachtung===
+
;Beobachtung
 
Wenn wir die Grenze überschreiten, macht die Menschenkette einen Knick. Nach dem Überschreiten hat die Kette eine andere Richtung als vorher.
 
Wenn wir die Grenze überschreiten, macht die Menschenkette einen Knick. Nach dem Überschreiten hat die Kette eine andere Richtung als vorher.
  
Zeile 22: Zeile 28:
 
Wie man gut erkennt, ist es für die laufenden Personen zwar klar, wie schnell sie nach Überschreiten der Grenze laufen sollen, aber nicht in welche Richtung.
 
Wie man gut erkennt, ist es für die laufenden Personen zwar klar, wie schnell sie nach Überschreiten der Grenze laufen sollen, aber nicht in welche Richtung.
  
===Ergebnis===
+
;Ergebnis
 
An einer Geschwindigkeitsgrenze ändert sich die Ausbreitungsrichtung einer Menschenkette. Kann man das auf die Ausbreitung einer Welle übertragen?
 
An einer Geschwindigkeitsgrenze ändert sich die Ausbreitungsrichtung einer Menschenkette. Kann man das auf die Ausbreitung einer Welle übertragen?
  
 
==Versuch: Geschwindigkeitsgrenzen in der Wellenwanne==
 
==Versuch: Geschwindigkeitsgrenzen in der Wellenwanne==
===Aufbau===
+
;Aufbau
Die Wasserwellen in der Wanne sind eine Mischung aus Schwerewellen und Kapillarwellen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schwerewellen hängt von der Wassertiefe ab. Durch in die Wanne gelegte Kunststoffplatten kann man gezielt an manchen Orten die Phasengeschwindigkeit verkleinern. Da die Kappillarwellen nun stören, kann man sie durch die Hinzugabe von Spülmittel reduzieren. Denn so verkleinert sich die Oberflächenspannung.
+
Die Wasserwellen in der Wanne sind eine Mischung aus Schwerewellen und Kapillarwellen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schwerewellen hängt von der Wassertiefe ab. Durch in die Wanne gelegte Kunststoffplatten kann man gezielt an manchen Orten die Wassertiefe und somit auch die Phasengeschwindigkeit verkleinern. Da die Kapillarwellen nun stören, kann man sie durch die Hinzugabe von Spülmittel reduzieren. Denn so verkleinert sich die Oberflächenspannung.
  
;Eine Sammellinse
+
*Ein Dreieck: Eine ebene Welle trifft auf eine geradlinige Grenze zwischen tiefem und flachem Wasser.
:Eine ebene Welle trifft auf ein konvex geformtes Gebiet niedriger Wassertiefe.
+
  
;Eine Zersteuungslinse
+
*Eine Sammellinse: Eine ebene Welle trifft auf ein konvex geformtes Gebiet niedriger Wassertiefe.
:Eine ebene Welle trifft auf ein konkav geformtes Gebiet niedrigerer Wassertiefe.
+
  
;Eine planparallele Platte
+
*Eine Zersteuungslinse: Eine ebene Welle trifft auf ein konkav geformtes Gebiet niedrigerer Wassertiefe.
:Die ebene Welle trifft auf einen parallelen Streifen mit niedrigerer Wassertiefe.
+
  
===Beobachtung===
+
*Eine planparallele Platte: Die ebene Welle trifft auf einen parallelen Streifen mit niedrigerer Wassertiefe.
Am besten Fotos....
+
 
+
Bei der Sammellinse passiert tatsächlich das, was der Name ja schon sagt: Die ebene Welle wird zweimal gebrochen, nämlich beim Eintritt und beim Austritt der Linse. Dadurch läuft sie hinter der Linse auf einen Punkt, den Brennpunkt der Linse, zu.
+
 
+
Bei der Zerstreuungslinse ist der gegenteilige Effekt zu beobachten. Nach der zweimaligne Brechung läuft die Welle auseinander.
+
 
+
Bei der planparallelen Platte erkennt man, wie die Welle im Bereich der Platte eine andere Ausbreitungsrichtung hat und danach wieder die ursprüngliche.
+
  
 +
;Beobachtung
 
<gallery widths=200px heights=170px perrow=3 caption="">
 
<gallery widths=200px heights=170px perrow=3 caption="">
 
  Bild:Wellenwanne_Brechung.jpg | [http://www.youtube.com/watch?v=stdi6XJX6gU Video] (Youtube "Refraction - Refracción" von "razzmatazz1974")
 
  Bild:Wellenwanne_Brechung.jpg | [http://www.youtube.com/watch?v=stdi6XJX6gU Video] (Youtube "Refraction - Refracción" von "razzmatazz1974")
  Bild:Wellenwanne_Reflektion.jpg  
+
  Bild:Wellenwanne_Reflektion.jpg |[https://www.youtube.com/watch?v=QXaLLBFQdTY Lehrfilm] Ealing Film-Loops 80-234 - Refraction of Waves in a Ripple Tank(Youtube "Ealing Film-Loops 80-234 - Refraction of Waves in a Ripple Tank" von " amt253")
 
  Bild:Wellenwanne_Totalreflektion.jpg
 
  Bild:Wellenwanne_Totalreflektion.jpg
 +
Bild:Wellenwanne Brechung Sammellinse.jpg|Eine Sammellinse
 +
Bild:Wellenwanne Brechung Zerstreuungslinse.jpg|Eine Zerstreungslinse
 
</gallery>
 
</gallery>
  
===Ergebnisse===
+
Bei der Sammellinse passiert tatsächlich das, was der Name ja schon sagt: Die ebene Welle wird zweimal gebrochen, nämlich beim Eintritt und beim Austritt der Linse. Dadurch läuft sie hinter der Linse auf einen Punkt, den Brennpunkt der Linse, zu.
 +
 
 +
Bei der Zerstreuungslinse ist der gegenteilige Effekt zu beobachten. Nach der zweimaligen Brechung läuft die Welle auseinander.
 +
 
 +
Bei der planparallelen Platte erkennt man, wie die Welle im Bereich der Platte eine andere Ausbreitungsrichtung hat und danach wieder die ursprüngliche.
 +
 
 +
;Ergebnisse
 
Eine Welle ändert an der Grenze zweier Gebiete mit unterschiedlicher Phasengeschwindigkeit ihre Richtung.
 
Eine Welle ändert an der Grenze zweier Gebiete mit unterschiedlicher Phasengeschwindigkeit ihre Richtung.
  
Zeile 62: Zeile 67:
  
 
==Erklärung der Brechung mit dem Huygensschen Prinzip==
 
==Erklärung der Brechung mit dem Huygensschen Prinzip==
 +
[[Datei:Christiaan Huygens Zeichnung zur Brechung.png|thumb|275px|
 +
Christiaan Huygens hat 1690 in "[[Literatur/Links#Geschichte_der_Physik|Traité de la lumiere]]" ([http://www.archive.org/details/abhandlungberda00mewegoog Online im Internet Archive]) eine Zeichnung angefertigt, die wir heute noch ganz genauso zeichen.]]
 +
Nach dem Huygensschen Prinzip löst eine Wellenfront überall Elementarwellen aus. Für die Erklärung der Brechung reicht es aus, die Elementarwellen zu betrachten, die an der Grenzfläche zweier Medien ausgelöst werden. Diese Elementarwellen werden sich in den zwei Medien unterschiedlich schnell ausbreiten, wodurch die Wellenfronten der gebrochenen Welle nicht mehr parallel zu der ankommenden Wellenfront ist.
 +
<br style="clear: both" />
  
 
===Animation: Brechung einer Welle===
 
===Animation: Brechung einer Welle===
 +
Die Animation kann man mit der Pausetaste links unten anhalten.
 +
Die Zeit läßt sich dann am Schieberegler einstellen. Klickt man einmal auf den Reglergriff, so kann man auch die Pfeiltasten der Tastatur verwenden.
  
<ggb_applet width="900" height="495"  version="3.2" ggbBase64="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" framePossible = "false" showResetIcon = "false" showAnimationButton = "true" enableRightClick = "false" errorDialogsActive = "true" enableLabelDrags = "false" showMenuBar = "false" showToolBar = "false" showToolBarHelp = "false" showAlgebraInput = "false" allowRescaling = "false" />
+
Mit dem Regler am Text kann man jeweils einen Erklärungsschritt weitergehen.
 +
 
 +
Die Phasengeschwindigkeiten  <math>c_1</math> und <math>c_2</math> in den beiden Medien kann man an den Schiebereglern einstellen, und <br> mit dem roten Punkt kann man den Einfallswinkel verändern.
 +
 
 +
 
 +
Mit der Geogebra-Datei läuft die Animation flüssiger. (Zur [https://www.geogebra.org/material/show/id/UCT3q9ZA Datei] und zum [https://www.geogebra.org/download?lang=de Programm])
 +
 
 +
{{#widget:Iframe
 +
|url=https://www.geogebra.org/material/iframe/id/UCT3q9ZA/width/1010/height/635/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false
 +
|width=1010
 +
|height=635
 +
|border=0
 +
}}
  
 
===Animation: Konstruktion der gebrochenen Welle nach Huygens===
 
===Animation: Konstruktion der gebrochenen Welle nach Huygens===
Zeile 73: Zeile 96:
  
 
{{#widget:Iframe  
 
{{#widget:Iframe  
|url=https://tube.geogebra.org/material/iframe/id/297717/width/700/height/600/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/preferjava
+
|url=https://www.geogebra.org/material/iframe/id/mRrmhtVn/width/800/height/600/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false
|width=550
+
|width=800
|height=450
+
|height=600
 
|border=0
 
|border=0
 
}}
 
}}
Zeile 105: Zeile 128:
 
:<math>\left. \begin{matrix}\sin(\alpha) = \frac{c_1 \, t}{h} \quad |: c_1 \, t  \\ \sin(\beta) = \frac{c_2 \, t}{h} \quad  |: c_2 \, t \end{matrix} \right\} \Longrightarrow  \left.  \frac{\sin(\alpha)}{c_1 \, t} = \frac{1}{h} = \frac{\sin(\beta)}{c_2 \, t} \right|\cdot \,t </math>
 
:<math>\left. \begin{matrix}\sin(\alpha) = \frac{c_1 \, t}{h} \quad |: c_1 \, t  \\ \sin(\beta) = \frac{c_2 \, t}{h} \quad  |: c_2 \, t \end{matrix} \right\} \Longrightarrow  \left.  \frac{\sin(\alpha)}{c_1 \, t} = \frac{1}{h} = \frac{\sin(\beta)}{c_2 \, t} \right|\cdot \,t </math>
  
<math>\frac{\sin(\alpha)}{c_1} = \frac{\sin(\beta)}{c_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{c_1}{c_2}</math>
+
{|class="wikitable" style="border-style: solid; border-width: 4px "
 +
|
 +
Das Brechungsgesetz:
 +
<math>\frac{\sin(\alpha)}{c_1} = \frac{\sin(\beta)}{c_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{c_1}{c_2}</math>
 +
|}
  
 
'''Mit Brechungsindex'''
 
'''Mit Brechungsindex'''
Zeile 122: Zeile 149:
  
 
<gallery widths=200px heights=130px perrow=4 caption="">
 
<gallery widths=200px heights=130px perrow=4 caption="">
Bild:Brechung_Reflektion_Huygens_kleines_Bild.png|[[Animation:_Reflektion_und_Brechung_nach_dem_Huygensschen_Prinzip|Animation]] zur Erklärung von Brechung und Reflektion nach [[Das Huygenssche Prinzip|Huygens]].
 
Bild:Brechung_Huygens_24Grad.jpg|[[Animation:_Konstruktion_von_Brechung_und_Reflektion_mit_dem_Huygensschen_Prinzip|Animation]] zur Konstruktion des Brechungswinkels nach [[Das Huygenssche Prinzip|Huygens]].
 
 
  Bild:Brechung_Huygens_Grenzfall.png  
 
  Bild:Brechung_Huygens_Grenzfall.png  
 
  Bild:Brechung_Huygens_ohne_Wellenfronten2.png
 
  Bild:Brechung_Huygens_ohne_Wellenfronten2.png
Zeile 132: Zeile 157:
  
 
==Links==
 
==Links==
 +
*[https://de.depositphotos.com/serie/116530862.html?offset=300&qview=437860616 Bild Beispiel für Totalreflektion (Junge unter Wasser)]
 +
*[https://de.depositphotos.com/104614502/stock-photo-funny-portrait-of-baby-girl.html Bild BEispiel für Totalreflektion (Mädchen unter Wasser)]
 
*[http://www.fas.harvard.edu/~scidemos/OscillationsWaves/RippleTank/RippleTank.html Bilder einer Wellenwanne] von der Uni Harvard: "Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations"
 
*[http://www.fas.harvard.edu/~scidemos/OscillationsWaves/RippleTank/RippleTank.html Bilder einer Wellenwanne] von der Uni Harvard: "Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations"

Aktuelle Version vom 25. November 2022, 11:00 Uhr

(Kursstufe > Mechanische Wellen)

Beispiele

Versuch: Über eine Geschwindigkeitsgrenze laufen

Aufbau

Auf dem Rasen laufen wir langsamer als auf dem Asphalt. Wir bilden eine Kette und laufen schräg über die Grenze zwischen Rasen und Asphalt. Dabei soll die Kette immer senkrecht zur Bewegungsrichtung bleiben.

(Weil es an diesem Tag geschneit hat, haben wir das Drinnen simuliert :)

Beobachtung

Wenn wir die Grenze überschreiten, macht die Menschenkette einen Knick. Nach dem Überschreiten hat die Kette eine andere Richtung als vorher.

Das sieht man einigermaßen auf diesen Videos:

Video: Übergang von großer zu kleiner Geschwindigkeit
Video: Übergang von kleiner zu großer Geschwindigkeit

Wie man gut erkennt, ist es für die laufenden Personen zwar klar, wie schnell sie nach Überschreiten der Grenze laufen sollen, aber nicht in welche Richtung.

Ergebnis

An einer Geschwindigkeitsgrenze ändert sich die Ausbreitungsrichtung einer Menschenkette. Kann man das auf die Ausbreitung einer Welle übertragen?

Versuch: Geschwindigkeitsgrenzen in der Wellenwanne

Aufbau

Die Wasserwellen in der Wanne sind eine Mischung aus Schwerewellen und Kapillarwellen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Schwerewellen hängt von der Wassertiefe ab. Durch in die Wanne gelegte Kunststoffplatten kann man gezielt an manchen Orten die Wassertiefe und somit auch die Phasengeschwindigkeit verkleinern. Da die Kapillarwellen nun stören, kann man sie durch die Hinzugabe von Spülmittel reduzieren. Denn so verkleinert sich die Oberflächenspannung.

  • Ein Dreieck: Eine ebene Welle trifft auf eine geradlinige Grenze zwischen tiefem und flachem Wasser.
  • Eine Sammellinse: Eine ebene Welle trifft auf ein konvex geformtes Gebiet niedriger Wassertiefe.
  • Eine Zersteuungslinse: Eine ebene Welle trifft auf ein konkav geformtes Gebiet niedrigerer Wassertiefe.
  • Eine planparallele Platte: Die ebene Welle trifft auf einen parallelen Streifen mit niedrigerer Wassertiefe.
Beobachtung

Bei der Sammellinse passiert tatsächlich das, was der Name ja schon sagt: Die ebene Welle wird zweimal gebrochen, nämlich beim Eintritt und beim Austritt der Linse. Dadurch läuft sie hinter der Linse auf einen Punkt, den Brennpunkt der Linse, zu.

Bei der Zerstreuungslinse ist der gegenteilige Effekt zu beobachten. Nach der zweimaligen Brechung läuft die Welle auseinander.

Bei der planparallelen Platte erkennt man, wie die Welle im Bereich der Platte eine andere Ausbreitungsrichtung hat und danach wieder die ursprüngliche.

Ergebnisse

Eine Welle ändert an der Grenze zweier Gebiete mit unterschiedlicher Phasengeschwindigkeit ihre Richtung.

Beim Übergang von der geringen zur großen Geschwindigkeit bricht die Welle vom Lot weg. (Umgekehrt zum Lot hin.)

Die Wasserwellen verhalten sich so, wie man das aus der Optik von der Ausbreitung des Lichtes her kennt! Demnach kann man die Lichtbrechung durch die unterschiedliche Phasengeschwindigkeit von Licht in verschiedenen Medien erklären.

Erklärung der Brechung mit dem Huygensschen Prinzip

Christiaan Huygens hat 1690 in "Traité de la lumiere" (Online im Internet Archive) eine Zeichnung angefertigt, die wir heute noch ganz genauso zeichen.

Nach dem Huygensschen Prinzip löst eine Wellenfront überall Elementarwellen aus. Für die Erklärung der Brechung reicht es aus, die Elementarwellen zu betrachten, die an der Grenzfläche zweier Medien ausgelöst werden. Diese Elementarwellen werden sich in den zwei Medien unterschiedlich schnell ausbreiten, wodurch die Wellenfronten der gebrochenen Welle nicht mehr parallel zu der ankommenden Wellenfront ist.

Animation: Brechung einer Welle

Die Animation kann man mit der Pausetaste links unten anhalten. Die Zeit läßt sich dann am Schieberegler einstellen. Klickt man einmal auf den Reglergriff, so kann man auch die Pfeiltasten der Tastatur verwenden.

Mit dem Regler am Text kann man jeweils einen Erklärungsschritt weitergehen.

Die Phasengeschwindigkeiten [math]c_1[/math] und [math]c_2[/math] in den beiden Medien kann man an den Schiebereglern einstellen, und
mit dem roten Punkt kann man den Einfallswinkel verändern.


Mit der Geogebra-Datei läuft die Animation flüssiger. (Zur Datei und zum Programm)

Animation: Konstruktion der gebrochenen Welle nach Huygens

An dem roten Punkt läßt sich der Einfallswinkel verändern.

Mit den Schiebereglern lassen sich die Phasengeschwindigkeiten der Welle in den zwei Medien verändern.

Totalreflektion

Vergrößert sich bei einem Übergang in ein anderes Medium die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle, so stellt man fest, dass die Welle unter Umständen gar nicht in das neue Medium hineingeht, sondern ausschließlich reflektiert wird.

Mit dem Huygenschen Prinzip läßt sich das erklären: Trifft die Welle mit einem relativ großen Einfallswinkel auf die Grenzfläche, so interferieren die an der Grenzfläche ausgelösten Elementarwellen nicht mehr zu einer Wellenfront.

Diese Totalreflektion beobachtet man bei Licht beim Übergang von Wasser oder Glas in Luft.

Das Brechungsgesetz

Welle Brechungsgesetz.png

Zwischen dem Einfallswinkel [math]\alpha[/math], dem Brechungswinkel [math]\beta[/math] und den Phasengeschwindigkeiten muss es einen Zusammenhang geben. Denn bei der Konstruktion der Brechung nach Huygens reicht die Angabe von [math]\alpha[/math] und den beiden Geschwindigkeiten aus, der Brechungswinkel [math]\beta[/math] liegt dann fest.

In der Konstruktionszeichnung treten zwei rechtwinklige Dreiecke auf. Die gemeinsame Hypothenuse soll [math]h[/math] heißen.

In diesen Dreiecken tauchen jeweils der Einfalls- bzw. Brechungswinkel auf.

Für den Sinus im oberen und unteren Dreieck folgt:

[math]\left. \begin{matrix}\sin(\alpha) = \frac{c_1 \, t}{h} \quad |: c_1 \, t \\ \sin(\beta) = \frac{c_2 \, t}{h} \quad |: c_2 \, t \end{matrix} \right\} \Longrightarrow \left. \frac{\sin(\alpha)}{c_1 \, t} = \frac{1}{h} = \frac{\sin(\beta)}{c_2 \, t} \right|\cdot \,t [/math]

Das Brechungsgesetz: [math]\frac{\sin(\alpha)}{c_1} = \frac{\sin(\beta)}{c_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{c_1}{c_2}[/math]

Mit Brechungsindex

Häufig findet man das Brechungsgesetz für Licht mit Angabe der sogenannten Brechungsindizes [math]n_1[/math] und [math]n_2[/math]. Ist [math]c[/math] die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum, so legt man fest:

[math]n_1 = \frac{c}{c_1}[/math] und [math]n_2 = \frac{c}{c_2} [/math] (Beträgt der Brechungsindex 2, so ist das Licht in diesem Medium nur halb so schnell wie im Vakuum.)

Damit schreibt sich das Brechungsgesetz so:

[math]\sin(\alpha) \, n_1 = \sin(\beta) \, n_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{n_2}{n_1} [/math]

Ich finde, das macht es nicht übersichtlicher....

Sonstiges


Links