Kategorie: Quantum 100

  • Deine Meinung ist gefragt!

    Du hast das neue Themenheft „Quantum 100“ oder eines der anderen Hefte gelesen und willst uns Feedback geben? Dann mach bei der Umfrage zu  den Themenheften mit und erzähle uns, was dir gefällt und was weniger und natürlich, welche Seite du am besten findest. Du findest die Umfrage unter den Themenheften. Dort kannst du auch

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  • Das neue Themenheft „Quantum 100“ erwartet dich!

    Wusstest du, dass man Geisterteilchen am Südpol jagen kann? Wie die kleinste Lampe der Welt entsteht, oder warum eine Katze in der Quantenphysik berühmt geworden ist? All das und viel mehr erfährst du im Themenheft „Quantum 100“ von Frag Sophie! Im Heft dreht sich nämlich alles um die kleinsten Teilchen, die es gibt: die Quanten.

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  • Quantenköpfe

    Hier findest du einige wichtige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Quantenphysik. Sie haben viele spannende Dinge entdeckt und die Wissenschaft damit verändert. Wenn du mehr zu Quanten erfahren willst, findest du hier alles rund um den Themenfokus Quantum 100. Marie Slodowska Curie gilt durch ihre Erforschung der Radioaktivität als Pionierin der modernen Physik und trug mit

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  • Ups…!

    Oh…! Vor lauter Quantenenergie ist auf der Rätselseite im Heft „Quantum 100“ etwas verrutscht. Hier kannst du das Rätsel lösen. Oder schaue dir die Rätselseite in der digitalen Ausgabe an.

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  • Was passiert, wenn ein sich in einer Superposition befindendes Quantensystem mit der Umgebung interagiert? Müsste die Superposition dann nicht verloren gehen?

    Ja, ein Quantensystem interagiert immer mit seiner Umgebung und diese Wechselwirkung zerstört quantenmechanisch Superpositionen. Der Prozess wird als Dekohärenz bezeichnet. Um das zu verstehen, müssen wir aber erst ein paar Schritte zurückgehen.Zuerst müssen wir uns mit Wellen befassen. Ihr kennt viele verschiedene Arten von Wellen, z.B. Wasserwellen oder Schallwellen. Ihr könnt Wellen in einem Seil

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  • Warum ist der Himmel unter dem Regenbogen immer heller als über dem Bogen?

    Nach dieser Vorarbeit (Wie entsteht ein Regenbogen?) können wir nun zu euren Fragen kommen. Schauen wir nochmal alles, was wir bisher gelernt haben, in dem Foto an. Wir sehen, dass der innere Regenbogen innen blau und außen rot ist. Der äußere Regenbogen ist genau umgekehrt. Außerdem sehen wir im Bild recht deutlich, dass der Bereich

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  • Warum gibt es immer nur einen Regenbogen (oder noch den Spiegelbogen) und nicht viel mehr Bögen zur gleichen Zeit?

    Nach dieser Vorarbeit (Wie entsteht ein Regenbogen?) können wir nun zu euren Fragen kommen. Wir haben gelernt, dass der innere Regenbogen durch eine Totalreflexion in den Regentropfen entsteht. Der äußere benötigt zwei Reflexionen in den Tropfen. Also ist die Frage nach weiteren Regenbögen naheliegend. Dazu müssten auch entsprechend mehr Reflexionen stattfinden. Wissenschaftler haben berechnet, dass

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  • Gibt es einen umgedrehten Regenbogen?

    Nach dieser Vorarbeit (Wie entsteht ein Regenbogen?) können wir nun zu euren Fragen kommen. Vielleicht habt ihr schonmal gesehen, dass es doppelte Regenbögen geben kann. Den inneren haben wir gerade besprochen. Im nächsten Bild sehen wir, wie der zweite, äußere Regenbogen entsteht. In den Regentropfen werden die Lichtstrahlen zweimal reflektiert. Wieder können wir durch die

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  • Warum sind die Regenbogenfarben rot, orange, gelb, grün, blau und lila? (Cara, 8)

    Nach dieser Vorarbeit (Wie entsteht ein Regenbogen?) können wir nun zu euren Fragen kommen. Dazu schauen wir uns an, wie die verschiedenen Farben sich in einem Regentropfen verhalten. Das Schaubild auf der linken Seite zeigt, dass wir die beiden zuvor erklärten Phänomene vorfinden: 1. Flacher Einfall zur Oberfläche des Regentropfens führt zur Aufspaltung der Farben.

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  • Wie entsteht ein Regenbogen?

    Die Physik des Regenbogens Die Entstehung von Regenbögen ist ein fantastisches physikalisches Phänomen, für das sich Wissenschaftler und Wissenschaftler*innen schon seit Jahrtausenden begeistern. Um alle eure großartigen Fragen zu beantworten, müssen wir uns etwas mit den Grundlagen von Licht und transparenten Materialien befassen. Zuerst können wir in einem Experiment das weiße Licht, wie es auch

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