(1)
kohärentes Licht als elektromagnetische Welle beschreiben (unter anderem Lichtgeschwindigkeit)
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BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_IK_12-13-BF-QUANTEN_03_00, BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_IK_12-13-BF-QUANTEN_04_00
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(2)
das Strahlenmodell und das Wellenmodell des Lichts miteinander vergleichen (Gültigkeitsbereich des Strahlenmodells: zum Beispiel Beugung an einer Blende, Dispersion)
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BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_PK_03_04, BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_PK_03_11
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(3)
die Struktur der Interferenzmuster und der Intensitätsverteilung bei Beugung an Doppelspalt und Gitter beschreiben
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(4)
die Lage von Interferenzminima beziehungsweise Interferenzmaxima bei ausgewählten Beugungsvorgängen in Fernfeldnäherung berechnen (Maxima beim Doppelspalt, Hauptmaxima beim Gitter)
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(5)
die Spektralzerlegung des Lichts polychromatischer Lichtquellen als Interferenzphänomen erklären und am Doppelspalt oder Gitter experimentell untersuchen
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