(1)
kohärentes Licht als elektromagnetische Welle beschreiben (unter anderem Lichtgeschwindigkeit)
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BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_IK_12-13-LF_03_00, BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_IK_12-13-LF_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_IK_12-13-LF_03_00, BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_IK_12-13-LF_04_00, BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_PK_03_04
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(3)
Interferenzphänomene an Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter experimentell untersuchen
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BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_PK_01_04
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(4)
Interferenzphänomene am Michelson-Interferometer beschreiben (Strahlteiler)
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BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_PK_01_04
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(5)
die Struktur der Interferenzmuster und der Intensitätsverteilung bei Beugung an Einzelspalt, Doppelspalt und Gitter beschreiben (Unterschied zwischen idealisierten und realen Spalten mit endlicher Breite, Spektralzerlegung des Lichts polychromatischer Lichtquellen)
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(6)
die Lage von Interferenzminima beziehungsweise Interferenzmaxima bei ausgewählten Beugungsvorgängen in Fernfeldnäherung berechnen (Minima beim Einzelspalt, Minima und Maxima beim Doppelspalt, Hauptmaxima beim Gitter)
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BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_PK_01_04
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(7)
Interferenzphänomene im Alltag physikalisch beschreiben (zum Beispiel Interferenz an dünnen Schichten, Interferenz an Gitterstrukturen, Laser-Speckle)
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(8)
die geschichtliche Entwicklung von Modellvorstellungen des Lichts beschreiben (zum Beispiel Lichtstrahlen, Lichtteilchen, Lichtwellen, elektromagnetische Wellen, Photonen)
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BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_PK_03_04, BP2016BW_ALLG_GMSO_PH.V2_PK_03_11
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