Produkt zum Begriff Raman Laser:
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Prinja, Raman: Wunder am Sternenhimmel
Wunder am Sternenhimmel , Das Universum steckt voller Geheimnisse! Schwarze Löcher, schimmernde Planetennebel, gigantische Meteoriten - das Weltall hat uns Menschen schon immer begeistert. Komm mit auf eine Reise quer durch den Kosmos von der Gegenwart, weit in die Zukunft und bis an sein Ende, mit roten Riesensonnen und dem Tod der letzten Sterne. Erlebe die Wissenschaft hinter den faszinierendsten Phänomenen, staune über einzigartige kosmische Vorkommnisse und entdecke die atemberaubenden Wunder des Universums! Ein astronomisches Geschenk zu jedem Anlass für die ganze Familie Für alle neugierigen und wissbegierigen Kinder ab 8 Jahren Macht komplexe wissenschaftliche Phänomene leicht greifbar und verständlich Klare und ansprechende Texte in kleinen Portionen Reise in die Zukunft unseres Weltalls und bis an sein Ende Gibt praktische Tipps für die Erkundung des Himmels ohne technische Hilfsmittel Perfekt für alle zukünftigen Astronom*innen - nach dieser Lektüre der Traumjob! Durchgehend wunderschöne und faszinierende Farbillustrationen Lädt zum immer wieder Anschauen und Bewundern ein Ideal als Klimaneutrales Produkt - Wir unterstützen ausgewählte Klimaprojekte! , Bücher > Bücher & Zeitschriften
Preis: 22.00 € | Versand*: 0 € -
Das Planetarium (Prinja, Raman K.)
Das Planetarium , Staune über die Wunder des Weltalls! Gewinner des Jugend Sachbuch Preises 2018 in der Kategorie MINT Die Wunder des Universums: sensationell gezeichnete Einblicke in unser Sonnensystem vom preisgekrönten Illustrator Chris Wormell mit ausführlichen Sachinformationen. Der neue Band unserer erfolgreichen "Museums-Reihe" führt in ein Planetarium und die unbekannte Weite, die unsere Erde umgibt. Wie kann man Sterne erforschen? Was geschieht auf der Oberfläche der Sonne? Warum ist der Saturn ein besonderer Planet? Was sind Zwerg- oder Exoplaneten? In den präzisen, fast fotografischen Illustrationen, die viele Kinder und Erwachsene bereits beim "Museum der Dinosaurier" begeistert haben, bringt uns Chris Wormell faszinierende ferne Galaxien nahe. , Bücher > Bücher & Zeitschriften , Erscheinungsjahr: 20180924, Produktform: Leinen, Titel der Reihe: Eintritt frei!##, Autoren: Prinja, Raman K., Illustrator: Wormell, Chris, Übersetzung: Löwenberg, Ute, Seitenzahl/Blattzahl: 112, Abbildungen: 37 Farbtafeln; mit Folienprägung und Spotlack auf dem Cover, Keyword: ab 8; alexander gerst; buch; buecher; bücher; das museum der dinosaurier; das museum der tiere; erde; geschenk; geschenke; geschenke für mädchen; jubiläum mondlandung; kinderbuch; kinderbücher; kinderbücher ab 8; mars; mondlandung; mädchen geschenke; planeten; professor astrokatz; saturn; sonne; weltall, Fachschema: Wissen für Kinder - Kinderwissen~Technik / Jugendsachbuch~Technik / Kindersachbuch~Erde (Planet) / Kindersachbuch, Jugendsachbuch, Fachkategorie: Kinder/Jugendliche: Allgemeine Interessen: Allgemeinbildung und Wissenswertes~Unterricht und Didaktik: Naturwissenschaften, allgemein~Kinder/Jugendliche: Sachbuch: Wissenschaft & Technik, Region: Weltall, Planeten und außerirdische Orte, Interesse Alter: empfohlenes Alter: ab 8 Jahre, Altersempfehlung / Lesealter: 18, ab Alter: 8, Warengruppe: HC/Kinderbücher/Sachbücher/Naturwissensch./Technik, Fachkategorie: Kinder/Jugendliche: Sachbuch: Geologie, Klima & physikalische Welt, Text Sprache: ger, Originalsprache: eng, UNSPSC: 49019900, Warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik: 49019900, Verlag: Prestel Verlag, Verlag: Prestel Verlag, Verlag: Prestel Verlag, Verlag: Prestel, Länge: 373, Breite: 272, Höhe: 16, Gewicht: 1246, Produktform: Gebunden, Genre: Kinder- und Jugendbücher, Genre: Kinder- und Jugendbücher, Herkunftsland: HONG KONG (HK), Katalog: deutschsprachige Titel, Katalog: Gesamtkatalog, Katalog: Kennzeichnung von Titeln mit einer Relevanz > 30, Katalog: Lagerartikel, Book on Demand, ausgew. Medienartikel, Relevanz: 0100, Tendenz: +1, Unterkatalog: AK, Unterkatalog: Bücher, Unterkatalog: Hardcover, Unterkatalog: Lagerartikel,
Preis: 25.00 € | Versand*: 0 € -
ZECA Laser-Infrarot-Thermometer
Infrarot-Thermometer mit Lasersucher und Digitalanzeige. * Kapazität: -50°C bis 500° | Artikel: ZECA Laser-Infrarot-Thermometer
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Trotec Infrarot-Thermometer / Pyrometer TP10 Multipunkt Laser
Pyrometer TP10 Multipunkt LaserProfessionelles Infrarot-Thermometer mit Multipunkt-Lasertechnik – vielseitig einsetzbar
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Was ist der Raman-Effekt und wie wird er in der Spektroskopie verwendet?
Der Raman-Effekt ist ein physikalisches Phänomen, bei dem Licht gestreut wird und dabei seine Frequenz ändert. In der Spektroskopie wird der Raman-Effekt genutzt, um Informationen über die molekulare Struktur von Substanzen zu erhalten. Durch die Analyse der Frequenzverschiebungen des gestreuten Lichts können Rückschlüsse auf die chemische Zusammensetzung eines Materials gezogen werden.
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Was ist der Raman-Effekt und wie beeinflusst er die Streuung von Licht in einem Medium?
Der Raman-Effekt ist ein Phänomen, bei dem Licht durch Wechselwirkung mit Molekülen im Medium seine Energie ändert. Dies führt zu einer Verschiebung der Frequenz des gestreuten Lichts, was als Raman-Streuung bezeichnet wird. Der Raman-Effekt ermöglicht es, Informationen über die chemische Zusammensetzung und Struktur eines Mediums zu erhalten.
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Was ist der physikalische Mechanismus hinter dem Raman-Effekt und wie wird er in der Spektroskopie genutzt?
Der Raman-Effekt tritt auf, wenn Licht mit Molekülen wechselwirkt und dabei Energie überträgt, was zu einer Änderung der Molekülvibrationen führt. Dies führt zu einer Verschiebung der Wellenlängen des gestreuten Lichts, was Raman-Streuung genannt wird. In der Spektroskopie wird der Raman-Effekt genutzt, um Informationen über Molekülstrukturen, Bindungstypen und Konformationen zu erhalten.
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Was ist der physikalische Mechanismus hinter dem Raman-Effekt und wie wird er in der Spektroskopie eingesetzt?
Der Raman-Effekt tritt auf, wenn Licht mit Molekülen wechselwirkt und dabei Energie überträgt, was zu einer Änderung der Molekülvibrationen führt. Dies führt zu einer Verschiebung der Wellenlängen des gestreuten Lichts im Vergleich zum eingehenden Licht. In der Spektroskopie wird der Raman-Effekt genutzt, um Informationen über die chemische Struktur von Molekülen zu erhalten.
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Pyrometer TP7 Multipunkt LaserProfessionelles Infrarot-Thermometer mit Multipunkt-Lasertechnik
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"Was ist der physikalische Mechanismus hinter dem Raman-Effekt und wie wird er in der Spektroskopie eingesetzt?"
Der Raman-Effekt tritt auf, wenn Licht mit Molekülen wechselwirkt und dabei Energie überträgt, was zu einer Verschiebung der Frequenz des gestreuten Lichts führt. Dieser Effekt wird in der Spektroskopie genutzt, um Informationen über die chemische Struktur von Molekülen zu erhalten, da die Frequenzverschiebung Rückschlüsse auf die Bindungsverhältnisse im Molekül zulässt. Durch die Analyse des Raman-Spektrums können Substanzen identifiziert, quantifiziert und charakterisiert werden.
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Welche Wellenlänge hat ein Laser?
Die Wellenlänge eines Lasers hängt von der Art des Lasers ab. Es gibt verschiedene Arten von Lasern, die unterschiedliche Wellenlängen emittieren. Zum Beispiel haben CO2-Laser eine Wellenlänge von etwa 10,6 Mikrometer, während Nd:YAG-Laser eine Wellenlänge von etwa 1,064 Mikrometer haben. Die Wellenlänge eines Lasers bestimmt, welche Art von Materialien er schneiden oder bearbeiten kann, da unterschiedliche Materialien auf unterschiedliche Wellenlängen reagieren. Die Wellenlänge eines Lasers kann auch seine Anwendung bestimmen, zum Beispiel werden UV-Laser für medizinische Anwendungen eingesetzt, während Infrarot-Laser in der Kommunikationstechnologie verwendet werden.
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Was ist eine Wellenlänge Laser?
Eine Wellenlänge ist die Distanz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen oder -tälern in einer Lichtwelle. In Bezug auf Laser bezieht sich die Wellenlänge auf die spezifische Farbe oder Frequenz des Lichts, das der Laser emittiert. Unterschiedliche Laser haben unterschiedliche Wellenlängen, die für verschiedene Anwendungen verwendet werden können. Die Wellenlänge eines Lasers bestimmt unter anderem die Art des Materials, das er schneiden, markieren oder bearbeiten kann. Insgesamt ist die Wellenlänge eines Lasers ein wichtiger Parameter, der seine Leistung und Anwendungsmöglichkeiten beeinflusst.
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Wie kann man Infrarot-Laser sehen?
Infrarot-Laser sind für das menschliche Auge unsichtbar, da sie außerhalb des sichtbaren Lichtspektrums liegen. Um den Laserstrahl sichtbar zu machen, kann man spezielle Infrarot-Detektoren oder Kameras verwenden, die in der Lage sind, Infrarotstrahlung zu erfassen und in ein für das menschliche Auge sichtbares Bild umzuwandeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Laserstrahl mit speziellen Materialien oder Beschichtungen zu streuen oder zu reflektieren, um ihn sichtbar zu machen.
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