{"title":"Inhalt: Physik in unserer Zeit 1/2024","authors":"","doi":"10.1002/piuz.202470103","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/piuz.202470103","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":281841,"journal":{"name":"Physik in Unserer Zeit","volume":"34 17","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139126601","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Turbulenz und das Rätsel der Wolken","authors":"E. Bodenschatz","doi":"10.1002/piuz.202470102","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/piuz.202470102","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":281841,"journal":{"name":"Physik in Unserer Zeit","volume":"25 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139125815","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Vorschau auf Heft 2/2024","authors":"","doi":"10.1002/piuz.202470113","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/piuz.202470113","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":281841,"journal":{"name":"Physik in Unserer Zeit","volume":"21 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139125902","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
E. T. A. Hoffmanns Prosa mutet wie ein Kaleidoskop optischer Medien an, sein Werk steht im diskursiven Umfeld eines Umbruchs in der Geschichte des Sehens und der Beobachtung.
E.E. T. A. 霍夫曼的散文似乎是一个光学媒介的万花筒,他的作品所处的话语环境,正是视觉和观察史上的一场剧变。
{"title":"Die Entdeckung des Unsichtbaren: Optik und Mikrobiologie in E. T. A. Hoffmanns „Meister Floh“","authors":"Aura Heydenreich","doi":"10.1002/piuz.202470112","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/piuz.202470112","url":null,"abstract":"E. T. A. Hoffmanns Prosa mutet wie ein Kaleidoskop optischer Medien an, sein Werk steht im diskursiven Umfeld eines Umbruchs in der Geschichte des Sehens und der Beobachtung.","PeriodicalId":281841,"journal":{"name":"Physik in Unserer Zeit","volume":"41 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139127981","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Bücher","authors":"M. Claußen, J. Burde","doi":"10.1002/piuz.202470109","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/piuz.202470109","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":281841,"journal":{"name":"Physik in Unserer Zeit","volume":"61 21","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139127247","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Wer noch eine alte elektrische Klingel in der Wohnung hat, lebt mit den akustischen Folgen der Forschungstätigkeit des Gesuchten.
任何家中仍有老式电动门铃的人,都要承受他们正在寻找的人的研究活动所带来的声学后果。
{"title":"Vom Schauspieler zum Magnetiker","authors":"A. Loos","doi":"10.1002/piuz.202470110","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/piuz.202470110","url":null,"abstract":"Wer noch eine alte elektrische Klingel in der Wohnung hat, lebt mit den akustischen Folgen der Forschungstätigkeit des Gesuchten.","PeriodicalId":281841,"journal":{"name":"Physik in Unserer Zeit","volume":"35 15","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139129486","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Für Wettervorhersagen, Umwelt‐ und Klimaüberwachung werden grundsätzlich zwei unterschiedliche Satellitentypen genutzt: geostationäre und niedrig fliegende Satelliten.
天气预报以及环境和气候监测使用两种不同类型的卫星:地球静止卫星和低空飞行卫星。
{"title":"Spezial: Meteorologie","authors":"","doi":"10.1002/piuz.202470101","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/piuz.202470101","url":null,"abstract":"Für Wettervorhersagen, Umwelt‐ und Klimaüberwachung werden grundsätzlich zwei unterschiedliche Satellitentypen genutzt: geostationäre und niedrig fliegende Satelliten.","PeriodicalId":281841,"journal":{"name":"Physik in Unserer Zeit","volume":"14 14","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139129304","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Mit einem handelsüblichen, leistungsstarken Laserpointer und einer Kunststoffspritze kann man Mikroorganismen und Zellen ohne ein Mikroskop als Schatten sichtbar machen. Dazu wird der Laserstrahl durch einen an der Spritze hängenden Wassertropfen geschickt, der Zellen oder Plankton enthält. Aufgrund der sphärischen Oberfläche des Tropfens kommt es zu einem Vergrößerungseffekt. Mit Hilfe dieser einfachen „Laser‐Tropfen‐Methode“ ist man in der Lage, in jedem verdunkelbaren Raum oder Klassenzimmer Mundschleimhautzellen, Blutzellen und Mikroorganismen, wie Grünalgen oder Ruderfußkrebse, abzubilden.
{"title":"Mikroskopieren ohne Mikroskop","authors":"Andreas Korn‐Müller","doi":"10.1002/piuz.202301685","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/piuz.202301685","url":null,"abstract":"Mit einem handelsüblichen, leistungsstarken Laserpointer und einer Kunststoffspritze kann man Mikroorganismen und Zellen ohne ein Mikroskop als Schatten sichtbar machen. Dazu wird der Laserstrahl durch einen an der Spritze hängenden Wassertropfen geschickt, der Zellen oder Plankton enthält. Aufgrund der sphärischen Oberfläche des Tropfens kommt es zu einem Vergrößerungseffekt. Mit Hilfe dieser einfachen „Laser‐Tropfen‐Methode“ ist man in der Lage, in jedem verdunkelbaren Raum oder Klassenzimmer Mundschleimhautzellen, Blutzellen und Mikroorganismen, wie Grünalgen oder Ruderfußkrebse, abzubilden.","PeriodicalId":281841,"journal":{"name":"Physik in Unserer Zeit","volume":"55 16","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139127973","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Das Wasserstoffbrennen in der Sonne wird von der sogenannten Proton‐Proton‐Kette bestimmt. Ein zweiter, parallel ablaufender Prozess ist der Bethe‐Weizsäcker‐ oder CNO‐Zyklus. Bei der Sonne trägt er nur etwa 0,8 % zur Energieerzeugung bei, kann aber zur Bestimmung der Kohlenstoffhäufigkeit im Sonneninnern genutzt werden. Neue Labordaten zur ersten Reaktion im Zyklus zeigen für massereiche Sterne eine 25 % geringere Rate als bislang angenommen, während sich für unsere Sonne wenig ändert.
{"title":"Der Einbrennvorgang des Bethe‐Weizsäcker‐Zyklus","authors":"D. Bemmerer, Simon Rümmler, Yago Herrera","doi":"10.1002/piuz.202470105","DOIUrl":"https://doi.org/10.1002/piuz.202470105","url":null,"abstract":"Das Wasserstoffbrennen in der Sonne wird von der sogenannten Proton‐Proton‐Kette bestimmt. Ein zweiter, parallel ablaufender Prozess ist der Bethe‐Weizsäcker‐ oder CNO‐Zyklus. Bei der Sonne trägt er nur etwa 0,8 % zur Energieerzeugung bei, kann aber zur Bestimmung der Kohlenstoffhäufigkeit im Sonneninnern genutzt werden. Neue Labordaten zur ersten Reaktion im Zyklus zeigen für massereiche Sterne eine 25 % geringere Rate als bislang angenommen, während sich für unsere Sonne wenig ändert.","PeriodicalId":281841,"journal":{"name":"Physik in Unserer Zeit","volume":"28 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139128155","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}