Abb. 01: Radiodynamometer nach
Dobler 1939, Aluminium 1/100 dick, oder Flügel eines Insekts hängt an einem sehr dünnen Faden aus getrockneter Gummilösung. |
Abb. 02: Radiometer nach William
Crookes, Lichtmühle. Die vom Licht erwärmten einseitig geschwärzten Flügel erfahren durch die aufprallenden Gasmoleküle auf diesen Seiten einen größeren Rückstoß als auf den ungeschwärzten reflektierenden Rückseiten. Die Mühle dreht sich daher bei Beleuchtung mit Wärmestrahlung. Nimmt man einen starken sichtbaren Laserstrahl, dann dreht sich die Mühle in umgekehrter Richtung durch den Lichtdruck auf die blanken Flächen. (FB) |
Abb. 02: Schall-Radiometer (FB) |
Abb. 03: Schall Radiometer,
Drehspiegel und Auftreffplatte für den Schall (FB) |
Abb. 04: Thermosäule,
Kipp&Zonen (FB) |
Abb. 05: Thermosäule, Kipp&Zonen (FB) |
Abb. 06: Thermosäule, Kipp&Zonen (FB) | Abb. 07: Thermosäule, Kipp&Zonen (FB) |
Abb.
07a: im Inneren sieht man mehrere geschwärzte Thermoelemente (FB) |
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Abb. 08: Infrarot-Strahlungsthermometer (FB) | Abb. 09: Pyrometer, Hartmann
& Braun (FB) |
Abb. 10: Pyrometer (FB) |
Abb. 11: Pyrometer (FB) |
Abb. 12: Photozelle Günther
und Tegetmeyer Alkalischicht in Schutzgas (FB) |
Abb. 13: Gegenelektrode als
Drahtring (FB) |
Abb. 14: Photozelle (FB) |
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06.07.2009 F.Balck |