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Abb. 01-00: akustische Welle im Rohr,
Druckunterschiede mit Flammen sichtbar gemacht (FB)
aus ostwind.htm#kapitel-06-06 |
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| Abb. 01-01: akustische Welle im Rohr
(FB) |
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| Abb. 01-02: akustische Welle im Rohr,
Kopfhörer als Anreger (FB) |
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| Abb. 01-03: akustische Welle,
verschiebbares Mikrofon als Detektor (FB) |
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Abb. 01-04: akustische Welle,
verschiebbares Mikrofon als Detektor, Kopfhörer als
Detektor,aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-02-01-01c-6 |
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Abb. 01-05: Akustisches Rohr,
zeitliches Verhalten bei kurzzeitiger Anregung aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-02-01-01c-6 |
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Abb. 01-06: Akustisches Rohr,
Verhalten bei Anregung mit unterschiedlichen
Frequenzenaus blechblasinstrument-00.htm#kapitel-00-00-02 |
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| Abb. 01-07: Akustisches Rohr bei
unterschiedlichen Frequenzen angeregt, es gibt eine Grundfrequenz und mehrere Vielfache davon, bei denen sich stehende Wellen ausbilden können. . aus blechblasinstrument-00.htm#kapitel-00-00-02 |
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Abb. 01-8: Akustisches Rohr bei
unterschiedlichen Frequenzen, die Frequenzen der
stehenden Wellen ganzzahlige Vielfache einer
Grundfrequenz.aus blechblasinstrument-00.htm#kapitel-00-00-02 |
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| Abb. 01-09: stehende Welle auf einem
elastischen Seil bei mechanischer Anregung. Das
Gummiseil und die lange Belichtungszeit der Kamera
machen die Schwingung gut sichtbar. Dort, wo
das Seil sich lange aufhält, ist die Belichtung
stärker, dort wo es nur kurzzeitig ist, ist sie
schwächer. Die Intensität auf dem Foto ergibt somit die mittlere Aufenthaltszeit des Seils an diesem Ort. Bei dieser Anregefrequenz gibt es drei halbe Wellen einer Stehenden Welle. aus stehende-welle.htm |
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Abb. 01-10: Biegeschwingung, stehende
Wellen auf einem U-förmig eingespannten Draht, der
in der Mitte von einem kleinen Motor permanent hin-
und herbewegt wird. An den beiden herabhängenden
unteren Enden ist die Schwingungsamplitude maximal
(offenes Ende) aus stehende-welle.htm |
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| Abb. 01-11: Feinstes Korkmehl in
einem durchsichtigen Rohr. Am Rohrende befand sich
ein Lautsprecher, der die Luftsäule im Rohr bei
einstellbarer Frequenz zum Schwingen angeregt hat.
Die Korkteilchen zeigen die stehenden Wellen und die
Luftbewegung im Rohr an. Auch nach dem Abschalten der Anregung bleibt diese Struktur zeitlich stabil. Man kann sie aber durch einen mechanischem Schlag auflösen. aus stehende-welle.htm |
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Abb. 01-12:
aus aktive-elemente.htm#kapitel-00-02 |
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Abb. 01-13:
aus aktive-elemente.htm#kapitel-00-02 |
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Abb. 02-01: Wellen auf einer
Wasseroberfläche aus stehende-welle.htm |
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Abb. 02-02: Wellen auf einer
elastischen Membraneaus stehende-welle.htm |
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Abb. 03-01: Praktikumsversuch mit
zylindrischen und kugelförmigen Hohlkörpern, Anregen
und Ausmessen unterschiedlicher akustischer
Schwingungensmoden aus ostwind.htm#kapitel-06-05 |
https://www.teachspin.com/quantum-analogs |
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Abb. 03-02: Auswertung der
Beobachtungen. Es gibt mehrere Resonanzfrequenzen,
bei denen sich unterschiedliche geometrische Formen
der Schwingungen ausbilden.aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-02-01-01c-3 |
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Abb. 03-03: Nachbildung des
Praktikumsversuches mit einem Druckdampftopf.aus ostwind.htm#kapitel-06-06 |
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Abb. 03-04: Ansteuerung mit
einem Frequenzgenerator.aus ostwind.htm#kapitel-06-06 |
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Abb. 03-05: Beobachtung der
Schwingungsmoden im Topf über die feinstofflichen
Strukturen im Außenraumaus ostwind.htm#kapitel-06-06-02 |
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Abb. 03-06: Einige Elemente der
feinstofflichen Strukturen im Außenraum sind im
Schnee eingezeichnet.aus ostwind.htm#kapitel-06-06-02 |
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| Abb. 03-06a: Frequenzanalyse der
möglichen Schwingungem im Topf. Daraus wurden die
Resonanzfrequenzen für die weiteren Versuche
ermittelt. Skala: kilohertz (FB) |
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| Abb. 03-07: Darstellung der intensiv
spürbaren Richtungen bei unterschiedlichen
Resonanzen. Die passenden Resonanzfrequenzen waren gut im Außenraum zu hören. aus ostwind.htm#kapitel-06-06 |
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Abb. 03-08: Neben den linienförmigen
radialen Strukturen wurden auch viele Wirbel
(Toroide) mit zwei unterscheidbaren Qualitäten
gefunden.aus ostwind.htm#kapitel-06-06 |
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Abb. 03-09: Anleihe an die
Geometrie von Kugelflächenfunktionen.aus ostwind.htm#kapitel-06-06 |
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Abb. 03-10: Magnetostriktion, Eisen
verändert bei magnetischen Wechselfeldern periodisch
seine Geometrie aus stehende-welle.htm |
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Abb. 03-11: Am Stabende mit einem
Mikrofon gemessene Bewegung der Schnittfläche. Diese
verhält sich im Prinzip wie die Kalotte bei einem
Lautsprecher. Aus der Frequenzanalyse ergibt sich
für die verschiedenen Resonanzfrequenzen die
zugehörige Amplitude. Das beschreibt die jeweiligen
Schwingungen im Stab ortsaufgelöst.aus stehende-welle.htm |
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Abb. 03-12: periodische
Dichtemodulation in Wasser, erzeugt durch
Piezo-Element. Diese Strukturen beeinflussen einen
Laserstrahl und lassen sich über dessen Beugungsbild
detektieren.aus stehende-welle.htm |
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Abb. 03-13: Die Anregung erfolgt etwa
quer zum Blick der Kamera, der Laserstrahl senkrecht
dazu.aus brechungsindex.htm |
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Abb. 03-14: Mit dem Laserstahl
sichtbar gemacht: periodische Dichteunterschiede im
Wasser.aus brechungsindex.htm |
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Abb. 04-01-01: ein dünner
Kupferdraht häng von oben herab, nach rechts unten
ist er über das rote Kabel elektrisch an eine
Stromquelle angeschlossen. Ein Gewicht am anderen
Ende zieht ihn nach unten. Dort beim Gewicht ist der
zweite Kontakt an den Draht angeklemmt.aus strom-sehen-002.htm#kapitel-02 |
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Abb. 04-01-02: A. S. beobachet
Strukturen, die sich entlang des Drahtes bewegen.
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Abb. 04-01-03:
aus strom-sehen-002.htm#kapitel-02 |
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| Abb. 04-01-03: Links unten ein
gläsernes "Aquarium" mit periodisch "atmender"
Luftdüse. Lautsprecher als periodisch wirkende Luftpumpe, Frequenzgenerator aus strom-sehen-002.htm#kapitel-02 |
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| Abb. 04-01-04: Bild um 90°
gedreht: Abfolge einer Reihe von Luftstößen
aus der Glasdüse. Die "Glocken" entfernen sich langsam von der Düse und erweitern sich dabei. aus strom-sehen-002.htm#kapitel-02 |
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| Abb. 04-01-05: aus dem
Rauchröhrchen mit einem Luftimpuls ausgestoßen. wie
eine Qualle (FB) |
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| Abb. 04-01-06: schematisch, feinstoffliche Stukturen, die bei einem anderen Experiment beobachtet wurden. aus ostwind.htm#kapitel-03-06 |
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| Abb. 04-01-05: Querschnitte durch ein
System von ineinander geschachtelten "Glocken". 24.11.2024 aus ostwind.htm#kapitel-03-06 |
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Abb. 04-01-06: Ausbildung von einem
Ring in Wasserströmungaus kreisel.htm#kapitel-04 |
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Abb. 04-01-07:aus kreisel.htm#kapitel-04 |
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Abb. 04-01-08: Skizzen eines anderen
Beobachters beim Kupferdrahtaus strom-sehen-002.htm#kapitel-02 |
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| Abb. 04-01-09: einige Jahre
später 23.09.2018 Der Draht hängt oben bei der gleichen Schraube und geht senkrecht herunter bis zum Stein. (FB) |
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Abb. 04-01-10: Der Draht geht
senkrecht herunter bis zum Stein, dort beginnt die
Meßlatte.aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01 |
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Abb. 04-01-11: Strukturen bei einem
Kupferdraht von kleinstem Gleichstrom durchflossen.aus stroemung-zwei.htm#kapitel-01-15 |
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Abb. 04-01-12: ähnliche Strukturen
aus der theoretischen Physikaus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01 |
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| Abb. 04-02-01: |
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Abb. 04-02-02:aus wbm-2018-teil05a-low.pdf |
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Abb. 04-02-03: Strukturen um einen
Schlauch mit fließendem Wasseraus wbm-2018-teil05a-low.pdf |
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Abb. 04-02-04: Strukturen um einen
Schlauch mit fließendem Wasseraus wbm-2018-teil05a-low.pdf |
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Abb. 04-02-05: Strukturen im
Außenraum eines Lichtleiters.aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-08 |
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Abb. 04-02-06:
aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-08 |
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Abb. 04-02-07: Strukturen bei einem
Oszillographenstrah, einem Laserstrahl und bei einer
Toroidspule aus innovative-physik-vortrag-2012-10-21.pdf |
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| Abb. 04-02-08: Kathodenstrahlröhre,
Bauelement in einem Kathodenstrahl-Oszillographen Ein beschleunigter Elektronenstrahl trifft auf einen Leuchtschirm. aus physik-neu-003.htm#kapitel-01 |
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Abb. 04-02-09: Strukturen in Richtung
des Elektronenstrahls, die Röhre ist links im Bild.aus physik-neu-003.htm#kapitel-01 |
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Abb. 04-02-10: Blick auf die
Strahlquelleaus physik-neu-003.htm#kapitel-01 |
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Abb. 04-02-11: komplettes Gerät mit
Elektronenstrahlröhre.aus physik-neu-003.htm#kapitel-01 |
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Abb. 04-02-12: Strukturen entlang der
Strahlachse im Hörsaalaus physik-neu-003.htm#kapitel-01 |
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Abb. 04-02-13: Strukturen entlang der
Strahlachse im Garten
aus physik-neu-003.htm#kapitel-01 |
|
|
Abb. 04-02-14: Strukturen entlang der
Strahlachse im Hörsaal
aus physik-neu-003.htm#kapitel-01 |
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Abb. 04-02-15: Strukturen von
einem Gaslaser entlang der Strahlachse im Hörsaalaus physik-neu-003.htm#kapitel-01 |
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Abb. 04-02-16: Das Gasgemisch wird
von einer hohen Spannung zum Leuchten angeregt. Es
brennt eine Entladung.aus lichtquellen.htm#kapitel-04 |
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Abb. 04-02-17: Toroidspuleaus physik-neu-006.htm |
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Abb. 04-02-18: Strukturen bei
einer Toroidspule, es fließt ein extrem kleiner
Gleichstromaus physik-neu-006.htm |
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Abb. 04-02-19: Strukturen bei
einer Toroidspule,
aus physik-neu-006.htm |
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Abb. 04-02-18: Strukturen
bei Toroidspulen unterschiedlicher
Windungszahlen und Gleichströme,
aus innovative-physik-vortrag-2012-10-21.pdf |
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Abb. 04-02-19: Schnitt
durch die Strukturen um eine Glasfaseraus fliess-richtung-01.htm#kapitel-02-04 |
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Abb. 04-02-20:
aus fliess-richtung-01.htm#kapitel-02-04 |
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Abb. 04-02-21:
aus fliess-richtung-01.htm#kapitel-02-04 |
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Abb. 04-02-22: wie aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-06-01 |
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Abb. 04-03-01:
wie Abb. 4-02-04
Wasser
in einem Schlauchaus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-04 |
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| Abb. 04-03-02: Wasser
in einem Schlauch mit zunehmender Fließgeschwindigkeit rücken die Elemente dichter an den Schlauch heran. aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-04 |
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Abb. 04-03-03: elektrischer
Strom in einem Leiteraus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01 |
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Abb. 04-03-04: Licht in
einer Glasfaseraus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-02 |
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Abb. 04-03-05: Luft
in einem Rohraus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-04 |
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Abb. 04-03-06: aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-09-01 |
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Abb. 05-01-01: 90° Bogen mit
fließendem Wasseraus ostwind.htm#kapitel-06-06 |
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Abb. 05-01-02:
aus ostwind.htm#kapitel-06-06 |
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Abb. 05-01-03:aus ostwind.htm#kapitel-06-06 |
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Abb. 05-02-01: 90° Bogen bei einem
Lichtleiter ( schematisch)aus wasserader-zwei.htm#kapitel-05-02 |
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Abb. 05-02-02:
aus wasserader-zwei.htm#kapitel-05-02 |
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Abb. 05-02-01-03: Mit
zunehmendem Diodenstrom erhöht sich die Anzahl der
Wirbelzellen.aus wasserader-zwei.htm#kapitel-05-02 |
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Abb. 05-03-01:aus maxwell-drei.htm#kapitel-03 |
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Abb. 05-03-02:
aus wasser-ader-zwei.htm#kapitel-04 |
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Abb. 05-03-03:
aus stroemung-welle.htm |
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| Abb. 05-03-04: |
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aus fransen.htm#kapitel-04-02 |
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| Abb. 05-03-05: Anregen eines
Wirbels mit einem Luftstoß aus dem Blasebalg. Nach der Anregung bleibt der Wirbel erhalten, er ist an einer Struktur entlang der Achse zu erkennen. (FB) |
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| Abb. 05-03-06: Zwei Ringe in
Reihe, nach dem Luftstoß haben beide Ringe einen
Wirbel (FB) |
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| Abb. 05-03-07: Bezüglich der
Achse beim Luftstoß rotiert der Wirbel im
blauen Ring CW, der im gelben Ring CCW
(FB) |
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Abb. 05-03-08: Zwei DVDs als
Wirbeldetektor: eine Bleikugel bewegt sich nach
links und wird stark abgebremst.aus bleikugel.htm#kapitel-04-02 |
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Abb. 05-03-09: zwei Wirbelstrukturen
nach dem Abbremsen.aus bleikugel.htm#kapitel-04-02 |
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Abb. 05-03-08: Wassr fließt in einem
Schlauchaus maxwell-drei.htm#kapitel-03 |
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Abb. 05-03-09:
aus wasser-ader-drei-02.htm#kapitel-05-16-01 |
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Abb. 05-03-10:
aus maxwell-drei.htm#kapitel-01-03 |
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Abb. 05-03-11:
aus ring-stroemung.htm#kapitel-08-01 |
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Abb. 05-04-01: Tinte in Wasseraus chaos-001.htm |
![]() |
Abb. 05-04-02: Algen auf einem Teich
(FB)aus chaos-001.htm |
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aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-02 |
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Abb. 06-01-02: zwei Kondensatoren
senkrecht zueinanderaus quadrupol-kondensator.htm#kapitel-02 |
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Abb. 06-01-03: zwei Kondensatoren
senkrecht zueinanderaus quadrupol-kondensator.htm#kapitel-02 |
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Abb. 06-01-04: Zeitliches Verhalten
der Strukturen nach Einschalten der beiden um 90°
zueinander verschobenen Wechselspannungen. Es bilden
sich nacheinander Schichten von Tori aus.aus quadrupol-kondensator.htm#kapitel-02 |
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Abb. 06-01-05:
aus quadrupol-kondensator.htm#kapitel-02 |
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Abb. 06-02-04:
aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-04 |
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Abb. 06-02-04: aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-04 |
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Abb. 06-03-01:
aus wellen.htm#kapitel-01 |
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Abb. 06-03-02:
aus wellen.htm#kapitel-01 |
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| Abb. 06-03-03: |
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| Abb. 06-03-04: ein Draht hängt senkrecht herunter, seine beiden Enden sind mit einer Spannungsquelle verbunden (Wechselspannung) aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-00 |
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Abb. 06-03-05:
aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-00 |
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Abb. 06-03-06:
aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-05 |
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Abb. 06-03-07:
aus kuehlwasser-zwanzig-zwei.htm#kapitel-03 |
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Abb. 07-01-01:aus ostwind.htm#kapitel-06-03 Abb. 06-03-17: 27.12.2024 bei hellem Sonnenschein links Nord, rechts Süd, (FB) |
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aus ostwind.htm#kapitel-06-03 |
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aus ostwind.htm#kapitel-06-03 |
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| wie oben |
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aus ostwind.htm#kapitel-06-04 |
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aus ostwind.htm#kapitel-06-04 |
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aus ostwind.htm#kapitel-06-04 |
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aus ostwind.htm#kapitel-06-04 |
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aus ostwind.htm#kapitel-06-05 |
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aus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-04 |
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aus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-06 |
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aus wasser-ader-drei.htm#kapitel-04-06 |
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aus fliessrichtung-01.htm#kapitel-02-06 |
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aus fliessrichtung-01.htm#kapitel-02-11 |
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aus fliessrichtung-01.htm#kapitel-02-11 |
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aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-01 |
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aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-01 |
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aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-01 |
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aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-01 |
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aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-01 |
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aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-01 |
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aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-01 |
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aus quarzrohr-angeregt.htm#kapitel-02-01-02 |
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