Robert W. Pohl – författare
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Häftad, Tyska, 1976
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Aus dem Vorwort: "Von Jahr zu Jahr wird die Auswahl des Stoffes schwieriger. Was ist heute noch Physik und noch nicht technisches Allgemeingut? Bei der Auswahl sollte ein Punkt nicht unbeachtet bleiben: Einige fundamentale Beobachtungen aus der Physik der Elementarteilchen, der Astrophysik und manches andere lassen sich nicht experimentell in Vorlesungen bringen. Um so wichtiger scheint es mir, grundlegende Erfahrungstatsachen mit überschaubaren, durch ihre Einfachheit wirkenden Anordnungen dort vorzuführen, wo es noch möglich ist. Es bleibt eine dankbare Aufgabe, Freude an experimenteller Beobachtung zu erwecken und zu fördern." Mit Band zwei der Pohlschen Einführung in die Physik wird nun endlich wieder die Vorlesung zur Elektrizitätslehre zugänglich.
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97 Mit dem Feinbau allein hat man aber keineswegs den gesamten Aufbau eines Einkristalles erfaßt. Ein und derselbe Kristall kann noch sehr verschiedene Eigenschaften zeigen, ohne daß sein Feinbau geändert wird. Ein Einkristalll aus Kupfer z. B. , etwa 10 cm lang und 1 cm dick, läßt sich wie eine Stange aus Kuchenteig um den Finger biegen; aber zurück geht es nicht, der Kristall ist "verfestigt" worden! Erst nach seiner ersten Verformung tritt die allbekannte Festigkeit eines dicken Kupferstabes hervor. Ein Einkristall, das Urbild des festen Körpers, ist kein starres Gebilde ohne inneres Geschehen. In seinem Inneren herrscht die lebhafte "ungeordnete Bewegung", kurz "Wärmebewegung" genannt. Man muß sie in festen Körpern als Schwingungen sehr hoher Frequenz beschreiben, man darf von unhörbaren Schallschwingungen sprechen. Bei Schallschwingungen in makroskopischen Abmessungen behalten die mitwirkenden Stoff teilchen ihre Ruhelage, bei der Wärmebewegung in festen Körpern ist das aber nur zum Teil der Fall. Im Inneren der Einkristalle wechseln einzelne Bausteine ständig ihre Plätze, sie "diffundieren" in dem äußerlich starren Kristall. Es gibt viele, zum Teil recht eindrucksvolle Versuche über die Diffusion baueigener oder baufremder Atome und Moleküle im Inneren fester Körper (ein t Beispiel findet sich in Optik . r 18 § 15, Anmerkung 1). Mit ''/ I . . . . . . . 2 1 " solchem Platzwechsel hängt . . . . . . . . ~ • a neben manchen anderen Vor- Absland a''er ,Ilam gängen (z. B. elektrolytische A scl!wt''l''plin/rle 8 c Leitung) auch die Plastizität Abb. 183.
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des Umfanges vermieden werden. Im XIX. Kapitel werden meine früheren Mitarbeiter in ganz knapper Fassung manches von dem finden, um das wir uns in früheren Jahren gemeinsam bemüht haben. In der Darstellung ist wieder auf eine saubere Definition der benutzten Größen durch Gleichungen geachtet worden. Auch habe ich mich, von dem Brauch . vieler Lehrbücher abweichend, bemüht, gleiche Worte nicht durcheinander in ver schiedenen Bedeutungen zu benutzen und alle Gleichungen dimensionsrichtig (und zwar als Größengleichungen) zu schreiben. - Schließlich danke ich denen, die mir bei der Arbeit für diese neue Auflage geholfen haben, vor allem Herrn Dr. F. STÖCKMANN, jetzt in Darmstadt, ferner Herrn Dr. H. PICK, Herrn Dr. W. MARTIENSSEN, Herrn Dipl. phys. G. MIESSNER und meinem Sohn R. O. POHL. Göttingen, Dezember 1953. R. W. POHL. Verweise auf die bei den anderen Bände gelten für die 13.114. Auflage der "Elektrik" und die 12. Auflage der "Mechanik". Inhaltsverzeichnis. Erster Teil: Klassische Optik. Seite I. Einführung. Messung der Strahlungsleistung . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Einführung S. 1. - Das Auge als Strahlungsindikator. MAcHsche Streifen S. 1. - Physikalische Strahlungsindikatoren. Direkte Messung der Strahlungs leistung S. 2. - Indirekte Messung der Strahlungsleistung S. 3. II. Die einfachsten optischen Beobachtungen ................ .
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