Světlo: Klíč k naší pohodě a rytmu života!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

24. října 2025 vystoupí na TU Ilmenau prof. Scharff s přednáškou o světle a jeho rozmanitých účincích na naše životy.

Am 24. Oktober 2025 hält Prof. Scharff an der TU Ilmenau einen Vortrag über Licht und seine vielfältigen Auswirkungen auf unser Leben.
24. října 2025 vystoupí na TU Ilmenau prof. Scharff s přednáškou o světle a jeho rozmanitých účincích na naše životy.

Světlo: Klíč k naší pohodě a rytmu života!

Světlo je nezbytnou součástí našeho života a ovlivňuje mnoho životních procesů. V pátek 24. října 2025 osvětlí základní aspekty světla v přednášce prof. Peter Scharff z Technické univerzity v Ilmenau. To začíná v 15:00. v budově rentgenu TU Ilmenau, Weimarer Straße 32. Vstupné je 5 eur. Přednáška je součástí Občanského kampusu TU Ilmenau a zabývá se nejen fyzikálními a chemickými podstatami světelných jevů, ale také rozmanitými jevy souvisejícími se světlem, které utvářejí náš každodenní život.

Význam světla sahá široce, od biologických rytmů rostlin až po každodenní činnosti lidí, které jsou určovány střídáním dne a noci. Profesor Scharff bude podporovat demonstraci vlnové a částicové povahy světla v experimentech. Přednáškou bude provázet a témata rozšíří Dr. Dirk Schulz z Fyzikálního ústavu.

Vědecké základy světla

V klasické elektrodynamice je světlo chápáno jako vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění, které je definováno vlnovými délkami mezi přibližně 380 a 780 nanometry. Tyto frekvence jsou v rozsahu přibližně 790 až 385 THz. Rychlost světla ve vakuu je přibližně 299 792 458 m/s, což je hodnota, která hraje ústřední roli v mnoha optických aplikacích.

Důležitým pojmem v optice je dualita světla, která říká, že existuje jako vlna i jako částice. Tato dualita vlna-částice je hlavní složkou kvantové mechaniky, která zvažuje vlastnosti fotonů jako kvantových objektů. V této souvislosti je klíčové vědět, že fotony mají jak energii, tak hybnost, které jsou popsány pomocí vzorců E = hν a p = h/λ.

  • Wellenlängen des sichtbaren Lichts: 380 – 780 nm
  • Lichtgeschwindigkeit im Vakuum: c = 299.792.458 m/s
  • Klassische Modellierung: elektromagnetische Wellen

K analýze chování světla se používají různé optické principy, včetně odrazu, lomu a rozptylu. Změna mezi prostředími různých optických hustot popisuje lom, zatímco zákon odrazu říká, že úhel dopadu odpovídá úhlu odrazu. Disperze je dalším jevem, ke kterému dochází, když světelné hranoly rozkládají barvy na různé spektrální složky.

Význam pro přírodu a lidi

Světlo není jen fyzikální jev, ale hraje zásadní roli i v biologických procesech. Při fotosyntéze rostliny využívají světelnou energii k produkci organických sloučenin. Světlo je také prostředkem komunikace zvířat a slouží k orientaci a vyhýbání se nebezpečí. Lidské oči promítají světlo na sítnici, kde specializované fotoreceptory tyčinky a čípky produkují elektrické signály, které umožňují naše vidění.

Zvažování vlastností světla sahá od fyzikálních základů až po praktickou aplikaci v našem každodenním životě. Pochopení těchto pojmů je důležité nejen pro vědce, ale i pro širokou veřejnost, aby lépe pochopili důležitost této základní součásti našeho života.

Jak TU Ilmenau, tak vědecké základy světla, které jsou průchozí Wikimedia.de a Wikislovník.de zdokumentovány, přispět k rozšíření znalostí o tomto nepostradatelném přírodním jevu.