Licht: de sleutel tot ons welzijn en levensritme!
Op 24 oktober 2025 geeft prof. Scharff een lezing aan de TU Ilmenau over licht en de diverse effecten ervan op ons leven.

Licht: de sleutel tot ons welzijn en levensritme!
Licht is een essentieel onderdeel van ons leven en beïnvloedt veel levensprocessen. Op vrijdag 24 oktober 2025 zal prof. Peter Scharff van de Technische Universiteit van Ilmenau in een lezing meer licht werpen op de fundamentele aspecten van licht. Deze begint om 15.00 uur. in het röntgengebouw van de TU Ilmenau, Weimarer Straße 32. De toegang bedraagt 5 euro. De lezing maakt deel uit van de Citizens' Campus van de TU Ilmenau en gaat niet alleen over de fysische en chemische basis van lichtverschijnselen, maar ook over de diverse lichtgerelateerde verschijnselen die ons dagelijks leven vormgeven.
Het belang van licht strekt zich wijd uit, van de biologische ritmes van planten tot de dagelijkse handelingen van mensen, die worden bepaald door de afwisseling tussen dag en nacht. Professor Scharff zal het aantonen van de golf- en deeltjesaard van licht in experimenten ondersteunen. Dr. Dirk Schulz van het Instituut voor Natuurkunde zal de lezing begeleiden en dieper ingaan op de onderwerpen.
Wetenschappelijke grondslagen van licht
In de klassieke elektrodynamica wordt licht gezien als een hoogfrequente elektromagnetische golf, die wordt gedefinieerd door golflengten tussen ongeveer 380 en 780 nanometer. Deze frequenties liggen in het bereik van ongeveer 790 tot 385 THz. De lichtsnelheid in een vacuüm bedraagt ongeveer 299.792.458 m/s, een waarde die in veel optische toepassingen een centrale rol speelt.
Een belangrijk concept in de optica is de dualiteit van licht, die stelt dat het zowel als golf als als deeltje bestaat. Deze dualiteit tussen golven en deeltjes is een belangrijk onderdeel van de kwantummechanica, die de eigenschappen van fotonen als kwantumobjecten beschouwt. In deze context is het cruciaal om te weten dat fotonen zowel energie als momentum hebben, die worden beschreven door de formules E = hν en p = h/λ.
- Wellenlängen des sichtbaren Lichts: 380 – 780 nm
- Lichtgeschwindigkeit im Vakuum: c = 299.792.458 m/s
- Klassische Modellierung: elektromagnetische Wellen
Er worden verschillende optische principes gebruikt om het gedrag van licht te analyseren, waaronder reflectie, breking en verstrooiing. De verandering tussen media met verschillende optische dichtheden beschrijft breking, terwijl de wet van reflectie stelt dat de invalshoek overeenkomt met de reflectiehoek. Dispersie is een ander fenomeen dat optreedt wanneer lichtprisma's kleuren opsplitsen in verschillende spectrale componenten.
Belang voor natuur en mens
Licht is niet alleen een fysisch fenomeen, maar speelt ook een cruciale rol in biologische processen. Bij fotosynthese gebruiken planten lichtenergie om organische verbindingen te produceren. Licht is ook een communicatiemiddel voor dieren en wordt gebruikt voor oriëntatie en het vermijden van gevaar. Menselijke ogen projecteren licht op het netvlies, waar de gespecialiseerde fotoreceptoren, staafjes en kegeltjes, elektrische signalen produceren die ons zicht mogelijk maken.
De beschouwing van de eigenschappen van licht reikt van de fysieke basis tot de praktische toepassing in ons dagelijks leven. Het begrijpen van deze concepten is niet alleen belangrijk voor wetenschappers, maar ook voor het algemene publiek om het belang van dit fundamentele onderdeel van ons leven beter te kunnen waarderen.
Zowel de TU Ilmenau als de wetenschappelijke grondslagen van licht, die door zijn Wikimedia.de En WikiWoordenboek.de gedocumenteerd, dragen bij aan het vergroten van de kennis over dit onmisbare natuurverschijnsel.