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Dieses mit IHMC CmapTools erstellte CMap hat Informationen bezüglich: Elektromagnetische Wellen, Interferenz am Doppelspalt (bzw. am Gitter) man unterscheidet kontinuierliche Spektren, Interferenz lässt sich nutzen zur Bestimmung der Gitterkonstanten, Wechselstromkreis mit Spule L, Interferenzbedingungen für Maxima <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <mtext> sin( </mtext> <mmultiscripts> <mtext> α </mtext> <mtext> k </mtext> <none/> </mmultiscripts> <mtext> )= </mtext> <mfrac> <mtext> k⋅λ </mtext> <mtext> g </mtext> </mfrac> </mrow> </math>, Interferenzbedingungen für Minima <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <mtext> sin( </mtext> <mmultiscripts> <mtext> α </mtext> <mtext> k </mtext> <none/> </mmultiscripts> <mtext> )= </mtext> <mfrac> <mrow> <mtext> (k- </mtext> <mfrac> <mtext> 1 </mtext> <mtext> 2 </mtext> </mfrac> <mtext> )⋅λ </mtext> </mrow> <mtext> g </mtext> </mfrac> </mrow> </math>, Interferenz am Doppelspalt (bzw. am Gitter) mit den Interferenzbedingungen, Interferenz lässt sich nutzen zur Bestimmung unbekannter Wellenlängen, ???? erzeugt elektromagnetische Schwingungen und Wellen, Kondensator C erzeugt <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <mtext> kapazitiver 
Widerstand
XC=1/(ω⋅C) </mtext> </mrow> </math>, Wechselstromkreis mit mit Reihenschaltung von Spule und Kondensator, Interferenz am Doppelspalt (bzw. am Gitter) man unterscheidet Linienspektren, kontinuierliche Spektren wie z.B. Licht einer Glühlampe, elektromagnetische Schwingungen und Wellen zeigen wie alle Wellen Interferenz, Wechselstromkreis mit Kondensator C, geschlossener Schwingkreis wird durch "Deformation" zum ????, geschlossener Schwingkreis mit der Schwingungsdauer <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <mtext> T=2π </mtext> <msqrt> <mtext> L⋅C </mtext> </msqrt> </mrow> </math>, offener Schwingkreis nennt sich Hertzscher Dipol, Reihenschaltung von R, L und C erzeugt Siebkette, Spule L erzeugt <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mrow> <mtext> induktiver
Widerstand 
XL=ω⋅L </mtext> </mrow> </math>, Wechselstromkreis mit Reihenschaltung von R, L und C