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By John N. Shive, Robert L. Weber, F. Pahl

[hnlichkeiten in der Physik" will miteinander verwandte Ph{nomene aus Mechanik, Akustik, Optik, Elektrodynamik, Thermodynamik oder einem anderen Teilgebiet der Physik als einander {hnlich erkennen helfen und lehren, Zusammenh{nge zu verstehen. Die gewaltige Stoffmenge, der sich der Anf{n- ger gegen}ber sieht, kann besser bew{ltigt werden, wenn guy auf Gemeinsamkeiten aufbauen kann. Somit kann dieses Lehr- buch auch neben den Grundvorlesungen benutzt und zur Pr}- fungsvorbereitung herangezogen werden.Auch fortgeschrittene Studenten der Physik und Ingenieurwissenschaften k|nnen be- reits Erlerntes unter einem anderen Blickwinkel wiederholen, festigen und vertiefen. Zahlreiche ]bungsaufgaben mit L|sun- gen machen dieses Lehrbuch zu einem idealen Studienbeglei- ter.

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Imaging: Bildverarbeitung und Bildkommunikation

Das Buch stellt umfassend die wissenschaftlichen Grundlagen und die Technologie des Imaging dar. Dabei werden unter Imaging die Techniken der integrierten rechnergestützten Verarbeitung, Speicherung und Kommunikation von Bilddaten verstanden. Durch seinen lehrbuchähnlichen Charakter richtet sich das Buch an Studenten höherer Fachsemester (Informatik, Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik u.

Das zielbezogene Gespräch

Die hier vermittelten Erkenntnisse können bei der Durchführung zielbezogener Gespräche unmittelbar angewandt werden: bei details, Erörterung, Ideenfindung und Problemlösung sowie Anerkennungs-, Kritik- und Auswertungsgespräch, Beratungs-, Konflikt- und Reklamationsgespräch. Zusätzlich erhält der Leser Checklisten zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Gesprächen.

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91 mol-II cm-I. Es wird beobachtet, daB Licht dieser Wellenlange beim Durchtritt durch ein 2 cm breites GlasgefaB mit einer Kupfersulfatlosung auf 16% der Intensitat abgeschwacht wird, die es nach dem Durchtritt durch das Ie ere GefiiJ3 hat. Welche molare Konzentration hat die Kupfersulfatlosung? 7 Schall verliert bei der Fortpfianzung im Innern eines akustischen Rohres durch WarmefiuB aus verdichteten in verdunnte Bereiche, durch Warmeaustausch mit den Wanden des Rohres und durch molekulare Absorption an Intensitat.

2) Wir sehen also, daB die Kurve in Abb. 2 einem exponentiellen Abfall des Wasserstandes entspricht. Dieses exponentielle Abklingen ist typisch fur viele physikalische Prozesse. Wir werden bald noch mehr Beispiele kennenlernen. Jeder Vorgang, bei dem die Rate, mit der eine GroBe abnimmt, der GroBe selbst proportional ist, fUhrt unausweichlich zu einem exponentiellen Abklingen. Da es so weitverbreitet ist, wollen wir uns mit dem exponentiellen Abklingen noch ein wenig naher befassen. Zunachst stellen wir fest, daB die Zeitskala der Abklingkurve von allen Konstanten im Exponenten abhangt, in diesem Fall also von F pg I A.

Zeigen Sie, daB unter dieser Annahme die Druckanderung in einer dunnen Luftschicht mit der Dichte p durch dp = -pdh gegeben ist, und leiten Sie die folgende Formel fur den Luftdruck p in der Wihe huber dem Meeresspiegel her: p = Po e-poh/po, wobei Po und Po die Werte auf MeereshOhe (h = 0) sind. 65cm-l. Eine Rontgenrohre hat eine 5cm dicke Bleiabschirmung. Welcher Bruchteil der Rontgenstrahlen durchdringt die Abschirmung? 91 mol-II cm-I. Es wird beobachtet, daB Licht dieser Wellenlange beim Durchtritt durch ein 2 cm breites GlasgefaB mit einer Kupfersulfatlosung auf 16% der Intensitat abgeschwacht wird, die es nach dem Durchtritt durch das Ie ere GefiiJ3 hat.

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