Licht ist elektromagnetische Strahlung innerhalb eines bestimmten Teils des elektromagnetischen Spektrums. Das Wort bezieht sich normalerweise auf sichtbares Licht, das der Teil des Spektrums ist, der vom menschlichen Auge wahrgenommen werden kann. Sichtbares Licht hat normalerweise Wellenlängen im Bereich von 400–700 Nanometer (nm) oder 4,00 × 10–7 bis 7,00 × 10–7 m zwischen Infrarot (mit längeren Wellenlängen) und Ultraviolett ( mit kürzeren Wellenlängen). Diese Wellenlänge bedeutet einen Frequenzbereich von ungefähr 430–750 Terahertz (THz). Die Hauptlichtquelle auf der Erde ist die Sonne. Sonnenlicht liefert die Energie, die grüne Pflanzen zur Erzeugung von Zucker verwenden, hauptsächlich in Form von Stärke, die Energie an die Lebewesen abgibt, die sie verdauen. Dieser Prozess der Photosynthese liefert praktisch die gesamte Energie, die Lebewesen verbrauchen. Historisch gesehen war eine andere wichtige Lichtquelle für den Menschen das Feuer, vom alten Lagerfeuer bis zu modernen Petroleumlampen. Mit der Entwicklung von elektrischen Lichtern und Energiesystemen hat die elektrische Beleuchtung das Feuerlicht effektiv ersetzt. Einige Tierarten erzeugen ihr eigenes Licht, ein Prozess, der als Biolumineszenz bezeichnet wird. Zum Beispiel verwenden Glühwürmchen Licht, um Partner zu finden, und Vampirkalmare, um sich vor Beute zu verstecken. Die Haupteigenschaften des sichtbaren Lichts sind Intensität, Ausbreitungsrichtung, Frequenz- oder Wellenlängenspektrum und Polarisation, während seine Geschwindigkeit im Vakuum von 299.792.458 Metern pro Sekunde eine der Grundkonstanten der Natur ist. Es wurde experimentell festgestellt, dass sich sichtbares Licht wie bei allen Arten von elektromagnetischer Strahlung (EMR) im Vakuum immer mit dieser Geschwindigkeit bewegt. In der Physik bezieht sich der Begriff Licht manchmal auf elektromagnetische Strahlung jeder sichtbaren oder nicht sichtbaren Wellenlänge. In diesem Sinne sind Gammastrahlen, Röntgenstrahlen, Mikrowellen und Radiowellen auch Licht. Wie alle Arten von EM-Strahlung breitet sich sichtbares Licht als Wellen aus. Die von den Wellen übertragene Energie wird jedoch an einzelnen Stellen absorbiert, so wie Partikel absorbiert werden. Die absorbierte Energie der EM-Wellen wird als Photon bezeichnet und repräsentiert die Lichtquanten. Wenn eine Lichtwelle als Photon transformiert und absorbiert wird, kollabiert die Energie der Welle augenblicklich an einem einzigen Ort, und an diesem Ort kommt das Photon an. Dies wird als Kollaps der Wellenfunktion bezeichnet. Diese duale wellenartige und partikelartige Natur des Lichts ist als Welle-Partikel-Dualität bekannt. Die Erforschung des Lichts, die sogenannte Optik, ist ein wichtiges Forschungsgebiet der modernen Physik. .
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