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Licht - Strecke je Zeit berechnen
Stoppuhr und Rechner für die Berechnung, welche Strecke das Licht in einer bestimmten Zeit in einem Medium zurücklegt. Die Lichtgeschwindigkeit ist konstant und beträgt im Vakuum fast 300000 Kilometer pro Sekunde. Das Licht legt also bereits in kurzer Zeit eine sehr große Strecke zurück. Es braucht etwas über einer Sekunde zum Mond und etwa acht Minuten von der Sonne zu uns. Der zu uns nächstgelegene Stern nach der Sonne ist Proxima Centauri im Sternsystem Alpha Centauri, bis zu dem das Licht bereits 4 1/4 Jahre benötigt.
Der Rechner kann auch ohne Stoppuhr verwendet werden, einfach Zeit oder Strecke eingeben und auf Ausrechnen tippen. Zur Umrechnung von anderen Zeiteinheiten in Sekunden, siehe Umrechnung Zeiteinheiten.
Beispiel: in einer fünfzigstel Sekunde, also 0,002 Sekunden, kommt das Licht im Vakuum 599,58 Kilometer weit. In der Luft bei Normalbedingungen beträgt die Lichtgeschwindigkeit etwas weniger, nämlich 299705 Kilometer pro Stunde. Dort schafft das Licht in dieser Zeit also 599,41 Kilometer, das sind 17 Zentimeter weniger als im Vakuum.
Die Vakuumlichtgeschwindigkeit ist eine fundamentale Naturkonstante. Die Lichtgeschwindigkeit ist diejenige Geschwindigkeit, mit der sich elektromagnetische Wellen beziehungsweise Photonen fortbewegen - und zwar immer und ausschließlich. Gleichzeitig ist sie die nicht erreichbare Obergrenze für die Bewegung von Materie, sei es winzige einzelne Elektronen oder riesige Himmelskörper. Deren Geschwindigkeit liegt also immer unter der Lichtgeschwindigkeit. Begründen lässt sich diese Geschwindigkeitsbeschränkung durch den relativistischen Massezuwachs. Je schneller sich etwas bewegt, desto mehr Masse hat dieses Objekt. Das fällt erst bei sehr hohen Geschwindigkeiten überhaupt auf, mit denen wir im Alltag nicht zu tun haben. Würde ein Objekt mit Masse allerdings Lichtgeschwindigkeit erreichen, dann wäre seine Masse unendlich groß, was natürlich nicht geht.
Zuletzt aktualisiert am 10.03.2025. Autor: Jürgen Kummer
Abgerufen am 07.06.2026 von https://rechneronline.de/physik/licht.php