Die letzten bei den Jahrzehnte haben eine explosive Entwicklung der Teil und Kosmologie erlebt. Die Teilchenphysik erwies chenphysik, Astrophysik sich als ein entscheidendes Mittel zum tieferen Verständnis des Universums. Das Aufkommen der Theorien der Großen Vereinigung der Kräfte in der Teil chenphysik erlaubte, das frühe Universum bis zu den frühesten Zeitpunkten zurückzuverfolgen. Umgekehrt treten in astrophysikalischen und kosmologi schen Prozessen Energien auf, die man in Beschleunigern auf absehbare oder besser unabsehbare Zeit nicht erreichen kann, und die die Realisierung ei nes Teils der Fülle der exotischen teilchentheoretischen Vorhersagen erlaubt haben könnten: Baryogenese, Inflation, die Produktion exotischer Teilchen - Monopole, kosmische Strings, Axionen und viele andere. Supersymmetri sche Teilchen (Neutralinos) sind Kandidaten für kalte dunkle Materie, die die soeben der Beobachtung zugänglich gewordene großräumige Struktur des Universums und ihre Entstehung verständlich machen könnten. Neutrinos sind Kandidaten für heiße dunkle Materie. Eigenschaften von Neutrinos be einflussen die Explosion der Supernovae. Astrophysikalische Neutrinoquellen helfen bei der Bestimmung von Neutrino-Eigenschaften, die eine Schlüssel funktion für die Struktur der Elementarteilchen-Theorien einnehmen. Astro physikalisch erzeugte Axionen sondieren das starke CP-Problem der QCD. Es entstand ein neues Forschungsgebiet, die Teilchenastrophysik, in der man von zwei Seiten versucht, einigen der fundamentalen Probleme der modernen Physik näherzukommen. Das enorme Wachstum in diesem Bereich macht es - insbesondere für den Anfänger auf diesem Gebiet - zunehmend schwieriger, der Entwicklung auf dem Wege über die Fachliteratur zu folgen.
Aktualisiert: 2023-07-02
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um den nachweis, dass es für die beschreibung der quantenwelt keines rückgriffes auf "wunder" bedarf, wenn Raum als energieform und quanten als lokale verdichtungen eines raumzeitfeldes verstanden werden.
Aktualisiert: 2023-03-16
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Es werden Antworten auf wichtige naturwissenschaftliche Fragestellungen gegeben. Diese betreffen die Gravitation, die Expansion des Weltraumes (Dunkle Energie), die äußere Sternenrotation in den Galaxien (Dunkle Masse), die Zeitentstehung, die Information, die Entropie und den Massenzerfall. Es werden wichtige Relationen zwischen Mikro- und Makrokosmos hergestellt. Die Feinstrukturkonstante wird berechnet. Wichtige Zusammenhänge wurden mit Zahlenbeispielen belegt und rechnerisch überprüft.
Aktualisiert: 2022-12-30
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Die letzten bei den Jahrzehnte haben eine explosive Entwicklung der Teil und Kosmologie erlebt. Die Teilchenphysik erwies chenphysik, Astrophysik sich als ein entscheidendes Mittel zum tieferen Verständnis des Universums. Das Aufkommen der Theorien der Großen Vereinigung der Kräfte in der Teil chenphysik erlaubte, das frühe Universum bis zu den frühesten Zeitpunkten zurückzuverfolgen. Umgekehrt treten in astrophysikalischen und kosmologi schen Prozessen Energien auf, die man in Beschleunigern auf absehbare oder besser unabsehbare Zeit nicht erreichen kann, und die die Realisierung ei nes Teils der Fülle der exotischen teilchentheoretischen Vorhersagen erlaubt haben könnten: Baryogenese, Inflation, die Produktion exotischer Teilchen - Monopole, kosmische Strings, Axionen und viele andere. Supersymmetri sche Teilchen (Neutralinos) sind Kandidaten für kalte dunkle Materie, die die soeben der Beobachtung zugänglich gewordene großräumige Struktur des Universums und ihre Entstehung verständlich machen könnten. Neutrinos sind Kandidaten für heiße dunkle Materie. Eigenschaften von Neutrinos be einflussen die Explosion der Supernovae. Astrophysikalische Neutrinoquellen helfen bei der Bestimmung von Neutrino-Eigenschaften, die eine Schlüssel funktion für die Struktur der Elementarteilchen-Theorien einnehmen. Astro physikalisch erzeugte Axionen sondieren das starke CP-Problem der QCD. Es entstand ein neues Forschungsgebiet, die Teilchenastrophysik, in der man von zwei Seiten versucht, einigen der fundamentalen Probleme der modernen Physik näherzukommen. Das enorme Wachstum in diesem Bereich macht es - insbesondere für den Anfänger auf diesem Gebiet - zunehmend schwieriger, der Entwicklung auf dem Wege über die Fachliteratur zu folgen.
Aktualisiert: 2023-03-14
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In diesem Buch wird eine neue Physik vorgestellt, die ihren Bereich um die feinstoffliche Materie erweitert. Was früher als Äther bezeichnet wurde, wird heute mit dem Begriff des Feldes abgedeckt. Dabei wird die feinstoffliche Materie durch eine substanzlose Struktur ersetzt – mit gravierenden Folgen.
Fragezeichen wurden gesetzt bei: der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, der Gravitationskonstanten, der Ursache der Rotverschiebung, der Urknalltheorie und der Erklärung der Starken Kernkraft, der Dunklen Materie und D.Energie. Darüber hinaus gelang eine schlüssige Erklärung der Gravitation.
Aktualisiert: 2020-01-08
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Es wird die Ursache der Gravition anhand von Zweimassensystemen untersucht und ihre Herleitung aus der Quantenmechanik durchgeführt.
Aktualisiert: 2022-12-30
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Es wird das schwache Äquivalenzprinzip untersucht und widerlegt.
Es werden Gravitationswellen beschrieben und Gravitationsfrequenzen von 2-Körpersystemen berechnet.
Für das Gravitationsfeld wird ein Laplace-Operator mit einem Zeitterm ermittelt, der magnetische Quellen und Senken berücksichtigt.
Aktualisiert: 2022-12-30
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Anhand erweiterter Maxwell-Gleichungen konnten mit magnetischen Monopolen die Phänomene Gravitation und Zeit hergeleitet werden.
Aktualisiert: 2022-12-30
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Es wird der Nachweis geführt, dass die sogenannte Gravitationskonstante veränderlich ist und mit dem Alter des Universums ansteigt. Die Veränderlichkeit wird formelmäßig untersetzt und führt u.a. auf die gravitative Lichtablenkung durch Massen.
Aktualisiert: 2022-12-30
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Der Wellenwiderstand des Vakuums wird als Verhältnis von magnetischer und elektrischer Elementarladung hergeleitet.
Aktualisiert: 2022-12-30
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Es wird die Gravitation unter der Annahme von Zeitquanten für ein Zweikörpersystem aus der Quantenphasik hergeleitet.
Aktualisiert: 2022-12-30
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Die letzten bei den Jahrzehnte haben eine explosive Entwicklung der Teil und Kosmologie erlebt. Die Teilchenphysik erwies chenphysik, Astrophysik sich als ein entscheidendes Mittel zum tieferen Verständnis des Universums. Das Aufkommen der Theorien der Großen Vereinigung der Kräfte in der Teil chenphysik erlaubte, das frühe Universum bis zu den frühesten Zeitpunkten zurückzuverfolgen. Umgekehrt treten in astrophysikalischen und kosmologi schen Prozessen Energien auf, die man in Beschleunigern auf absehbare oder besser unabsehbare Zeit nicht erreichen kann, und die die Realisierung ei nes Teils der Fülle der exotischen teilchentheoretischen Vorhersagen erlaubt haben könnten: Baryogenese, Inflation, die Produktion exotischer Teilchen - Monopole, kosmische Strings, Axionen und viele andere. Supersymmetri sche Teilchen (Neutralinos) sind Kandidaten für kalte dunkle Materie, die die soeben der Beobachtung zugänglich gewordene großräumige Struktur des Universums und ihre Entstehung verständlich machen könnten. Neutrinos sind Kandidaten für heiße dunkle Materie. Eigenschaften von Neutrinos be einflussen die Explosion der Supernovae. Astrophysikalische Neutrinoquellen helfen bei der Bestimmung von Neutrino-Eigenschaften, die eine Schlüssel funktion für die Struktur der Elementarteilchen-Theorien einnehmen. Astro physikalisch erzeugte Axionen sondieren das starke CP-Problem der QCD. Es entstand ein neues Forschungsgebiet, die Teilchenastrophysik, in der man von zwei Seiten versucht, einigen der fundamentalen Probleme der modernen Physik näherzukommen. Das enorme Wachstum in diesem Bereich macht es - insbesondere für den Anfänger auf diesem Gebiet - zunehmend schwieriger, der Entwicklung auf dem Wege über die Fachliteratur zu folgen.
Aktualisiert: 2023-04-04
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