Asymptotische Freiheit für die elektrische Ladung
Hallo zusammen,
Obwohl das Ziel einer renormierbaren Quantengravitationstheorie noch weit entfernt ist, möchte man gerne schon jetzt wissen, ob und wie die Gravitation die anderen Wechselwirkungen für sehr kleine Teilchenabstände modifiziert. Jetzt hat ein britischer Forscher die Widersprüche ausgeräumt und ein erstaunliches Ergebnis erhalten: Die Gravitation lässt elektrische Ladungen "verschwinden", wenn deren Abstand gegen Null geht. Siehe hier: http://pro-physik.de/Phy/leadArticle.do?laid=13462 M.f.G. Eugen Bauhof |
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Sehr interessanter Beitrag, Eugen. Sollte es sich tatsächlich so verhalten, könnten wir eine GUT bereits beim LHC erforschen. Das wäre in der Tat ein Hammer, oder?
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Da die "asymptotische Freiheit" für die Farbladung nachgewiesen ist, folgt aus meiner Annahme, dass diese auch für die el.Elementarladung gelten muss. IMHO Gruß EMI |
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ja, aber eine GUT will ich noch nicht erhoffen. Es wäre schon ein Fortschritt, wenn man damit der Quantengravitationstheorie einen Schritt näher gekommen wäre. M.f.G Eugen Bauhof |
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Solltest du aber im fortgeschrittenen Alter mal den Nobelpreis erhalten, würde ich eine Einladung zu Bratwurst und Bier zu schätzen wissen. :) |
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http://www.wissenschaft-online.de/as...n/lexdt_x.html Gruß, Hawkwind |
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Hi.
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Das hatte mir schon immer leichte Bauchschmerzen bereitet. Gruß Jogi |
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Direkt am EH dürfte nach meiner Vorstellung keine el. Ladung mehr wirksam sein, da sie Raum beansprucht. Der ihr dort nicht gewährt wird, eben durch die enorm hohe Energiedichte des Grav.-Potentials. Wenn irgendwann mal jemand eine el. Ladung direkt am EH gemessen hätte, wäre ich in Erklärungsnot gekommen. Gruß Jogi |
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In dem genannten Artikel geht es um die elektrische Kopplunkskonstante bei extrem kurzen Abständen. Ich sehe keinen Zusammenhang mit schwarzen Löchern und deren Ladung. |
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Hi Hawkwind.
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Am EH, resp. im SL, gehen diese Abstände gegen null. Schwarze Löcher heissen ja auch deshalb so, weil sie mit ihrer Umgebung nicht el.-mag. wechselwirken. Allein das wäre m. E. ein Indiz dafür, dass es da keine el. Ladung gibt, zumindest keine, die nach aussen wirksam wird. Gruß Jogi |
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Hi Jogi,
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Mojn Jogi,
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Das sehe ich anders: ein elektrisch negativ geladenes Mini-Black-Hole könnte aufgrund seiner Ladung durchaus ein Orbital in einem Atom besetzen. Da gab es ja diese Diskussion möglich Risiken durch MBHs am LHC. Oder hier geht es auch um diese Geschichte. Atom made from charged elementary black hole Das elektrische Feld einer kollabierenden Ladung wird beim Kollaps zum Black Hole nicht einfach verschwinden. Gruß, Hawkwind |
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Hi Marc.
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Um in deiner Sprache zu sprechen: Die Krümmung der Raumzeit. Zitat:
Da existiert keine "Membran" oder so was. Zitat:
Und damit an deren seitlichen, transversalen Abstand zueinander. Bei zwei Ladungen, die hintereinander auf den EH zu fallen, sehen wir ja die hintere niemals den EH erreichen. Da greift das Argument natürlich nicht. Gruß Jogi |
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Hallo? Genau das ist aber die Aussage, die David Toms macht. Zitat:
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Zudem drückt sich "der Meister" in seiner Arbeit übrigens noch sehr sehr vorsichtig aus. Zitat:
http://arxiv.org/abs/1010.0793 |
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"Wer sich nicht bewegt, der spürt auch seine Fesseln nicht.";) |
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Hi Jogi,
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danke für den Hinweis, du hast recht. Bei "GUT" dachte ich irtümmlicherweise zuerst an die "Theorie für alles", die heißt aber wiederum abgekürzt "TOE". Erst die "TOE" beinhaltet auch die Quantengravitationstheorie. M.f.G. Eugen Bauhof P.S. Zu meinem Irrtum wurde ich auch durch diese Textstelle im Link verleitet: Zitat:
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