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#11
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AW: "Nackte Singularität" simuliert
Zitat:
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Gruß, Johann ------------------------------------------------------------ Eine korrekt gestellte Frage beinhaltet zu 2/3 die Antwort. ------------------------------------------------------------ E0 = mc² |
#12
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AW: "Nackte Singularität" simuliert
Zitat:
Weil Q bei einem Elektron größer als M ist. Zitat:
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#13
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AW: "Nackte Singularität" simuliert
Hallo JoAx,
lass Dich nicht von den verschiedenen Einheiten verwirren und schau dazu auch in den deutschen WP-Artikel zur Reissner-Nordström-Metrik, dann sollte sich dieser Punkt leicht klären lassen.
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Freundliche Grüße, B. |
#14
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AW: "Nackte Singularität" simuliert
Was natürlich nicht nur für Q sondern auch für a gilt. Um es mit den Worten von Burinskii zu sagen:
Zitat:
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#15
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AW: "Nackte Singularität" simuliert
Das musst Du ihn schon selbst fragen.
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Freundliche Grüße, B. |
#16
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AW: "Nackte Singularität" simuliert
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#17
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AW: "Nackte Singularität" simuliert
Zitat:
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Freundliche Grüße, B. Ge?ndert von Bernhard (10.05.18 um 20:01 Uhr) |
#18
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AW: "Nackte Singularität" simuliert
Ok, dann geht's wirklich nur darum: was wäre, wenn man das Elektron als ein klassisches Objekt betrachten würde.
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Gruß, Johann ------------------------------------------------------------ Eine korrekt gestellte Frage beinhaltet zu 2/3 die Antwort. ------------------------------------------------------------ E0 = mc² |
#19
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AW: "Nackte Singularität" simuliert
Zitat:
Zensur ist meistens ein schwaches Argument, aber es gibt andere Gründe die gegen nackte Singularitäten sprechen (so wäre z.B. die irreduzible Masse einer nackten Singularität imaginär oder komplex, und es ist auch kein Weg bekannt eine zu erzeugen da die Bausteine aus der man sie zusammenbauen wollte sich so stark abstoßen dass die Energie die man zum Zusammenpressen bräuchte wiederum ein höheres Massenäquivalent als die elektromagnetische Feldenergie hätte). |
#20
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AW: "Nackte Singularität" simuliert
Zitat:
... nicht die Unschärfe sondern die Existenz stationärer Zustände (Lösungen der Schrödingergleichung für das Wasserstoffatom). Klassisch müsste ein um das Atom zirkulierendes Elektron Bremsstrahlung abgeben und würde deshalb kontinuierlich Energie verlieren und zwangsläufig in den Kern fallen. Zitat:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektroneneinfang Wenn die Wellenfunktion des Elektrons derart ist, dass eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Bereich des Kerns ungleich Null ist, dann wird es gelegentlich eingefangen. Für diese Diskussionen spielen Gravitation und ART keine Rolle. |
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