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Theorien jenseits der Standardphysik Sie haben Ihre eigene physikalische Theorie entwickelt? Oder Sie kritisieren bestehende Standardtheorien? Dann sind Sie hier richtig. |
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#11
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AW: Zerreisprobe
Zitat:
Stellt sich mir die Frage, ob dann die Größe des SL einen Einfluss auf die Entwicklungsgeschwindigkeit hat. Ist aber wohl eher eine Frage des Abstands zum EH. Aus mach zumindest populärwissenschaftlichen Darstellungen/Aussagen könnte man auch zu der Vermutung kommen, dass wir uns dort sogar - im übertragenen Sinn - aktuell aufhalten könnten. Was erklären würde warum wir das Ende sehen "dürfen". Zitat:
Aber für die Kreisenden gilt, dass deren Raumzeit nach meiner Kenntnis sogar ziemlich flach sein dürfte. Allerdings bewegt sich dort alles plus/minus in dieselbe Richtung. Ich denke nicht, dass man dort das Gefühl haben könnte in einem „ruhenden“ Zustand zu sein…. Zitat:
Und dennoch - würde ich von einem „Magneten“ stationär gehalten - wäre ich dann nicht Kräfte/Beschleunigungsfrei? Kräftefrei über dem EH schwebend.
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Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. A.E |
#12
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AW: Zerreisprobe
So ist es. Man sieht das unmittelbar anhand der tt-Komponente der Schwarzschild-Metrik.
Zitat:
Beim Blick weg von der Singularität müsste in den letzten Sekunden der EH aufgrund der Lichtkrümmung gut auffallen. Der radiale Blick nach außen sollte abgesehen von der Rotverschiebung weitgehend den normalen Himmel zeigen.
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Freundliche Grüße, B. |
#13
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AW: Zerreisprobe
Zitat:
Zitat:
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Freundliche Grüße, B. |
#14
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AW: Zerreisprobe
Was aber nicht bedeutet, daß die Raumzeit dort flach ist.
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Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern er findet sie vor - Aurelius Augustinus |
#15
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AW: Zerreisprobe
EvB hat "ziemlich flach" geschrieben. Ich hatte das (naiverweise ?) als lokal=Minkowski gelesen, so wie es oftmals verwendet wird. Daraus folgt, dass die Astronauten lokal und in guter Näherung anschaulicherweise schwerelos sind.
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Freundliche Grüße, B. |
#16
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AW: Zerreisprobe
Zitat:
Zitat:
Eigentlich, sind das nun auch zwei verschiedene Fragestellungen. Das eine hat mit dem anderen (fast) nichts zu tun. Die Ausgangsfrage bezog sich darauf, dass ein Zwilling in das SL fällt und ob am Ende nicht beide aussagen werden, dass sie gleichzeitig die „Raumzeit verlassen“ haben. Dem ist wohl nicht so, das gilt nur für den äußeren? Zumindest wenn es ein nicht rotierendes SL ist? Wenn es sich mit „c“ dreht, dann?? BTW: Ein stationärer Beobachtungsposten „am“ EH würde jedoch aufgrund der Unruhstrahlung ebenfalls den Raum „in Flammen“ sehen. Ist doch interessant, dass alle „am Ende“ möglicherweise den Raum „in Flammen“ sehen könnten. Gerade so, als würden sie den Urknall live miterleben. Wobei sich der Kreis dann wieder schließt. Erinnert mich irgendwie an das Buch „Das Universum in einer Nussschale“ – in dem Hawking darauf hinweist, dass das Ende zum Anfang zurückkehrt. Das einzige Problem dabei ist der scheinbare Raum-/zeitliche Abstand zwischen den Beobachtungen. Aber das sind beides Abstände die ja irgendwie relativ sind.
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Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. A.E |
#17
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AW: Zerreisprobe
Die Geometrie einer Raumzeit ist von Beobachtern und deren Bewegungszustand weitestgehend unabhänig. Sie wird vielmehr von den wesentlichen ponderablen Massen des betrachteten Systems festgelegt.
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Freundliche Grüße, B. |
#18
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AW: Zerreisprobe
Das verstehe ich - dachte jedoch, dass es auch Masse-freie Betrachtungen gibt. Bzw. wird der EH durch die SL-Masse bestimmt. Eine ganz Masse freie Krümmung wäre es ja nicht. Sie liegt nur außerhalb der Ebene.
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Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. A.E |
#19
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AW: Zerreisprobe
Ich denke, man muß unterscheiden zwischen lokaler Krümmung der Raumzeit und einem lokalem IS. Letzteres kann man wohl unabhängig vom lokalen Krümmungsfaktor (1 - 2M/r) immer annehmen.
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Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern er findet sie vor - Aurelius Augustinus Ge?ndert von Timm (16.03.19 um 13:30 Uhr) |
#20
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AW: Zerreisprobe
Weil es gerade zum Thema passt:
http://scienceblogs.de/hier-wohnen-drachen/ Penrose-Diagramme I und Penrose-Diagramme II: Schwarze Löcher und Ereignishorizonte
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