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  #11  
Alt 12.12.07, 11:18
Jogi Jogi ist offline
Moderator
 
Registriert seit: 02.05.2007
Beitr?ge: 1.880
Standard AW: Offenes Stringmodell

Hi quick.

Zitat:
Zitat von quick
Ich habe noch ein paar Fragen zu den Strings selbst. Wenn Strings nicht erzeugt werden, dann müssen sie doch in riesiger Konzentration "vorrätig" sein.
So ist es.
Wir gehen davon aus, dass die kürzesten Strings, die Gravitonen, ziemlich dicht und homogen im Universum verteilt sind.
Durch die Expansion nimmt allerdings die Verteilungsdichte ab, während die absolute Anzahl gleich bleibt.
Das gleiche gilt für die freien Ladungsstrings, allerdings dürfte deren Zahl und Dichte geringer sein als die der Gravitonen.

Gravitonen und freie Ladungen unterscheiden sich in ihrer Länge.

Gravitonen sind so kurz, dass sie nur wenige (vielleicht nur eine) Windungen ausbilden, und daher bleiben sie auch weitgehend gestreckt.
Das macht sie unfähig, an andere Strings zu koppeln, sie können nur durch Stoss wechselwirken.

Freie Ladungen sind länger, sie bilden mehr Windungen aus, die nach vorne hin immer enger werden, aber noch nicht aneinander anliegen.

Weil die Strings nur eindimensional sind, können sie sich durch andere Strings problemlos "hindurchschrauben".

Nur wenn sie einen anderen String so treffen, dass sie mit ihren vordersten Windungen in den enger werdenden Windungen des anderen Strings steckenbleiben, ist das eine Art der der Kopplung.
Und das kann so nur von hinten geschehen.
Dazu muss aber der vordere String langsamer sein, und das ist bei freien Ladungen nicht der Fall, die sind alle gleich schnell,
weil sie die gleiche Windungssteigung haben.
Die Stringspitze kann ja nicht schneller als c.
Wenn sie also einen spiraligen Weg geht,
bestimmt diese vorderste Spiralsteigung die Absolutgeschwindigkeit des Objektes.
Wann kann also eine freie Ladung eine Andere einholen?
Antwort: Nur wenn letztere vorher an ein (langsameres) Elektron gekoppelt hat.

Zitat:
Hast Du schon überlegt, was dies energetisch für das Vakuum bedeuten würde? -Wenn dann noch alles mit c durcheinanderwuselt?
Das bedeutet, dass das Vakuum nicht leer ist, das erklärt seine Eigenschaften.

Die augenfälligste Eigenschaft ist die Gravitation, oder "Krümmbarkeit des Raumes".

Dies erklären wir durch die WW, die durch die Gravitonen übertragen wird.

Das nächste ist das EM-Feld, das wird durch die freien Ladungen und die daraus gebildeten Photonen repräsentiert.

Diese Omnipräsenz von kurzen Strings erklärt auch den Casimir-Effekt, Quantenfluktuationen, und noch einiges mehr.

Weil du die Energie ansprichst:
Diese Eigenbewegung der Strings mit c (incl. ihrer Rotation) ist in Summa die erhaltene Grundenergie unseres Universums.
Für den einzelnen String sprechen wir hierbei von der E.-kin., der kinetischen Energie.

Durch Stoss wird sie teilweise zur Schwingung des Strings, das ist die E.-pot..

Die E.-kin. ist der Impuls, der beispielsweise bei der Kopplung eines freien Ladungsstrings an ein Elektron den Gesamtimpuls des Elektrons entsprechend erhöht, was sich dann, wie schon beschrieben, in einem Orbitalsprung bemerkbar macht.

Die E.-pot. ist die Schwingung, die dieser freie Ladungsstring mitbringt und/oder bei der Kopplung erzeugt.
Diese Schwingung erhöht die Frequenz des Elektrons.
(Wie schon angedeutet, vereinigen sich die verschiedenen Wellen zu einem Wellenpaket, dessen Geschwindigkeit gleichzusetzen ist mit der Frequenz/Energie. - Je schneller die Welle auf dem Teilchen hin und her läuft, um so höher die Frequenz/E.-pot.)


So, und jetzt such' ich mal noch ein paar Sachen zusammen,
die der Veranschaulichung dienlich sein könnten, und präsentiere sie im nächsten Beitrag.


Gruß Jogi
__________________
Die Geschichte wiederholt sich, bis wir aus ihr gelernt haben.
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