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#11
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AW: Dunkle Materie verhält sich anders als erwartet
Zitat:
A) F= g Mm/r2; wobei m die schwere Masse bzw. „Energie/c^2“ ist B) Beschleunigung = Kraft / (träge Masse). Ich gehe zwar davon aus, dass die Masse (schwere Masse) unabhängig vom Abstand der Massen zueinander ist und somit sein G-Feld - nicht jedoch die träge Masse. Würde die träge Masse mit dem Abstand geringer, würde die Beschleunigung die ein Objekt erfährt höher. Hmm – man müsste sagen relativ höher? Gruß EVB
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Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. A.E |
#12
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AW: Dunkle Materie verhält sich anders als erwartet
Hallo EVB,
Zitat:
Oder anderer Aspekt der SRT: Bei einer Beschleunigung verkürzt sich der Raum vor dem beschleunigten Objekt ... Beides würde halt voraussetzen dass es der freie Fall eine Beschleunigung gemäß der SRT wäre/ist. Ge?ndert von SCR (02.10.09 um 22:01 Uhr) |
#13
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AW: Dunkle Materie verhält sich anders als erwartet
Zitat:
Denn ich gehe davon aus, dass dieser Effekt alleine von der Stärke des G-Feldes abhängt und weniger von v. Fliegt ein Objekt z.B. mit 100 km/h knapp (1m) am Mond vorbei, dann ist es Träger, wie wenn es in 10 km Abstand mit 100 km/h vorbeifliegt. Wenn sich die beiden Sonden in 10.000 km Entfernung vom Mond, wieder treffen dann wäre die Sonde die nur knapp am Mond vorbeigeflogen ist, langsamer (also relativ). Gruß EVB
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#14
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AW: Dunkle Materie verhält sich anders als erwartet
Hallo EVB,
ich dachte nur Du bräuchtest für Dein Modell (eine) passende Begründung(en). Wenn es (dabei?) aber unbedingt die Verringerung der trägen Masse sein muß kann ich Dir im Augenblick leider nicht weiterhelfen. EDIT: Evtl. liegt es an der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitation - Vielleicht ist das hier eine Anregung ... Ge?ndert von SCR (03.10.09 um 06:52 Uhr) |
#15
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AW: Dunkle Materie verhält sich anders als erwartet
HI SCR,
Zitat:
Zitat:
Trägheit ist eine induktive Kraft der Gravitationsladung (Jetzt mal in meinen eigenen falschen Worten) Gruß EVB PS: Vielleicht war ich ja mit dem zitieren von WIKI: Zitat:
Wenn sich nichts an der Berechnung der Gravitationskraft ändert – verliert dann die RT trotzdem seine Gültigkeit
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