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Heinz R. Pagels Cosmic Code - Globale-Evolution TV

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Lichtquelle befindet, dann sehen wir ein doppeltes Bild dieser entfernten Quelle. Dennis<br />

Walsh, Robert Carswell und Ray J. Weymann stellten 1979 fest, dass ein Quasar, eine<br />

sehr ferne Quelle von Radio- und Lichtsignalen, durch ein lichtstarkes Fernrohr tatsächlich<br />

doppelt zu sehen war. Die beste Erklärung für dieses Doppelbild des Quasars besteht<br />

darin, dass eine ganze Galaxie in der direkten Sichtverbindung zwischen uns und dem<br />

Quasar diese Gravitationslinse verursacht.<br />

Ein zweiter Prüfstein für die allgemeine Relativität ist eine geringfügige Bahnverschiebung<br />

des Planeten Merkur, die sogenannte Periheldrehung, die 1859 von dem französischen<br />

Astronomen Urbain Jean Joseph Le Verrier entdeckt wurde. Das Perihel ist der<br />

sonnennächste Punkt auf der elliptischen Bahn eines Planeten, und seine Drehung bezieht<br />

sich auf den Betrag, um den sich dieser Punkt in einer bestimmten Zeit um die Sonne<br />

bewegen kann. Als Le Verrier den Einfluss aller anderen Planeten auf die Drehung des<br />

Merkur-Perihels mit Hilfe des Newtonschen Schwerkraftgesetzes berechnete, stellte er<br />

eine rund einprozentige Diskrepanz zwischen seinen theoretischen Rechnungen und den<br />

astronomischen Beobachtungen fest. Zum Glück unterschlug er diesen geringfügigen<br />

Unterschied nicht und veröffentlichte das Ergebnis. Andere Wissenschaftler versuchten<br />

zunächst, diese Abweichung vom Newtonschen Gesetz als nicht existent darzustellen und<br />

nannten als Ursachen Staub in Sonnennähe oder die Möglichkeit, dass die Sonne vielleicht<br />

nicht ganz rund war. Aber der Staub wurde nie gesehen, und die Sonne war rund.<br />

Einsteins allgemeine Relativitätstheorie sagte jedoch geringfügige Abweichungen vom<br />

Newtonschen Schwerkraftgesetz voraus und erwähnte dabei die Zahl von 43 Bogensekunden<br />

pro Jahrhundert - genau die Diskrepanz, die Le Verrier festgestellt hatte! Heute<br />

kann man mit starken Radargeräten auf der Oberfläche des Merkur Berge und Täler unterscheiden.<br />

Solche Radaranlagen messen die Umlaufbahn des Merkur ganz genau, und<br />

wieder stimmt die Periheldrehung mit der allgemeinen Relativität überein.<br />

Die dritte Prüfung der allgemeinen Relativität besteht darin, dass Uhren in einem<br />

Schwerefeld langsamer gehen müssen. Je stärker die Schwerkraft, um so langsamer<br />

vergeht die Zeit. Einstein hat erklärt, dass eine Uhr die Zeit misst. Wenn eine Uhr langsamer<br />

geht, verlangsamt sich auch die Zeit. Wir altern in einem Schwerefeld tatsächlich<br />

langsamer als in einer schwerefreien Umgebung. Dieser erstaunliche Effekt der langsamer<br />

gehenden Uhren ist sehr geringfügig; nur höchst genaue Uhren können ihn überhaupt<br />

nachweisen. Die genausten Uhren, die es gibt, sind die Atomuhren; sie sind noch genauer<br />

als der alte Standard, die Bewegung der Gestirne. Zwei nebeneinander aufgestellte,<br />

synchronisierte Atomuhren gehen nach Milliarden Jahren nur um einen Sekundenbruchteil<br />

verschieden. Wir können nachprüfen, wie die Schwerkraft diese Uhren langsamer<br />

gehen lässt, indem wir eine der Atomuhren in eine Umlaufbahn hoch über der Erde<br />

bringen, wo die Schwerkraft schwächer ist, sie dann wieder auf die Erde zurückholen und<br />

die von ihr inzwischen gemessene Zeit mit der Zeit auf einer Uhr auf der Erde vergleichen,<br />

wo die Schwerkraft im Verhältnis stärker ist. Der beobachtete Zeitunterschied<br />

zwischen den beiden Uhren stimmt mit der allgemeinen Relativität überein. In einer anderen<br />

Ausführung dieses Versuchs wird eine Atomuhr vom amerikanischen National<br />

Bureau of Standards in Washington, einem Ort fast auf Meereshöhe, nach Denver im<br />

Staat Colorado gebracht. Die Ganggeschwindigkeiten der Uhren unterscheiden sich wegen<br />

des Unterschieds in der Schwerkraft zwischen den beiden Orten, und dies wiederum<br />

entspricht der allgemeinen Relativität. Die Menschen in Denver altern tatsächlich ein<br />

ganz kleines bisschen schneller als die Einwohner von Washington.<br />

32<br />

Diese drei ursprünglichen Nachprüfungen der allgemeinen Relativität, wie sie Einstein

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