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08.17. Äther-Wirbel der Erde - Evert

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entsprechen würde). Durch den<br />

´Gegenwind´ von links-vorn wird das<br />

Objekt aber langsamer (also<br />

entgegen einer vermeintlichen<br />

Gravitations-Beschleunigung).<br />

Die <strong>Erde</strong> ist links-drehend um die<br />

Sonne und auch ihr <strong>Äther</strong>umfeld<br />

weist links-drehendes Schlagen auf.<br />

Die vorigen Bahnen werden Objekte<br />

aufweisen, die von vorn (rechtsdrehend<br />

zur Sonne) auf die <strong>Erde</strong><br />

zukommen. Vom Rand des Erd-Whirlpools bis zur Magnetopause (wo frühestens das lokale<br />

Gravitationsfeld <strong>der</strong> <strong>Erde</strong> beginnt) wird z.B. ein Asteroid auf Bahnen wie bei A o<strong>der</strong> B heran<br />

fliegen.<br />

Komet im Vorbei-Flug<br />

Wenn ein Komet ebenfalls aus dieser Richtung heran fliegt und die <strong>Erde</strong> auf <strong>der</strong> Nachtseite<br />

(<strong>der</strong> Sonne abgewandten Seite) passiert, wird seine Bahn einen Verlauf wie bei C o<strong>der</strong> D<br />

aufweisen. Zunächst wird er durch den ´Gegenwind´ von seitlich-vorn-links etwas zur <strong>Erde</strong><br />

hin gedrückt. Später kommt dieser Schub von <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite (siehe rot markierte<br />

Sektoren) und die Bahn wird nach außen gedrückt. Auf dieser S-förmigen Bahn wird <strong>der</strong><br />

Komet etwas verzögert.<br />

In diesem Bild rechts fliegen die vorigen Objekte in gleichem Winkel in den Einflussbereich<br />

<strong>der</strong> <strong>Erde</strong> herein, nun aber aus <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Richtung: von hinten mit hoher Geschwindigkeit<br />

(schneller als die <strong>Erde</strong> um die Sonne kreist). Die vorigen Kometen kommen nun also von<br />

den Positionen G und H und dringen in den Whirlpool ein (gleichsinnig zu dessen Drehsinn).<br />

Beide werden wie<strong>der</strong> auf S-förmigen Bahnen fliegen und die <strong>Erde</strong> z.B. im Abstand von einer<br />

halben bis einer Million Kilometer passieren (so weit reicht <strong>der</strong> Erd-Whirlpool).<br />

Bei E ist skizziert, dass ein Asteroid z.B. auch in geringem Winkel gegen den Drehsinn <strong>der</strong><br />

<strong>Erde</strong> heran fliegen kann, um letztlich in radialer Richtung auf die <strong>Erde</strong> nie<strong>der</strong> zu fallen<br />

(während links <strong>der</strong> vergleichbare Asteroid A von außen zunächst radial anfliegt und letztlich<br />

schräg herunter fällt).<br />

Kein Parabel-Flug<br />

Bei F ist nun die Situation dargestellt, wo ein ´Weltraum-Vagabund´ sich <strong>der</strong> Sonne nähert,<br />

so dass dessen Bahn im Whirlpool <strong>der</strong> Ekliptik umgelenkt wird. Analog dazu werden die <strong>Erde</strong><br />

und Nachbar-Planeten benutzt, um Satelliten per ´Gravitations-Schleu<strong>der</strong>´ auf die Reise zu<br />

äußeren Planeten zu schicken. In beiden Fällen ergeben sich nach den Gesetzen <strong>der</strong> Astro-<br />

Physik sehr schöne parabolische Bahnverläufe.<br />

Die Start-Position bei F entspricht voriger bei B, nur fliegt nun das Objekt in den Whirlpool in<br />

dessen Drehsinn hinein. Die Bahn F wird zunächst nach rechts abgedrängt (aufgrund des<br />

links anstehenden Schubes, rot markiert). Das Objekt wird in eine Kreisbahn im Drehsinn<br />

des Schlagens geschoben. Wenn die Geschwindigkeit des Objektes dort zu hoch ist,<br />

wan<strong>der</strong>t es aufgrund von Trägheit nach außen. Auf dieser sich öffnenden Spiralbahn (o<strong>der</strong><br />

gar tangential geraden Bahn) kommt die schlagende Bewegung nun von rechts, d.h. <strong>der</strong><br />

Schub wirkt von hinten-seitlich (siehe zweite rote Sektion). Damit wird die Flugbahn nach<br />

links umgelenkt, bis das Objekt letztlich den Whirlpool verlässt.<br />

Es ergibt sich im Prinzip wie<strong>der</strong>um eine S-förmige Bahn, welche aber weiter um das<br />

<strong>Wirbel</strong>zentrum herum gelenkt wird. Es ergeben sich real niemals die formelhaft berechneten<br />

Parabel-Bahnen. Bei jedem Kometen muss die Bahn immer wie<strong>der</strong> neu bestimmt werden.<br />

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