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Lawrence M. Krauss - Nehmen wir an die Kuh ist eine Kugel

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dem Ereignis, und so bekommen <strong>wir</strong> <strong>eine</strong> viel breitere, vielleicht<br />

auch viel objektivere Beziehung zu dem, was tatsächlich passiert.<br />

Weil es für nur <strong>eine</strong>n Beobachter unmöglich <strong>ist</strong>, zwei verschiedene<br />

Beobachtungsorte gleichzeitig einzunehmen, be<strong>die</strong>nen<br />

sich <strong>die</strong> Physiker solcher Ged<strong>an</strong>kenexperimente. Ein typisches<br />

will ich hier beschreiben. Ich folge dabei der Tradition von<br />

Galilei, <strong>die</strong> Einstein zur Perfektion entwickelte.<br />

Für <strong>die</strong>ses Ged<strong>an</strong>kenexperiment müssen Sie vorab zweierlei<br />

wissen. Erstens: Die einzige Kraft, <strong>die</strong> ein geladenes Teilchen in<br />

Ruhe fühlt, <strong>ist</strong> außer der Gravitation <strong>eine</strong> elektrische Kraft.<br />

Auch wenn Sie den stärksten Magneten der Welt neben ein solches<br />

Teilchen stellen: Es <strong>wir</strong>d einfach da sitzenbleiben, als ob<br />

nichts wäre. Zweitens: Wenn Sie ein geladenes Teilchen in der<br />

Nähe <strong>eine</strong>s Magneten bewegen, <strong>wir</strong>d das Teilchen <strong>eine</strong> Kraft<br />

spüren, <strong>die</strong> s<strong>eine</strong> Bewegung verändert. Diese Kraft <strong>wir</strong>d Lorentz-<br />

Kraft gen<strong>an</strong>nt, nach dem holländischen Physiker Henrik<br />

Lorentz, der - vor Einstein - sehr nahe <strong>an</strong> <strong>die</strong> Formulierung der<br />

speziellen Relativitätstheorie her<strong>an</strong>kam. Es h<strong>an</strong>delt sich hier<br />

um <strong>eine</strong> g<strong>an</strong>z eigenartige Kraft. Wenn sich ein geladenes Teilchen<br />

horizontal zwischen den Polen <strong>eine</strong>s Magneten bewegt,<br />

wie es in der Zeichnung unten gezeigt <strong>ist</strong>, d<strong>an</strong>n <strong>ist</strong> <strong>die</strong>se Kraft auf<br />

das Teilchen nach oben gerichtet, senkrecht zu s<strong>eine</strong>r ursprünglichen<br />

Bewegung.

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