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− 26 −In seinem Weltmodell verschwindet also der Taillen-Radius l beider Zeit null oben zugunsten eines „singulären“ Punktes, an demdie obere Hälfte, in der wir sitzen, „entstand“: das „Big Bang“-Modell. Klar, dass über die andere, untere Hälfte mit negativen Absolutzeitendie widersprüchlichsten Spruchweisheiten kursieren.Ganz generell dürfen wir verifizieren:Das Universum dehnt sich aus,und zwar sowohl gegen positive als auch gegen negative Zeiten hin.Doch existiert keine „Singularität“ mehr in ihrem Zentrum!Aber betrachten wir einmal den Neigungswinkel des Hyperboloidsgegen die Zeitachse. Bei der Zeit null läuft der Hyperbelast parallelzur Zeitachse, später neigt er sich immer weiter, bis zu einemasymptotischen Grenzwert: Bei der Zeit null ändert er (mit anwachsenderZeit) seinen Ort anfangs überhaupt nicht, wird dann aberstetig beschleunigt. Ein Gegenstand auf der Hyperfläche dieses„kosmischen Hyperboloids“ erfährt also das, was wir in unserenBreiten des Universums experimentell der Wirkungsweise einer„Dunklen Energie“ zuzuschreiben pflegen.Diese hängt offensichtlich vom Radius l der Wespentaille ab.Schauen wir uns dazu Heisenbergs Unschärferelation an. Sie beruhtauf dem Kommutator zwischen der Raum-Zeit X und dem ViererimpulsP. In unserer Quantengravitation reproduzieren wir diese Unschärferelation,wenn wir den Nenner M 0 im Quotienten X = Q/M 0als reine Zahl interpretieren (speziell-relativistische Näherung),statt ihn mit zu kommutieren.Kommutieren wir M 0 aber mit, so ergibt dies winzige Zusatztermeproportional zu 1/l 2 in der Unschärferelation, die von denRaum-Zeit-Komponente X quadratisch abhängen. Für hinreichendkleine Werte von X bleiben diese Zusatzterme also unterhalb derMessgenauigkeit. Erst in größerer Entfernung beginnen sie allmählichbeizutragen. Wie die Dunkle Energie! Mit demselben Parameterl. Mit anderen Worten:Bei der Dunklen Energie handelt es sich um einenQuanteneffekt in kosmischer Größenordnung.

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