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− 52 −Der kleine Bruder des GravitonsDie Kleinheit der Gravitationskonstante muss noch näher besprochenwerden. Ihre Kleinheit wird verständlich, wenn wir uns inNewtons Gravitationsgesetz, wie wir es aus der Schule kennen, diebenutzte Länge „r“ durch ein anderes Maß „λr“ ersetzt denken.Damit sich am Gravitationsgesetz selber insgesamt nichts ändert,müssen wir notgedrungen mit einer gegenläufigen Umnormierungauch des Wertes der Gravitationskonstante gegensteuern.Wer Formeln liebt: λ 2 G m 1m 2(λr) 2 = G m 1m 2r 2 .Setzen wir jetzt dieses λ 2 G = 1, so nimmt die so umnormierteneue Gravitationskonstante einen Wert in vergleichbarer Größenordnungan, wie wir sie von den „internen” Wechselwirkungen hergewohnt sind. In diesem Falle messen wir dann aber den Abstandder beiden sich gravitativ anziehenden Massen in Einheiten „λr”.Wenn wir den Nenner noch immer in Einheiten „cm“ messen wollen,dann entspricht r = (λr)/λ nach dieser Umnormierung der Längeeiner Einheit von der Größenordnung der winzigen „PlanckschenLängen“-Einheit (ganz grob ≈ 10 −32 cm, also λ ≈ 10 +32 ).Zur Erinnerung: Die Gravitation ist ein „internes“ Singlett. Dochist sie wirklich die einzige Kraft, die als „internes“ Singlett agiert?Nun, die Gravitation lässt sich auf eine „Spin=2“-Struktur zurückführen.Ein Träger dieser Kraft – das Graviton – wurde (bis zum Redaktionsschlussdieses Buches) allerdings noch immer nicht experimentellnachgewiesen. Dennoch zweifelt niemand ernsthaft an seiner Existenz;die indirekten Hinweise darauf sind zu erdrückend.Denken wir andererseits an die Parallele zur Quantenelektrodynamik.Dort ist ihr Träger, das Photon, kein Spin=2-Teilchen, sondernein „Vektorteilchen“ (Spin = 1). So müsste man nach dem gängigenPrinzip schlechter Physik: „Einmal ist kein Mal, zweimal istimmer“ eigentlich nur mit einem Achselzucken reagieren: „Naund?“

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