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Die verbogene Raum-Zeit

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den Gesetzen der Quantenphysik, auf die ich hier nicht weiter eingehen<br />

möchte, würde dies bedeuten, daß die elektrische Kraft bei<br />

sehr kleinen Distanzen sich genau so verhält wie im Normalfall,<br />

also im Fall der Masse null für das Photon. <strong>Die</strong> elektrische Kraft<br />

kommt ja durch den Austausch von Photonen zwischen den elektrisch<br />

geladenen Objekten zustande - sie pendeln gewissermaßen<br />

zwischen den geladenen Teilchen hin und her und vermitteln dabei<br />

eine Kraft. Bei großen Abständen zwischen den Teilchen spielt<br />

jedoch die Masse eine Rolle. Ist eine Masse vorhanden, dann wird<br />

der Teilchenaustausch erschwert, und die Kraft wird sehr schnell<br />

sehr schwach.<br />

Newton: Ich verstehe - die Tatsache, daß die elektromagnetische<br />

Kraft über große Distanzen hinweg wirksam werden kann, ist also<br />

eine Konsequenz der Masselosigkeit des Photons.<br />

Haller: Genau. Hätten die Photonen eine wenn auch nur sehr kleine<br />

Masse, dann sähe unsere Welt ganz anders aus. Jedenfalls gäbe<br />

es dann keine elektromagnetischen Kraftwirkungen über große<br />

Entfernungen hinweg, also auch keine Elektromotoren oder<br />

Radiosender.<br />

Einstein: Ich entnehme Ihren Worten, daß die Kräfte, die durch die<br />

W- und Z-Teilchen vermittelt werden, also die schwachen<br />

Abb. 4-1 Kraftwirkungen werden durch vermittelnde Kraftteilchen<br />

übertragen. So kommt die elektrische Abstoßung zwischen zwei<br />

Elektronen durch den Austausch eines Photons (Gammaquant)<br />

zustande. Da die Photonen keine Masse besitzen, wirkt die elektrische<br />

Kraft auch über große Abstände. <strong>Die</strong> durch das Z-Boson übertragene<br />

Kraft wirkt jedoch nur auf sehr kleinen Distanzen, da dieses<br />

Kraftteilchen eine große Masse besitzt.<br />

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