Zusammenfassung
Wir untersuchen die Eigenschaften einer Lichtuhr, die aus zwei fest montierten Spiegeln und einer Lichtquelle besteht. In der ersten Analyse soll diese Uhr sich in eine zum Lichtweg senkrechte Richtung bewegen. Wir vergleichen die Lichtwege im Labor und in der bewegten Uhr. Gegenüber einer im Labor ruhenden Uhr schlägt die bewegte Uhr nicht so häufig. Diesen Effekt bezeichnet man als Zeitdilatation. Die Zeitdilatation kann man mit genauen Uhren direkt in Flugzeugen oder Erdsatelliten beobachten. Die von einem Myon, einem instabilen Elementarteilchen, während seiner Lebensdauer zurückgelegte Distanz wird berechnet.
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- 1.
P. Wolf and G. Petit, „Satellite Test of Special Relativity Using the Global Positioning System (Satelliten-Test der speziellen Relativitätstheorie mit Hilfe des ‘Global Positioning’Systems,“ Phys. Rev. A 56, 4405 (1997).
- 2.
B. Rossi and D.B. Hall, „Variation of the Rate of Decay of Mesotrons with Momentum (Die Veränderung der Zerfallsrate von Mesotronen als Funktion des Impulses),“ Phys. Rev. 59, 223 (1941) (beachte: Mesotronen = Myonen heute).
- 3.
Anregung zum Weiterstudium: W.J. Swiatecki, „Relativity and the Speed of Light: a 100 year old Misunderstanding (Relativität und die Lichtgeschwindigkeit: 100 Jahre eines Missverständnisses),“ Int. J. Mod. Phys. E 15, 275 (2006) argumentiert, dass die SR allein aus den Raum-Zeit-Eigenschaften folgt, das Licht spiele keine Rolle. Das passt nicht zum Inhalt dieser Diskussion. Doch gerade aufgrund dieser Argumente könnte die wahrhaftig dunkle Materie mit den Prinzipien der SR kompatibel sein.
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Rafelski, J. (2019). Zeitdilatation. In: Spezielle Relativitätstheorie heute. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-59420-9_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-59420-9_4
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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