Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Hier wird die Relativitätstheorie Einsteins kritisiert oder verteidigt

Re: Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Beitragvon McMurdo » Di 23. Apr 2019, 17:58

Lagrange hat geschrieben:16 Jahren nachdem Einstein seine heilige Schrift publiziert hatte, hat er begriffen dass Maxwell-Lorentzsche Gleichungen nur im ruhenden Äther gelten. :lol:

Einstein hat geschrieben:“Die Konsequenz der Maxwell-Lorentzschen Gleichungen, daß – wenigstens bezüglich
eines bestimmten Inertialsystems K
– sich das Licht im leeren Raum mit der Geschwindigkeit
c fortpflanze (“Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit”), muß uns also als
gesichert gelten. (Einstein 1921)”


Das soll sogar als gesichert gelten! :lol:

Von Einem ruhenden Äther steht da aber leider gar nichts. So ein Pech für dich.
McMurdo
 

Re: Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Beitragvon Lagrange » Di 23. Apr 2019, 18:03

McMurdo hat geschrieben:
Lagrange hat geschrieben:16 Jahren nachdem Einstein seine heilige Schrift publiziert hatte, hat er begriffen dass Maxwell-Lorentzsche Gleichungen nur im ruhenden Äther gelten. :lol:

Einstein hat geschrieben:“Die Konsequenz der Maxwell-Lorentzschen Gleichungen, daß – wenigstens bezüglich
eines bestimmten Inertialsystems K
– sich das Licht im leeren Raum mit der Geschwindigkeit
c fortpflanze (“Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit”), muß uns also als
gesichert gelten. (Einstein 1921)”


Das soll sogar als gesichert gelten! :lol:

Von Einem ruhenden Äther steht da aber leider gar nichts. So ein Pech für dich.

Für mich nicht! Steht bei Maxwell und Lorentz! :lol:

Du musst noch deine Dummheit widerlegen! :lol: :lol: :lol:
Lagrange
 
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Re: Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Beitragvon McMurdo » Di 23. Apr 2019, 18:12

Lagrange hat geschrieben:Für mich nicht! Steht bei Maxwell und Lorentz! :lol:

Tja, leider hast du Einstein zitiert, der die Konstanz der LG auf alle Inertialsysteme erweiterte, so wie er in deinem Zitat ja auch schreibt.
McMurdo
 

Re: Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Beitragvon Lagrange » Di 23. Apr 2019, 18:30

McMurdo hat geschrieben:
Lagrange hat geschrieben:Für mich nicht! Steht bei Maxwell und Lorentz! :lol:

Tja, leider hast du Einstein zitiert, der die Konstanz der LG auf alle Inertialsysteme erweiterte, so wie er in deinem Zitat ja auch schreibt.

Du musst deine Dummheit widerlegen! :lol: :lol: :lol:
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Re: Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Beitragvon McMurdo » Di 23. Apr 2019, 18:32

Lagrange hat geschrieben:
McMurdo hat geschrieben:
Lagrange hat geschrieben:Für mich nicht! Steht bei Maxwell und Lorentz! :lol:

Tja, leider hast du Einstein zitiert, der die Konstanz der LG auf alle Inertialsysteme erweiterte, so wie er in deinem Zitat ja auch schreibt.

Du musst deine Dummheit widerlegen! :lol: :lol: :lol:

Wozu? Weil du Einstein nicht verstehst? :lol: :lol: :lol:
McMurdo
 

Re: Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Beitragvon Lagrange » Di 23. Apr 2019, 18:38

Einstein hat geschrieben:“Die Konsequenz der Maxwell-Lorentzschen Gleichungen

Hallo McDepp! :lol:
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Re: Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Beitragvon McMurdo » Di 23. Apr 2019, 18:39

Lagrange hat geschrieben:
Einstein hat geschrieben:“Die Konsequenz der Maxwell-Lorentzschen Gleichungen

Hallo McDepp! :lol:

Eben, die Konsequenz. Merkste selber oder? :lol:
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Re: Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Beitragvon Zasada » Di 23. Apr 2019, 19:26

Ist die Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse A und B relativ (d.h. ist ihre Gleichzeitigkeit nur von einem bestimmten Standpunkt aus betrachtet gültig), so sind diese Ereignisse nicht gleichzeitig.
Zwei Ereignisse finden nämlich nur dann gleichzeitig statt, wenn sie sich beide innerhalb ein und derselben Zeitkoordinate (Gegenwart) ereignen.
Ihre Gleichzeitigkeit gilt universell → unabhängig vom Bezugssystem (absolute Gleichzeitigkeit, absolute Zeit)

Man braucht generell nicht von der Relativität der Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse zu reden, denn Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse bedeutet, dass sich diese zur selben Zeit an verschiedenen Orten ereignen.
Die Existenz exakt derselben Zeitkoordinate (ZEIT) bei beliebig weit voneinander entfernten Ereignissen, von denen auszugehen ist, dass sie gleichzeitig erfolgen, ist die fundamentale Voraussetzung ihrer Gleichzeitigkeit.

Folgende Gleichzeitigkeitsdefinition von Albert Einstein bestimmt eindeutig, wann zwei Ereignisse gleichzeitig erfolgen. Unabhängig davon, wie weit sich A und B voneinander befinden, muss bei ihnen exakt dieselbe Zeit gültig sein, sonst könnten sie sich nicht "gleich-zeitig" ereignen.

A. Einstein
"Es seien A, B zwei Punkte des Inertialsystems K, etwa die Endpunkte eines relativ zu K ruhenden Stabes, dessen Mittelpunkt M sei. Von M werde ein Lichtsignal nach allen Seiten ausgesandt. Das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit zwingt uns zur Festsetzung, dass die Ankunft des Lichtsignals in A und die Ankunft in B gleichzeitig seien. Damit haben wir eine physikalisch sinnvolle Definition der Gleichzeitigkeit gewonnen"
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Re: Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Beitragvon McMurdo » Mi 24. Apr 2019, 05:02

Zasada hat geschrieben:Folgende Gleichzeitigkeitsdefinition von Albert Einstein bestimmt eindeutig, wann zwei Ereignisse gleichzeitig erfolgen. Unabhängig davon, wie weit sich A und B voneinander befinden, muss bei ihnen exakt dieselbe Zeit gültig sein, sonst könnten sie sich nicht "gleich-zeitig" ereignen.


Interessant, man braucht also Signale um festzustellen ob etwas gleichzeitig ist oder nicht.
Und das für zueinander ruhenden Punkten im Rahmen der SRT die Zeit gleich vergeht ist ja nun nicht das besondere.
Interessant wirds erst wenn ein dritter, zu A und B bewegter ins Spiel kommt.
McMurdo
 

Re: Die Spezielle Relativitätstheorie als Signallehre.

Beitragvon Zasada » Mi 24. Apr 2019, 05:40

Troll

Die Bewegung eines Beobachters spielt für die Gleichzeitigkeit zweier Punktereignisse keine Rolle.

Erinnerung Wikipedia:..."die Lichtgeschwindigkeit hängt nicht vom Bewegungszustand des zu ihrer Messung verwendeten Empfängers ab"
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