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Beweis für meine Theorie - Dieter Grosch - 11.05.2021 https://www.youtube.com/watch?v=5v5eBf2KwF8 Nach meiner "Dynamischen Gravitationstheorie" erzeugt jede Bewegung einer Masse ein elektrisches Feld Q = sqrt( m*v^2*r* 4*pi*eps_0 ) das dann das des andern Metronom beeinflusst, so lange bis Synchronisation eingetreten ist. Gute Bestätigung meiner Vorstellungen! RE: Beweis für meine Theorie - Wolfgang - 17.08.2021 Hallo Dieter, hast Du denn nicht gesehen, dass die ganze Auflage hin- und herrollen kann? Darüber findet die mechanische Kopplung statt. Guck nochmal ganz genau hin! Mit elektrischen Feldern hat das nicht die Bohne zu tun. Viele Grüße Wolfgang RE: Beweis für meine Theorie - Dieter Grosch - 17.08.2021 (17.08.2021, 15:25)Wolfgang schrieb: hast Du denn nicht gesehen, dass die ganze Auflage hin- und herrollen kann? Darüber findet die mechanische Kopplung statt.Das habe ich gesehen. Nur erkläre mir wie dadurch Synchronisation entsteht. RE: Beweis für meine Theorie - Wolfgang - 17.08.2021 Hallo Dieter, Google ist voll von Erklärungen. Es geht immer um mechanische Kopplungen von Oszillatoren. Da genügt ggfls. sogar der Wind der Pendel. Ein willkürliches Beispiel: https://www.wissenschaft.de/technik-digitales/spontane-synchronisation-raetsel-um-huygens-doppel-pendeluhr-geloest/ Viele Grüße Wolfgang RE: Beweis für meine Theorie - Dieter Grosch - 17.08.2021 (17.08.2021, 16:03)Wolfgang schrieb: Google ist voll von Erklärungen. Es geht immer um mechanische Kopplungen von Oszillatoren. Da genügt ggfls. sogar der Wind der Pendel. Da steht nicht, wie das funktioniert und das es nur unter bestimmten Bedingungen passiert, aber ohne Begründung. Das ist aber hier das Thema. RE: Beweis für meine Theorie - Wolfgang - 17.08.2021 Hallo Dieter, Synchronisation ist ein umfangreiches Thema der theoretischen Physik, speziell der nichtlinearen Systeme. Da solltest Du Dich auskennen bzw. Dich selbst klug machen können. Viele Grüße Wolfgang RE: Beweis für meine Theorie - Dieter Grosch - 17.08.2021 (17.08.2021, 17:45)Wolfgang schrieb: Synchronisation ist ein umfangreiches Thema der theoretischen Physik, speziell der nichtlinearen Systeme. Das ist es ja ich will nicht nachplappern, sondern selbst analysieren und darüber diskutieren. RE: Beweis für meine Theorie - Wolfgang - 17.08.2021 Hallo Dieter, was ist da zu diskutieren? Ähnlich abgestimmte Oszillatoren werden miteinander gekoppelt und schwingen irgendwann im Gleichtakt. Die Mathematik dahinter (Ortskurven, Phasendiogramme, Nichtlinearitäten, Gleichungen) ist hardcore und beschreibt den Synchronisationsbereich, die Synchronisationszeit und Stabilität. Die Physik dahinter ist im Kern simpel. Das System aus Oszillatoren und Kopplungen versucht, einen Zustand geringstmöglicher Gesamtenergie zu finden. Synchronisationen gibts in allen Bereichen des Lebens und der toten Materie. Das ist ein Grundprinzip der Welt. Kann man hier vielleicht in die Philosophie-Bereiche einspeisen. Viele Grüße Wolfgang . RE: Beweis für meine Theorie - Dieter Grosch - 18.08.2021 (17.08.2021, 18:43)Wolfgang schrieb: was ist da zu diskutieren? Ähnlich abgestimmte Oszillatoren werden miteinander gekoppelt und schwingen irgendwann im Gleichtakt.Das ist es ja jeder Oszillator hat seinen Energie und wenn sei nicht in gleicher Phase schwingen dann besteht zwischen den Oszillatoren eine Energie, nun geht es darum: Wie wird die abgebaut? Durch welchen physikalischen Prozess? RE: Beweis für meine Theorie - Wolfgang - 18.08.2021 Moin Dieter, gekoppelte Oszillatoren tauschen ihre Energie über die Kopplung aus. Das kann soweit führen, dass das ursprünglich angestoßene Pendel seine ganze Energie auf das anfänglich in Ruhe befindliche Pendel überträgt. Es handelt sich bei zwei gekoppelten Pendeln also um drei Feder-Masse-Systeme mit mindestens zwei unterschiedlichen Eigenfrequenzen. Die Suche nach der geringsten Gesamtenergie macht die Natur. Dieses Video ist bzgl. der Elementarteilchen-Schwingungen vielleicht für Dich interessant: https://www.leifiphysik.de/mechanik/kopplung-von-schwingungen/versuche/gekoppelte-pendel-video Viele Grüße Wolfgang |