Zwarte gaten gedragen zich net als kerndeeltjes in de buurt van het absolute nulpunt.
Om dat met de snaartheorie te willen verklaren, was een gok.
Liane Plugge (22 februari 2010, 14:11)
En zo simpel is het maar net ... zo gek nog niet hè ... die serie 'dangerous knowledge' ... lachen die 3 wiskunde boeken: 1+1=2 ;-)
Wat zei Einstein ook alweer, over het zo simpel mogelijk houden, en niet simpeler dan dat? Ennuh de geest dobbelt niet? ;-)
Aardige tekening, maar de vraag is ... is die compleet begrepen? Of past er nog meer in de tekening?
Een mens is wijs zolang hij de waarheid zoekt!
J. Kusters (27 februari 2010, 17:59)
Ik ben het nog altijd niet eens met de natuurkundigen met hun visie op het heelal....
In mijn visie was de big bang een verstoring van een verder perfect stabiel rasterwerk gemaakt van basisregels, zoals temperatuur (onze visie erop), massa, verdeling van golven enz.
Een zwart gat kent in mijn ogen ook geen temperatuur, de deeltjes en golven zitten zo dicht op elkaar dat trilling van moleculen (=temperatuur) niet mogelijk is. Het heeft natuurlijk een extreem groot temperatuur potientieel wat tot uiting komt op het moment dat een zwart gat "uit elkaar" gehaald zou worden. Het trillingspotentieel komt dan vrij (explosief?). Dat er supergeleiding optreedt bij extreme temperaturen is niet meer dan logisch. Er is zoveel trilling (van moleculen en deeltjes) dat een electrisch deeltje eigenlijk glijdt over een molecuul en niet in aanraking komt met de onderdelen ervan. Er is dan bijna geen weerstand waardoor supergeleiding tot stand komt. Daar deze trilling dicht bij het absolute nulpunt eigenlijk niet voortkomt is een gelijkaardige situatie. Er vindt dan ook geen "weerstand" plaats, gevolg supergeleiding. Een extreem hoge temperatuur kan je in mijn visie dan ook vergelijken met de eigenschappen van de omstandigheden bij een temperatuur van het absolute nulpunt (of toch dichtbij). Uiteindelijk moet het daarmee mogelijk zijn om sneller dan de lichtsnelheid te vliegen. Indien je het rasterwerk kan buigen (of de eigenschappen veranderen met temperatuur of iets anders) vlieg je eigenlijk buiten de ons de bekende eigenschappen (temp. range) van het heelal. Je maakt gebruik van dat de massa niet oneindig toeneemt doordat de eigenschappen van de moleculen die sneller gaan dan de lichtsnelheid hun eigenschappen niet goed kunnen doorgeven aan de omringende tijd/ruimte/massa/temperatuur/zwaartekracht. Door in een tunnel van supergeleiding jezelf voort te bewegen verander je de eigenschappen van je energie-afgifte.
J. Kusters
Reageer zelf!
Welkom bij SYNC
Hét magazine over innovatie en ondernemen, in Nederland en daarbuiten.
Reacties/ ´Als je het eenmaal begrijpt is het simpel´
Liane Plugge (22 februari 2010, 14:11)
En zo simpel is het maar net ... zo gek nog niet hè ... die serie 'dangerous knowledge' ... lachen die 3 wiskunde boeken: 1+1=2 ;-)
Wat zei Einstein ook alweer, over het zo simpel mogelijk houden, en niet simpeler dan dat? Ennuh de geest dobbelt niet? ;-)
Aardige tekening, maar de vraag is ... is die compleet begrepen? Of past er nog meer in de tekening?
Een mens is wijs zolang hij de waarheid zoekt!
J. Kusters (27 februari 2010, 17:59)
Ik ben het nog altijd niet eens met de natuurkundigen met hun visie op het heelal....
In mijn visie was de big bang een verstoring van een verder perfect stabiel rasterwerk gemaakt van basisregels, zoals temperatuur (onze visie erop), massa, verdeling van golven enz.
Een zwart gat kent in mijn ogen ook geen temperatuur, de deeltjes en golven zitten zo dicht op elkaar dat trilling van moleculen (=temperatuur) niet mogelijk is. Het heeft natuurlijk een extreem groot temperatuur potientieel wat tot uiting komt op het moment dat een zwart gat "uit elkaar" gehaald zou worden. Het trillingspotentieel komt dan vrij (explosief?). Dat er supergeleiding optreedt bij extreme temperaturen is niet meer dan logisch. Er is zoveel trilling (van moleculen en deeltjes) dat een electrisch deeltje eigenlijk glijdt over een molecuul en niet in aanraking komt met de onderdelen ervan. Er is dan bijna geen weerstand waardoor supergeleiding tot stand komt. Daar deze trilling dicht bij het absolute nulpunt eigenlijk niet voortkomt is een gelijkaardige situatie. Er vindt dan ook geen "weerstand" plaats, gevolg supergeleiding. Een extreem hoge temperatuur kan je in mijn visie dan ook vergelijken met de eigenschappen van de omstandigheden bij een temperatuur van het absolute nulpunt (of toch dichtbij). Uiteindelijk moet het daarmee mogelijk zijn om sneller dan de lichtsnelheid te vliegen. Indien je het rasterwerk kan buigen (of de eigenschappen veranderen met temperatuur of iets anders) vlieg je eigenlijk buiten de ons de bekende eigenschappen (temp. range) van het heelal. Je maakt gebruik van dat de massa niet oneindig toeneemt doordat de eigenschappen van de moleculen die sneller gaan dan de lichtsnelheid hun eigenschappen niet goed kunnen doorgeven aan de omringende tijd/ruimte/massa/temperatuur/zwaartekracht. Door in een tunnel van supergeleiding jezelf voort te bewegen verander je de eigenschappen van je energie-afgifte.
J. Kusters
Reageer zelf!