Eine Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke: Eine Simulation enthüllt unerwartete Ergebnisse

2025-06-05

Neue Simulationen zeigen eine unerwartete Spiralstruktur in der inneren Oortschen Wolke unseres Sonnensystems. Forscher nutzten hochauflösende Simulationen, um Millionen kleiner Körper zu verfolgen, deren Bewegungen sowohl von planetarischer Streuung als auch von galaktischen Gezeiten beeinflusst werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die innere Oortsche Wolke nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern eine verzerrte Scheibe mit zwei Spiralarmen, eine direkte Folge von Kozai-Zyklen, die durch galaktische Gezeiten induziert werden. Diese Entdeckung bietet neue Einblicke in die Entstehung und Entwicklung der Oortschen Wolke und liefert neue Ziele für zukünftige Beobachtungen.

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Nichtlineare Verallgemeinerung der Maxwell-Gleichungen aus einem Variationsansatz

2025-04-20

Dieser Forschungsartikel leitet eine nichtlineare Verallgemeinerung der Maxwell-Gleichungen aus einem Variationsansatz ab, wobei die Wirkung die Variabilität des metrischen Tensors misst. Der Raum ist ein Weyl-Raum, in dem die kovariante Ableitung des metrischen Tensors nicht verschwinden muss. Das Lorentz-Kraftgesetz wird als geodätische Gleichung hergeleitet. Die Ladungsdichte gehorcht einer kovarianten Wellengleichung, was darauf hindeutet, dass es sich um ein Feld handelt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, was die Wellennatur von Elektronen unterstützt. Die Dirac-Gleichung wird ebenfalls als geometrisch gezeigt. Der Zusammenhang zwischen der Lorentz-Kraft und der Raumzeitmetrik erklärt direkt den Zitterbewegung und die quantenmechanischen Wellen.

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