Weltbilder: moderne Physik im Konflikt mit politischer Ideologie

| Thema | Welteislehre und „deutsche Physik“ | Heutige Wissenschaft | Mehr erfahren |
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| Anhänger | Völkische Ideologen und viele Nationalsozialisten | Forschende aus vielen Ländern |
Die Welteislehre war besonders in völkischen Kreisen
beliebt. Sie wurde von wichtigen Nationalsozialisten gefördert, war aber nie Staatsdoktrin. Die „deutsche Physik“ musste von den Nationalsozialisten später aufgegeben werden.
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| Vorteil für Anhänger | Eine einfache Idee erklärt scheinbar die ganze Welt als Kampf der Herrenrasse. | Erklärt kosmische Objekte wie schwarze Löcher, den Ursprung des Weltalls und macht Raumfahrt und Satelitenübertragungen möglich. |
Eis, Zusammenstöße und Katastrophen sollten fast alles
erklären. Das war leicht verständlich, aber wissenschaftlich
falsch. Die Welteis-Lehre passte außerdem zur Vorstellung eines
gewaltigen Kampfes in Natur und Geschichte.
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| Planeten | Planeten entstehen durch Zusammenstöße mit Eis. | Planeten entstehen aus Gas, Staub und Gestein. |
Um junge Sterne bildet sich eine Scheibe aus Gas und
Staub. Kleine Teilchen verbinden sich und wachsen langsam
zu größeren Himmelskörpern.
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| Mondstürze | Monde stürzen regelmäßig auf Planeten. | Mondbahnen können sich ändern. Regelmäßige Abstürze gibt es aber nicht. |
Einige Monde entfernen sich von ihrem Planeten. Andere
können sich langsam annähern. Daraus folgt aber kein
allgemeiner Kreislauf ständig abstürzender Monde.
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| Weltall | Eis ist der wichtigste Stoff im Weltall. | Im Weltall gibt es Eis, Gas, Staub, Gestein, Metall und Plasma. |
Wasser-Eis ist auf Monden, Kometen und in kalten
Gaswolken häufig. Sterne bestehen jedoch überwiegend
aus heißem Plasma.
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| Sterne | Sterne entstehen durch Eis und Zusammenstöße. | Sterne entstehen aus großen Gaswolken. |
Die Schwerkraft zieht eine Gaswolke zusammen. Im Inneren
wird es so heiß, dass Kernfusion beginnt. Dabei entsteht
die Energie der Sterne.
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| Eiszeiten | Monde und kosmische Katastrophen verursachen Eiszeiten. | Erdbahn, Erdachse, Meere und Treibhausgase verändern das Klima. |
Eiszeiten entstehen durch das Zusammenspiel mehrerer
Ursachen. Besonders wichtig sind langsame Änderungen
der Erdbahn und der Neigung der Erdachse.
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| Gebirge | Gebirge entstehen durch kosmische Katastrophen. | Gebirge entstehen durch die Bewegung der Erdplatten. |
Treffen Erdplatten aufeinander, werden Gesteinsschichten
gefaltet und angehoben. So entstanden beispielsweise
die Alpen.
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| Sintfluten | Flutmythen erinnern an weltweite Mondkatastrophen. | Flutmythen können durch regionale Überschwemmungen entstanden sein. |
Viele Kulturen erlebten schwere Überschwemmungen.
Ähnliche Erzählungen beweisen deshalb keine einzige
weltweite Katastrophe.
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| Menschheit | Kosmische Katastrophen lenken die Geschichte. | Biologie, Umwelt, Kultur und Politik verändern Gesellschaften. |
Die Welteislehre erklärte Aufstieg und Untergang ganzer
Kulturen mit Mondkatastrophen. Dafür fehlen jedoch
überzeugende Belege.
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„deutsche Physik“ vs. moderne Forschung |
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| Raum und Zeit | Raum und Zeit gelten als getrennt und unveränderlich. | Bewegte Uhren und Maßstäbe können unterschiedlich gemessen werden. |
Bei sehr hohen Geschwindigkeiten vergeht Zeit messbar
langsamer. Dieser Effekt wurde mit Teilchen und sehr
genauen Uhren bestätigt.
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| Lichtäther | Licht soll sich durch einen unsichtbaren Äther bewegen. | Licht braucht keinen Stoff als Träger. |
Schall braucht Luft oder einen anderen Stoff. Für Licht
wurde ein ähnlicher Träger vermutet. Experimente fanden
jedoch keinen solchen Lichtäther.
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| Lichtgeschwindigkeit | Die Geschwindigkeit des Beobachters soll die gemessene Lichtgeschwindigkeit verändern. | Im Vakuum wird immer dieselbe Lichtgeschwindigkeit gemessen. |
Bei einem fahrenden Auto addieren sich normalerweise
Geschwindigkeiten. Für Licht gilt diese einfache Regel
nicht. Das zeigen viele Messungen.
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| Lichtablenkung | Die Ablenkung von Licht durch große Massen wurde bestritten. | Sterne und Galaxien können Licht sichtbar ablenken. |
Große Massen wirken wie Linsen. Dadurch können Bilder
ferner Galaxien verzerrt, vergrößert oder mehrfach
sichtbar werden.
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| Zeitmessung | Uhren sollen überall gleich schnell laufen. | Bewegung und Schwerkraft beeinflussen sehr genaue Uhren. |
Atomuhren in Satelliten laufen nicht genau so schnell
wie Uhren auf der Erde. Navigationssysteme müssen diese
Unterschiede berücksichtigen.
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| Masse und Energie | Masse und Energie werden als vollständig getrennte Größen angesehen. | Masse kann in Energie umgewandelt werden. |
Bei Kernreaktionen verschwindet ein kleiner Teil der
Masse. Er wird als Energie frei. Dadurch leuchten auch
Sterne wie unsere Sonne.
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| Sternenlicht | Veränderungen des Lichtes sollen nur klassische Ursachen haben. | Licht verändert sich auch durch Bewegung und starke Schwerkraft. |
Am Licht eines Sterns lassen sich Bewegung, Temperatur
und chemische Stoffe erkennen. Moderne Physik erklärt
auch kleine Verschiebungen der Lichtfarbe.
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| Merkurbahn | Die besondere Merkurbahn sollte mit klassischen Zusatzideen erklärt werden. | Einsteins Theorie erklärt die kleine Abweichung genau. |
Die Merkurbahn dreht sich etwas stärker, als Newtons
Modell vorhersagt. Die moderne Physik kann diesen
Unterschied ohne einen unbekannten Planeten erklären.
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| Raumfahrt | Es gab keine eigene brauchbare Raumfahrttheorie. | Raumflugbahnen werden mit überprüften mathematischen Modellen berechnet. |
Für einfache Raketenbahnen reicht meist Newtons Physik.
Für sehr genaue Zeitmessungen und Navigation sind
zusätzlich moderne Korrekturen nötig.
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| mögliche technische Entwicklungen | ermöglicht Konstruktion von Bomben, Flugzeugen, Radar, Funk und ungenauen Raketen. | ermöglicht Konstruktion von Atombomben, Kernreaktoren, Lasern, zielgenauen Raketen, Internet und Computerchips |
Beispielsweise beruhte das amerikanische Manhattan-Projekt zur Konstruktion der ersten Atombomben auf
Quantenmechanik,
Kernphysik und
Relativität.
Ohne diese theoretischen Grundlagen wäre die Entwicklung einer Atombombe kaum denkbar gewesen.
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| Wissenschaft | Herkunft und angebliche „Rasse“ eines Forschers beeinflussen die Bewertung. | Entscheidend sind Messungen, Vorhersagen und überprüfbare Ergebnisse. |
Eine Theorie wird nicht dadurch richtig oder falsch,
wer sie entwickelt hat. Entscheidend ist, ob ihre
Vorhersagen mit Beobachtungen übereinstimmen.
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