Zeitreisesimulator, Zeitmaschine unter Verwendung der Relativitätstheorie von Albert Einstein
ZEITMASCHINE und Zwillingsparadoxon
Simulation der Relativitätstheorie
Bitten Sie nicht um einen Besuch in der Vergangenheit, das ist wissenschaftlich unmöglich!
KOSTENLOSE Bildungs-App.
Anleitung hier
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Time.Machine
Wenn Sie diese App auf Ihr Gerät heruntergeladen haben, bedeutet dies, dass Sie zumindest über ein Mindestmaß an Kenntnissen über die Relativitätstheorie von A. Einstein verfügen. Wenn nicht, hinterlassen Sie bitte NICHT 1 Stern, wie es viele Idioten tun. Es ist nicht möglich, in die Vergangenheit zu reisen, was wissenschaftlich unmöglich wäre.
Welche App macht das?
Das scheinbare Paradox (das es nicht ist), das sich aus der Relativitätstheorie ergibt, besagt, dass, wenn einer von zwei Zwillingen eine lange Reise mit nahezu Lichtgeschwindigkeit unternimmt und dann zurückkehrt, er weniger gealtert sein wird als der Zwilling, der zurückbleibt.
Tatsächlich simuliert die App eine relativistische Umgebung, in der zwei Beobachter, wie im „Zwillingsparadoxon“, ihre Uhren synchronisieren und einer von ihnen eine Rundreise unternimmt, während der andere auf der Erde wartet.
Nun, es kommt vor, dass der Beobachter, der die Reise unternimmt, nur ein paar Minuten verbringt, während der Bruder längere Zeit, sogar Jahre, warten muss, und bei der Ankunft erleben beide eine große Überraschung! Was geschieht? Ihr Alter ist UNTERSCHIEDLICH! Dies wird deutlich durch die Sekunden-, Minuten-, Stunden- und auch Jahresanzeige angezeigt, abhängig von der Geschwindigkeit, die der Reisende während der Reise erreicht hat.
Mit der App können Sie also zwei Dinge auswählen:
-wie lange Sie reisen möchten. Wählen Sie also ein zukünftiges Datum als Ziel aus, indem Sie auf die orangefarbene Schaltfläche klicken oder das Datum im Format jjjj-mm-tt-hh-ss-mm eingeben
-und das Datum einer zukünftigen Zeit, die Sie nach der vorgegebenen Zeit, die zwischen einer Minute und 10 Tagen liegen kann, auf der Erde finden möchten.
Die App berechnet nahezu exakt die Geschwindigkeit, die der Reisende erreichen muss.
Denken Sie daran, dass „c“ die Lichtgeschwindigkeit ist und fast 300.000 km/s beträgt. Beispiel: 0,9985485c ist 299564 km/s, was sehr nahe an der Lichtgeschwindigkeit liegt. Wie auch immer, alle Relativitätsphänomene liegen fast alle am nächsten an c, sodass der Hauptteil der Simulation zwischen 0,9c und 1c liegt.
An diesem Punkt drücken Sie einfach SYNC, um die Uhren beider Beobachter zu synchronisieren
Drücken Sie also ACCEL!
Alles klar, Sie werden die Animation wie folgt sehen, wobei die Uhrzeiten aufgrund des Relativitätseffekts unterschiedlich sind und die Masse zunimmt. Außerdem werden die zurückgelegten Kilometer angezeigt.
Der Tacho unten ist nicht linear. Bei der Hälfte beträgt die Lichtgeschwindigkeit bereits 0,8c, da die Haupteffekte der Relativitätstheorie erst nach 0,9c wirksam werden
Im unteren Teil befindet sich ein Info-Nachrichtenbereich, um zu sehen, was der Simulator tut oder fragt.
Details zu den Werkzeugen
Die App ist mit Anzeigen ausgestattet:
die das Timing beider Beobachter zeigen,
eine auch, um die Massenzunahme zu kontrollieren
und ein weiteres zeigt die zurückgelegten Kilometer an.
Eine weitere interessante Anzeige zeigt einen Countdown, d. h. die verbleibende Zeit bis zur Ankunft. Beachten Sie, dass sie zusätzlich zu den üblichen Sekundenvariationen auch mit der Geschwindigkeit weiter variiert (dies ist etwas, was im Alltag nicht vorkommt). DAS BEDEUTET, DASS EINE REISE DIE UHREN BEEINFLUSST!
Ein Schieberegler ermöglicht das manuelle Fahren: Stellen Sie einfach den „manuellen Modus“ als gewünschtes Zeitintervall ein.
Mit dem Schieberegler kann beschleunigt und abgebremst werden.
Die App verfügt außerdem über zwei interessante Fenster:
Das erste Fenster auf der linken Seite ist ein Bordinstrument, das die Kontraktion des Raums zeigt.
Die Bewegungsrichtung des Läufers liegt bei 0°. Während die -90° und 90°, die vor dem Abflug perfekt den Seiten links und rechts entsprachen, während des Laufs immer mehr zur Bewegungsrichtung (0°) tendieren. Das Phänomen der Raumkontraktion ist eines der am leichtesten zu beobachtenden Phänomene, da selbst bei Reisen mit Bruchteilen der Lichtgeschwindigkeit eine erhebliche Kontraktion auftritt.
Das zweite Fenster geht davon aus, dass Sie auf einer Straße unterwegs sind, an deren Seiten gelbe Masten angeordnet sind. Diese Straße ist sehr lang, sagen wir, etwa so lang wie die Entfernung zwischen Jupiter und Sonne, und ein weiterer Satz cyanfarbener Pole umgibt die Umlaufbahn der Erde.
Beachten Sie bei Geschwindigkeiten, die sich 0,3 °C nähern, die „Krümmung“ der Stangen in Bewegungsrichtung und sogar das Erscheinen einiger Stangen in der Vorwärtsposition! Vor dem Reisenden.
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