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Zusammenfassung von Das Universum für Eilige - Woraus bestehen Raum und Zeit? Welchen Platz nimmt der Mensch im Kosmos ein? Wie passen wir in das Universum?
Heutzutage haben nur wenige von uns die Zeit, über das Universum nachzudenken. Diese Zusammenfassung bringt das Universum kurz und prägnant in Kapiteln auf den Boden der Tatsachen, die Sie jederzeit und überall in Ihrem geschäftigen Tag lesen können. Sie erklärt vom Urknall bis zu schwarzen Löchern, von Quarks bis zur Quantenmechanik und von der Suche nach Planeten bis zur Suche nach außerirdischem Leben. Sie können es lesen, während Sie auf Ihren Tee oder Kaffee warten, oder während Sie auf den Bus, den Zug oder das Flugzeug warten, um anzukommen.
Haftungsausschluss: Dies ist eine Zusammenfassung des Buches, nicht das Originalbuch, und enthält Meinungen über das Buch.
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Zusammenfassung und Analyse von:
Astrophysik für Leute, die es eilig haben
Basiert auf dem Buch von:
Neil de Grasse Tyson
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Haftungsausschluss: Dies ist eine Zusammenfassung des Buches, nicht des Originalbuches, und enthält Meinungen zu dem Buch. Es ist in keiner Weise mit dem ursprünglichen Autor verbunden.
Astrophysics for People in a Hurry, das Buch von Neil deGrasse wurde für Leute geschrieben, die etwas über den Kosmos lernen möchten, aber keine Zeit haben, umfangreiche Bücher zu lesen. Es bietet umfassende und einfach zu lesende Informationen darüber, was Astrophysiker über die Ursprünge des Universums, kosmische Objekte und darüber, wie die Menschheit vom interstellaren Raum gelernt hat, wissen.
Einstein stellte 1916 seine allgemeine Relativitätstheorie vor, die die Schwerkraft erklärt. Diese Hypothese besagt, dass Materie und Energie den umgebenden Raum und die umgebende Zeit verzerren. Später, 1920, wurde die Theorie der Quantenmechanik entdeckt, die die Existenz mikroskopischer Objekte wie Atome, Moleküle und subatomare Partikel erklärt. Diese Theorien sind inkompatibel, obwohl sie beide eine Fülle von Informationen für ihre jeweiligen Bereiche bieten. Das veranlasste Physiker, nach einer einzigen Theorie der Quantengravitation zu suchen, die die Theorien, die das wirklich Kleine und das Große regeln, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik miteinander verbinden könnte.
Energie, Materie und Weltraum wurden vor 14 Milliarden Jahren in einer Region von der Größe eines Billionstel Punktes zusammengefasst. Damals wurden alle Kräfte der Natur kombiniert. Obwohl der genaue Mechanismus noch unbekannt ist, wuchs dieser Punkt während des als Urknall bekannten Phänomens schnell.
In der Planck-Ära, die die Zeitspanne vom Anfang bis zu einer Mikrosekunde später abdeckt, war alles immer noch unglaublich winzig. Folglich ist es möglich, dass Quantenphysik und Schwerkraft damals eins waren. Aber Wissenschaftler sind immer noch verblüfft, wie das erreicht wurde. Am Ende der Planck-Ära unterschied sich die Schwerkraft von anderen Naturkräften. Die Energiekonzentrationen wurden weniger dicht, als sich der Kosmos weiter ausdehnte. Nach der Trennung von der starken Kraft spaltete sich die elektroschwache Kraft in die schwachen nuklearen und elektromagnetischen Kräfte auf. Laut Tyson hält die Schwerkraft große Materie zusammen, die starke Kernkraft hält den Kern eines Atoms zusammen und Elektromagnetismus hält die Integrität der Moleküle aufrecht.
Eine Billionstelsekunde ist vergangen. Energie und Materie waren beide subatomare Partikel, die Photonen genannt wurden. Photonen verwandelten sich in Paare aus Materie und Antimaterie, die sich gegenseitig vernichteten und wieder zu Photonen wurden, da der gesamte Kosmos so heiß war. Im frühen Kosmos dominierten Quarks, Leptonen und Antimaterie. Das Universum wurde während der Lepton-Quark-Phase so dicht, dass die Trennung zwischen unverbundenen Quarks der Trennung zwischen gebundenen Quarks gleichkam. Die Quarks blieben in großen Gruppen zusammen, aber sie bewegten sich auch frei als einzelne Partikel. Dies führte schließlich zu einem Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie, obwohl der Unterschied in diesem frühen Stadium immer noch vernachlässigbar war.