In diesem Video schauen wir uns an, wie man die Achsen eines bewegten Bezugssystems in einem Minkowski-Diagramm richtig einzeichnen und auch richtig skalieren kann!
Mit den Minkowski-Diagrammen kannst du dir die spezielle Relativitätstheorie sehr einfach veranschaulichen! Minkowski-Diagramme sind sogenannte Raum-Zeit-Diagramme d.h. sie sind ein Koordinatensystem mit mindestens einer Orts und einer Zeitachse. Man kann in einem Minkowski-Diagramm die Bewegung irgendeines Objektes durch Raum und Zeit anschaulich auf sogenannten Weltlinien darstellen. Mit diesen Weltlinien kannst du dir alle Effekte der speziellen Relativitätstheorie graphisch vorstellen.
Die spezielle Relativitätstheorie beruht auf dem einfachen Prinzip, dass es keine absolute Geschwindigkeit gibt, und dass daher alle Experimente in Inertialsystemen gleich ablaufen müssen. Daher muss auch die Lichtgeschwindigkeit unabhängig vom Bewegungszustand eines Objektes sein! Wenn nicht alle Experimente in Inertialsystemen gleich wären also zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit wäre nicht konstant, dann hätte man eine Möglichkeit die absolute Geschwindigkeit zu messen. Diese Möglichkeit hat man aber nicht, daher gibt es keine absolute Geschwindigkeit.
Hier geht's zu den Lorentz-Transformationen:
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Hier geht's zu den Grundlagen der speziellen Relativitätstheorie:
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Timestamps:
0:00 - Achsen eines bewegten Bezugssystems
0:46 - Richtung der beiden Achsen
3:53 - Skalierung der beiden Achsen
Thumbnail-Grafiken:
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📚Meine Buchempfehlungen fürs Physik-Studium📚
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Für den Beginn des Physikstudiums sind diese beiden Lehrbücher die Standardliteratur. Mit dem zweiten Buch der Reihe zu Elektrizität und Optik war ich persönlich sehr zufrieden, und ich verwende es heute noch oft, um gewisse Themen nachzuschlagen. Das erste Buch habe ich mir erst am Ende des ersten Semester gekauft, und habs daher nicht so oft verwendet, hat mir aber bei gewissen Themen für die Prüfungsvorbereitung sehr geholfen! Die Bücher sind auch dafür geeignet sich vor dem Studienbeginn auf das Studium vorzubereiten, vor allem da es am Ende jedes Kapitels Aufgaben gibt, und auch die Lösungen dieser Aufgaben hinten im Buch stehen. (Ich würde dabei wahrscheinlich das erste Kapitel des Buches Experimentalphysik 1 auslassen)
▶︎ Experimentalphysik 1: Mechanik & Wärme von Wolfgang Demtröder
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▶︎ Experimentalphysik 2: Elektrizität und Optik von Wolfgang Demtröder
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Nach dem ersten Jahr des Studiums geht es weiter mit vertiefenden Kursen zur Theoretischen Mechanik, Quantenmechanik und Elektrodynamik & Statistischen Physik (Thermodynamik). Meine Buchempfehlungen zu diesen Themen sind teilweise auf Deutsch und teilweise auf Englisch. Das liegt daran, da früher oder später (spätestens im Masterstudium) alle Vorlesungen auf Englisch abgehalten werden. Außerdem habe ich selbst mit all diesen Büchern sehr gute Erfahrungen gemacht!
▶︎ Classical Mechanics von John R. Taylor
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▶︎ Modern Quantum Mechanics von J.J. Sakurai
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Für meinen ersten Kurs zur Quantenmechanik habe ich hauptsächlich dieses Buch verwendet und war sehr zufrieden.
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Als Alternative zum Buch von Sakurai habe ich mir auch noch dieses Buch bestellt und kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es werden alle wichtigen Themen behandelt, allerdings würde ich eher zur anderen Option tendieren.
▶︎ Introduction to Electrodynamics von David J. Griffiths
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Danke fürs Zuschauen!
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