Aufgabenstellung
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Spezielle und allgemeine Relativitätstheorie (Zeitdilatation, Längenkontraktion, , Äquivalenzprinzip) sowie Standardmodell der Teilchenphysik.
6Abschnitteca. 16Min Lesezeit3KompetenzenNiveauVertiefung 6Stand 06/2026
Lesetiefe: Vertiefung
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Minkowski-Diagramm - Lichtkegel
Lorentz-Faktor
Zeitdilatation (Eigenzeit Δt₀)
Längenkontraktion (Ruhelänge L₀)
Relativistische Energie
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Myonen entstehen in km Höhe und bewegen sich mit . Eigene mittlere Lebensdauer s. Erreichen sie die Erdoberfläche?
.
Im Erdsystem s.
km pro Lebensdauer.
Lebensdauern; mit erreichen rund der Myonen den Boden.
Ergebnis: Ohne relativistische Korrektur käme keines an - Zeitdilatation experimentell bestätigt.
Welche Energie steckt in Gramm Materie?
.
J.
MWh, deckt Stromverbrauch von Haushalten ein Jahr.
Ergebnis: Ein Gramm Materie entspricht ca. J - hypothetisches Limit der Massenumwandlung.
Einstein postulierte 1905, dass die Lichtgeschwindigkeit für alle Inertialbeobachter gleich ist.
Minkowski-Diagramm - Lichtkegel
Daraus folgen Zeitdilatation und Längenkontraktion - die werden mit dem Lorentz-Faktor beschrieben.
Bei kleinen Geschwindigkeiten gehen alle Formeln in Newtonsche Mechanik über.
SRDP-Aufgaben
Aufgabenstellung
Typische Fehler
Aktive Wiederholung
Ein Raumschiff fliegt mit an der Erde vorbei. Astronauten messen ihre Reise mit a. Wie lange dauert die Reise aus Sicht der Erde?
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: OpenStax College Physics - Special Relativity (OpenStax) · MIT OCW 8.20 - Introduction to Special Relativity (MIT OpenCourseWare)
Lorentz-Faktor in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit
Relativistischer Impuls und Energie
Relativistische kinetische Energie
Elektron beschleunigt durch MV; MeV.
MeV.
.
.
Ergebnis: MeV, , - bereits klar relativistisch.
Der relativistische Impuls wächst stärker als linear mit der Geschwindigkeit und divergiert für v gegen c.
Die Gesamtenergie setzt sich aus Ruheenergie und kinetischer Energie zusammen.
Weil dazu unendlich viel Energie nötig wäre, kann keine Masse Lichtgeschwindigkeit erreichen.
SRDP-Aufgaben
Aufgabenstellung
Typische Fehler
Aktive Wiederholung
Ein Elektron wird durch eine Spannung von MV beschleunigt. Berechne seine kinetische Energie in MeV, den Lorentz-Faktor und seine Geschwindigkeit als Bruchteil von . ( MeV.)
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: OpenStax College Physics - Relativistic Energy (OpenStax)
Minkowski-Diagramm - Lichtkegel
Relativistische Geschwindigkeitsaddition
Rakete , Sonde relativ zur Rakete, in Flugrichtung.
.
.
.
Ergebnis: Der Erdbeobachter misst - klassisch wären es unzulässige .
Geschwindigkeiten addieren sich relativistisch so, dass das Ergebnis nie über die Lichtgeschwindigkeit hinausgeht.
Minkowski-Diagramm - Lichtkegel
Bei kleinen Geschwindigkeiten ergibt sich wieder die vertraute klassische Addition.
Myonen, GPS-Korrekturen und Teilchenbeschleuniger bestätigen die Theorie täglich.
SRDP-Aufgaben
Aufgabenstellung
Typische Fehler
Aktive Wiederholung
Eine Rakete fliegt mit an der Erde vorbei und feuert nach vorn eine Sonde mit (relativ zur Rakete) ab. Welche Geschwindigkeit misst ein Erdbeobachter für die Sonde?
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: MIT OCW 8.20 - Introduction to Special Relativity (MIT OpenCourseWare)
Standardmodell der Teilchenphysik
Schwarzschildradius
Gravitationskonstante
Schwarzes Loch mit .
kg.
m.
Ergebnis: Schwarzschildradius ca. km.
Einstein erkannte, dass Gravitation als Geometrie der Raumzeit beschrieben werden kann.
GPS-Satelliten müssen sowohl spezielle als auch allgemeine relativistische Korrekturen berücksichtigen.
Das Standardmodell beschreibt die elementare Materie und ihre Wechselwirkungen, mit Ausnahme der Gravitation.
SRDP-Aufgaben
Aufgabenstellung
Typische Fehler
Aktive Wiederholung
Berechne den Schwarzschildradius eines Schwarzen Lochs mit Masse Sonnenmassen ( kg).
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: OpenStax College Physics - General Relativity / Particle Physics (OpenStax)
Minkowski-Diagramm - Lichtkegel
Gravitationsrotverschiebung (Näherung)
Ein Photon steigt m im Erdfeld auf ( m/s). Relative Frequenzänderung?
.
.
- winzig, aber messbar (Pound-Rebka).
Ergebnis: Die relative Rotverschiebung beträgt nur - dennoch experimentell bestätigt.
Licht verliert beim Aufstieg im Gravitationsfeld Energie - das ist die Gravitationsrotverschiebung.
Minkowski-Diagramm - Lichtkegel
GPS funktioniert nur, weil beide Relativitätstheorien berücksichtigt werden.
Gravitationswellen, 2015 von LIGO gemessen, sind sich ausbreitende Krümmungen der Raumzeit.
SRDP-Aufgaben
Aufgabenstellung
Typische Fehler
Aktive Wiederholung
Erläutere, warum GPS-Satellitenuhren sowohl nach der speziellen als auch nach der allgemeinen Relativitätstheorie korrigiert werden müssen, und welcher Lagefehler ohne Korrektur pro Tag entstünde.
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: MIT OCW 8.20 - Introduction to Special Relativity (MIT OpenCourseWare)
Paarbildung - Photon wird zu Materie
Schwellenenergie der Paarbildung
Elektron-Positron-Annihilation
Elektron-Positron-Paar, MeV.
MeV J.
.
m - hochenergetische Gammastrahlung.
Ergebnis: Mindestens MeV ( pm) sind nötig - der Energieüberschuss wird zu kinetischer Energie der Teilchen.
Zu jedem Teilchen gibt es ein Antiteilchen mit gleicher Masse und entgegengesetzter Ladung.
Energiereiche Photonen können Teilchen-Antiteilchen-Paare erzeugen, sobald die doppelte Ruheenergie erreicht ist.
Bei der Annihilation wandelt sich Materie vollständig in Strahlung um - das nutzt die PET-Bildgebung.
SRDP-Aufgaben
Aufgabenstellung
Typische Fehler
Aktive Wiederholung
Berechne die Mindestenergie eines Photons, das ein Elektron-Positron-Paar erzeugen kann ( MeV), und gib die Wellenlänge dieses Photons an.
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Erinnere dich an die Kernpunkte — dann aufdecken.
Quellen: OpenStax College Physics - Particle Physics (OpenStax)
Belege & Quellen
MIT OpenCourseWare