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Vortragsmanuskript - Forphys.de

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Hohlwelt Horst Hübel 10<br />

12.Mit <strong>de</strong>r Geometrie müssen auch die Kräfte mitverän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n.<br />

Bei dieser Transformation <strong>de</strong>r Kräfte kommt dann heraus, daß z.B. die Gewichtskraft nach außen,<br />

in das Erd"innere" hinein gerichtet ist. Auch die Newtonschen Gesetze müssen geän<strong>de</strong>rt<br />

wer<strong>de</strong>n: Nach <strong>de</strong>m Trägheitsgesetz sorgen jetzt Kräfte für eine von einer Kreisbahn (statt von einer<br />

Gera<strong>de</strong>n) abweichen<strong>de</strong> Bewegung. Die Kräfte erhalten an<strong>de</strong>re Ortsabhängigkeiten. Für <strong>de</strong>n<br />

freien Fall z.B. erhält man eine komplizierte Bewegungsgleichung statt <strong>de</strong>r einfachen Beziehung.<br />

Prof. Sexl zeigte sie 1983 auf <strong>de</strong>r MNU-Tagung: sie füllte eine ganze DIN A4-Seite.<br />

Weil es sich um eine rein mathematische<br />

Umformung <strong>de</strong>s herkömmlichen<br />

Bil<strong>de</strong>s han<strong>de</strong>lt, kann<br />

es keine Abweichungen zwischen<br />

Beobachtungen o<strong>de</strong>r Experimenten<br />

und <strong>de</strong>n Vorhersagen <strong>de</strong>r<br />

Hohlwelttheorie geben. Je<strong>de</strong>s Experiment<br />

bestätigt die (mittransformierten)<br />

Gesetzmäßigkeiten<br />

<strong>de</strong>r Hohlwelttheorie. We<strong>de</strong>r die<br />

Hohlwelt- noch die Normalwelt-<br />

Theorie ist falsifizierbar.<br />

Durch ein Experiment ist nicht<br />

entscheidbar, ob die Normalwelt<br />

o<strong>de</strong>r die Hohlwelt richtig ist: bei<strong>de</strong><br />

sind gleich richtig.<br />

Abb. 13 Bahnen beim „Eulerschen Gravitationszug“ durch <strong>de</strong>n Erdmittelpunkt:<br />

Pfeile zeigen die Bewegungsrichtung an.<br />

V Vergleich Heliozentrisches und Geozentrisches System<br />

Ähnliche Beziehungen zwischen zwei verschie<strong>de</strong>nen Beschreibungsweisen sind im Zusammenhang<br />

mit <strong>de</strong>m Heliozentrischen und <strong>de</strong>m Geozentrischen System bekannt. Auf <strong>de</strong>m Bildschirm zeige ich<br />

Ihnen jetzt bei<strong>de</strong> Systeme nebeneinan<strong>de</strong>r - vereinfacht durch die Tatsache, daß die Erddrehung unberücksichtigt<br />

bleibt. Das Geozentrische System beschreibt danach die Planetenbewegung, wie sie<br />

ein Beobachter sieht, <strong>de</strong>r irgendwo auf <strong>de</strong>r Erdachse ruht.<br />

Das Geozentrische System (Abb. 14) erscheint außeror<strong>de</strong>ntlich kompliziert. Es ist verwun<strong>de</strong>rlich,<br />

wie Ptolemäus o<strong>de</strong>r seine Nachfolger überhaupt in <strong>de</strong>r Lage waren, das System zu durchschauen<br />

und mathematisch in <strong>de</strong>n Griff zu bekommen. Das gelang so gut, daß bis ins 15./16. Jahrhun<strong>de</strong>rt hinein<br />

die Planetenbewegung gar nicht so schlecht vorhergesagt wer<strong>de</strong>n konnte.<br />

Demgegenüber das Heliozentrische System (Abb. 14): Es beeindruckt durch die hohe Symmetrie,<br />

die Durchschaubarkeit, die Einfachheit. Nur mit seiner Hilfe war es möglich, die Gesetzmäßigkeiten<br />

unseres Planetensystems zu klären. Nur so - nach<strong>de</strong>m Kepler die Kreisbahnen durch leicht elliptische<br />

Bahnen ersetzt hatte -, konnte Newton die Gravitationskraft fin<strong>de</strong>n und die Bewegung <strong>de</strong>r Planeten<br />

endgültig vorherberechnen. Das zeichnet das Heliozentrische System gegenüber <strong>de</strong>m Geozentrischen<br />

System aus.<br />

Ist es "richtiger"? Die Bewegung von Sonne bzw. Er<strong>de</strong> in bei<strong>de</strong>n Systemen (Bildschirm) sieht ohne-

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