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Wie hoch ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Wie hoch ist die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum?

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen (einschließlich Lichtwellen) im freien Raum (Vakuum) ist eine der fundamentalen physikalischen Konstanten. Seine große Rolle in der modernen Physik wird durch die Tatsache bestimmt, dass die Lichtgeschwindigkeit die begrenzende Ausbreitungsgeschwindigkeit physikalischer Einflüsse ist und sich nicht ändert, wenn man sich von einem Bezugsrahmen in einen anderen bewegt. Keine Signale können schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden.

Die Größe der Lichtgeschwindigkeit hängt von der Masse und der Gesamtenergie eines materiellen Körpers ab. dadurch werden Transformationen von Koordinaten, Geschwindigkeiten und Zeit ausgedrückt, wenn sich das Bezugssystem ändert; es geht viele andere Verhältnisse ein.

Nach modernen Daten beträgt die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum 299 Meter pro Sekunde.

Autor: Kondrashov A.P.

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Wer hat versucht, den komparativen Schaden von Tee und Kaffee bei Meerschweinchen herauszufinden?

Der schwedische König Gustav III. beschloss einst, persönlich zu prüfen, was für den Menschen schädlicher ist – Tee oder Kaffee. Dafür wurden zwei zum Tode verurteilte Zwillinge ausgewählt. Der erste bekam dreimal täglich eine große Tasse Tee, der zweite Kaffee. Der König selbst erlebte das Ende des Experiments nicht mehr und wurde getötet. Die Zwillinge lebten lange, aber derjenige, der Tee trank, war der Erste, der im Alter von 83 Jahren starb.

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Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Quallen stellen den Körper wieder her 04.07.2015

Alle Lebewesen haben die Fähigkeit sich zu regenerieren, nur ist es bei manchen weniger ausgeprägt (zum Beispiel können wir keinen Finger oder kein Bein wachsen lassen, um die verlorenen zu ersetzen), bei jemandem mehr (bei Molchen, z B. ein Bein, ein Auge oder ein inneres Organ wiederherzustellen, ist überhaupt kein Problem). Meister der Selbstheilung können als Coelenterate bezeichnet werden - Hydras, Quallen und ihre Verwandten, obwohl hier noch daran erinnert werden sollte, dass sie viel einfacher sind als die gleichen Molche. Eines der häufigsten Modellobjekte in Regenerationsstudien ist die Süßwasserhydra aus einem Biologielehrbuch, die nach jeder Verletzung, nach jedem Schaden alles so machen kann, wie sie war.

Aber wie sich herausstellte, machen Coelenteraten nicht immer "alles so, wie es war". Michael Abrams (Michael Abrams) und seine Kollegen vom California Institute of Technology experimentierten mit Larven-Äthern der Qualle Aurelia eared. Äther sind einfacher als erwachsene Quallen: ein kleiner scheibenförmiger Körper mit 8 doppelten Auswuchslappen an den Rändern, keine Tentakel als solche, das Verdauungssystem ist unterentwickelt. Ein oder mehrere "Arme" - Klingen wurden von der Larve abgeschnitten, woraufhin sie die Wunde innerhalb weniger Stunden ziemlich schnell heilte. Eine neue Klinge schien jedoch die verlorene nicht zu ersetzen. Stattdessen baute der Äther den Körper wieder so auf, dass er wieder symmetrisch wurde – unabhängig davon, wie viele „Arme“ ihr noch blieben, sieben, fünf oder nur zwei.

Wie Sie wissen, sind Quallen radiärsymmetrische Tiere: Sie können den oberen Teil des Körpers vom unteren Teil unterscheiden, aber es ist unmöglich, die linke Seite von der rechten zu trennen. Wenn sich die Qualle bewegt, „schlägt“ sie auf ihre Kuppel und ihre Mundlappen (und die Larve mit den an den Körperrändern befindlichen Lappen), und es ist die Symmetrie in ihrer eigenen Struktur, die es den Tieren ermöglicht, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Wenn eines der „Gliedmaßen“ fehlt, wird durch den entstehenden Hohlraum die Hydrodynamik gestört, das Wasser fließt beim Anschieben in die falsche Richtung und die Qualle kann ihre Bewegungen nicht mehr kontrollieren. Daher erweist es sich für die Larve als wichtiger, nicht so sehr die verlorene Klinge nachwachsen zu lassen, sondern den symmetrischen Aufbau des Körpers wiederherzustellen. Darüber hinaus konnte sich asymmetrischer Äther ziemlich oft, in 15% der Fälle, überhaupt nicht in eine erwachsene Qualle verwandeln.

In einem Artikel in PNAS schreiben die Autoren, dass der Körper der Larven durch Muskelanstrengung wieder aufgebaut wurde: Wurde dem Wasser, in dem sie lebten, eine Substanz zugesetzt, die Muskelzellen entspannt, dann erfolgte die Symmetrisierung viel langsamer. Im Gegenteil, wenn sich die Äthermuskeln unter dem Einfluss einer erhöhten Konzentration von Magnesiumsalzen schneller zusammenzuziehen begannen, wurde die symmetrische Struktur schneller wiederhergestellt.

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Die erhaltenen Ergebnisse sagen uns noch einmal, dass Morphogenese die Bildung von Körperteilen, Organen usw. - hängt nicht nur von molekulargenetischen Prozessen ab, sondern auch von rein physikalischen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Körperteilen. Es ist bekannt, dass auch menschliche Zellen empfindlich auf mechanische Kräfte reagieren, die ihr zelluläres Schicksal mitunter entscheidend beeinflussen können; möglicherweise lassen sich bei der medizinischen Regeneration unserer Gewebe und Organe mehr Erfolge erzielen, wenn wir auf ihre „Physik“ achten.

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