DEON-20-1_02-003 > PHSCMD0-201027 - Planck-Masse - [ doc_DEON-20-1_02-003_eqt-201222-0315 ]

 Ich werde heute versuchen die Arbeit an EQT-DOC aufzunehmen. Vllt. schaffe ich es heute noch ungestört einige Stunden an den EQT-DOC zu verbringen.

Mir ist der Paragraph [§1.1-1.6] aufgefallen. Der Ausdruck in diesen Paragraphen wurde über die Planck-Länge bzw. Radius des PKG-1 Objektes überprüft.

Setzt man den Ausdruck im [§1.0-3.3] in die Definition der Lorenz-Kraft ein, so bekommt man, die Planck-Masse mal die Geschwindigkeit pro Planck-Zeit. Es ist äquivalent mit der Planck-Masse mal die Planck-Beschleunigung.

Im Paragraphen [§1.0-3.4] sehen wir deutlicher, dass die Geschwindigkeit eine Bahngeschwindigkeit ist. Die Lichtgeschwindigkeit pro Planck-Zeit ist die Planck-Beschleunigung. Interessant ist dabei, dass es sich hier um die Geschwindigkeitsdifferenz handelt. Zum Beispiel von Bewegungslosigkeit [v=0] bis zu Lichtgeschwindigkeit [v=c] oder umgekehrt. Es wird etwas von der Lichtgeschwindigkeit [v=c] auf [v=0] abgebremst. Beides ist in diesem Fall Rechentechnisch möglich und wird eigentlich nur durch ein Vorzeichen ausgedrückt. Ein Bremsvorgang ist im Grunde nur eine negative Beschleunigung. Das heißt mein [gp] hätte einfach nur einen Minus.

Die Größenordnung bleibt jedoch und ist jetzt nicht von dem Vorzeichen Abhängig.

Im Paragraphen [§1.0-3.5] wird die Plank-Masse und das B-Feld hergeleitet.


Interessant finde ich es, dass die Planck-Masse an sich, das Resultat einer Lorenz-Kraft ist. In den folgenden Ausdruck sehen wir, dass die Ladungsmenge, die in diesem Fall der Planck-Ladung entspricht sich gegenseitig wegkürzen. Es bleiben nur noch die Lorenzkraft und der Term Lichtgeschwindigkeit pro Planck-Zeit. Die Lichtgeschwindigkeit pro Planck-Zeit ist die Beschleunigung. So könnte man auch interpretieren, dass die Masse etwas mit einer Geschwindigkeitsdifferenz zu tun hat. In diesem Ausdruck steckt Newton. Masse ist gleich Kraft pro Beschleunigung.





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