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Mit Grießkörnern in Rizinusöl kann man die elektrischen Feldlinien sehr schön zeigen. Die Spannung zwischen den Elektroden muss dazu im Bereich von 10.000 V liegen. Warum richten sich aber ungeladene Grießkörner in einem elektrischen Feld aus?
Weil es durch die elektrische Kraft zuerst innerhalb der Körner zu einer Ladungsverschiebung kommt. Das nennt man Polarisation (F4). Dadurch werden diese zu kleinen elektrischen Dipolen und richten sich im elektrischen Feld aus.
| Feldlinienbilder mit Grießkörnern realisiert |
| Grießkörnern richten sich entlang der Feldlinien aus |
Wie könnte man Kraftfelder zum „Versiegeln“ von Türen und Gängen erzeugen (F4)?
Es gibt vier bekannte Kräfte in diesem Universum. Schwache und starke Wechselwirkung haben extrem kurze Reichweiten von einem Protonendurchmesser oder weniger und eigenen sich daher nicht, um weitläufige Kraftfelder zu erzeugen. Außerdem braucht man eine abstoßende Kraft, damit das Kraftfeld nicht durchquert werden kann.
Die einzige bekannte abstoßende Kraft ist die elektrische (und die magnetische, die aber eine Folge der elektrischen ist). Trotzdem kann auch das nicht funktionieren. Denn erstens reicht das Feld jeder Ladung bis ins Unendliche und man könnte das Kraftfeld nicht auf einen dünnen „Vorhang“ beschränken. Außerdem könnte man dann nur gleich geladene Objekte abblocken, aber keine neutralen wie Menschen oder einen Laserstrahl.
| Die Schutzschilde der Voyager in Aktion |
Anders sieht es bei den Schutzschilden der Raumschiffe aus. Im Star-Trek-Universum funktionieren diese Schilde zumindest mal theoretisch so, dass die gesamte Raumzeit um das Raumschiff herum gekrümmt wird. Dass das im Prinzip möglich ist, hat bereits Einstein im Rahmen seiner Allgemeinen Relativitätstheorie entdeckt, und wir werden in „Big Bang 8“ noch einmal darauf zurückkommen.
| Temperaturfelder werden der Übersicht halber häufig als Falschfarbenbilder dargestellt. Temperaturfelder sind Skalarfelder. (Foto: Torsten Henning) |