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Best Choice aus der liste entfernen New Update

by Tratamien Torosace

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Neues Update zum Thema aus der liste entfernen


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Hinzufügen oder Entfernen von Einträgen aus einer Dropdownliste Update

Klicken Sie auf der Registerkarte Einstellungen in das Feld Quelle.Führen Sie dann eine der folgenden Aktionen aus: Wenn das Feld “Quelle” durch Kommas getrennte Dropdown-Einträge enthält, geben Sie neue Einträge ein, oder entfernen Sie nicht benötigte …

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Nachdem Sie eine Dropdown-Liste geändert haben, sollten Sie überprüfen, ob die Liste wie beabsichtigt funktioniert

Überprüfen Sie beispielsweise, ob die Zelle breit genug ist, um die aktualisierten Einträge vollständig anzuzeigen

Wenn sich die Liste der Einträge für die Dropdown-Liste auf einem anderen Arbeitsblatt befindet und Sie verhindern möchten, dass Benutzer die Liste anzeigen oder ändern, sollten Sie dieses Arbeitsblatt ausblenden und schützen

Weitere Informationen zum Schützen eines Arbeitsblatts finden Sie unter Sperren von Zellen zum Schützen

Informationen zum Löschen der Dropdown-Liste finden Sie unter Entfernen einer Dropdown-Liste

Ein Video zum Arbeiten mit Dropdown-Listen finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Dropdown-Listen.

WhatsApp Tutorial: Kontakt EINLADUNGEN aus der Liste ENTFERNEN! • Einfach \u0026 Schnell | [HD|60FPS] Update

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Neue Informationen zum Thema aus der liste entfernen

Kontakt Einladungen bei Whatsapp auf der Kontakt Liste entfernen/deaktivieren. So funktioniert’s!

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 New WhatsApp Tutorial: Kontakt EINLADUNGEN aus der Liste ENTFERNEN! • Einfach \u0026 Schnell | [HD|60FPS]
WhatsApp Tutorial: Kontakt EINLADUNGEN aus der Liste ENTFERNEN! • Einfach \u0026 Schnell | [HD|60FPS] Update

Liste der 1933 verbrannten Bücher – Wikipedia New

„a.) Aus der Abteilung Geschichte des Weltkrieges sämtliche pazifistische und defätistische Literatur entfernen. b.) Aus der Abteilung Geschichte Russlands (Gr) sämtliche probolschewistische Parteiliteratur entfernen.

+ Details hier sehen

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Flugblatt vom April 1933 mit dem Aufruf, Privatbibliotheken von “nichtdeutscher Literatur” zu säubern

Zwischen dem 10

Mai und dem 21

Juni 1933 wurden im Rahmen der von der nationalsozialistischen deutschen Studentenschaft organisierten „Aktion gegen den undeutschen Geist“ an vielen Orten in Deutschland öffentliche Bücherverbrennungen durchgeführt

Grundlage für die Auswahl der zu verbrennenden Werke bildeten die sogenannten „Schwarzen Listen“ des Bibliothekars Wolfgang Herrmann, nach denen Studierende und andere Universitätsangehörige in Universitätsbibliotheken, Leihbibliotheken „verbrennungswürdige“ Literatur aussortierten und Buchhandlungen zum Verbrennen

(Siehe auch: Liste der verbotenen Autoren während der Zeit des Nationalsozialismus)

Schwarze Listen [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Thomas Mann, 1937

Der Berliner Bibliothekar Wolfgang Herrmann arbeitete mehrere Jahre an einem Verzeichnis der zu verwerfenden Schriften

An ihn wandte sich die deutsche Studierendenschaft mit der Bitte um „Schwarze Listen“, die Grundlage der „Säuberung“ in der „Aktion gegen den undeutschen Geist“ sein sollten.[1] Bereits am 26

März 1933 erschien in der „Berliner Nachtsendung“ die erste „Liste der verbrennungswürdigen Bücher“

Es war vorläufig und unvollständig und wurde bald durch einen gründlicheren Index ersetzt

Anfang April 1933 tagte in Berlin ein „Ausschuss zur Neuordnung der Berliner Stadt- und Volksbibliotheken“, dem auch der damals 29-jährige Wolfgang Herrmann angehörte

Im Rahmen dieses Komitees arbeitete er weiter an seinen schwarzen Listen

NS-Recherchen der letzten drei Jahrzehnte haben bewiesen, dass weder die nationalsozialistische Bücherverbrennung vom 10

Mai 1933 noch die von Wolfgang Herrmann erstellte Schwarze Liste direkt vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda in Auftrag gegeben oder geleitet worden war.[ 1][2] Die Organisation der Bücherverbrennung lag weitgehend in den Händen der deutschen Studentenschaft (die vom Reichsministerium unterstützt wurde), und auch Herrmanns schwarze Liste war das Ergebnis der Eigeninitiative des überzeugten nationalsozialistischen Bibliothekars; erst in den Folgejahren übernahmen Goebbels und sein Ministerium nach langwierigen Machtkämpfen mit Alfred Rosenberg die alleinige Führung der Literaturpolitik.[3] Mit der fortschreitenden Institutionalisierung der Literaturpolitik wuchs die Zahl der verbotenen Bücher und Autoren stetig, siehe Liste der verbotenen Autoren während der Zeit des Nationalsozialismus

Herrmanns „Schwarze Liste“ hatte ursprünglich nur die Funktion, indizierte Werke zur Ausleihe in Bibliotheken sperren zu lassen

Diese waren (in zeitgenössischer Terminologie): Wissenschaftliche Schriften des Marxismus und Kommunismus

Asphaltliteratur, die aus dem Geist der volksentfremdeten urbanen Literatur hervorgegangen ist

Literatur, die die Erfahrung von Frontsoldaten herabsetzt

Literatur, die die moralischen und religiösen Grundlagen unseres Volkes untergräbt

Schriften zur Verherrlichung der Weimarer Republik

Geschriebenes Material, das die legitimen Gefühle nationaler Kreise verletzt

Auf Grundlage dieser „schwarzen Listen“ erstellte Wolfgang Herrmann weitere Listen, die er dann sukzessive ab dem 26

April an die „Aktion gegen den undeutschen Geist“ schickte

Die Originale befinden sich im Staatsarchiv Würzburg (Akten DSt, 21 C 14 /I)

Mit Hilfe dieser Listen wurden nun die Universitäts- und Institutsbibliotheken durchsucht und ab dem 6

Mai 1933 Buchhandlungen und Leihbibliotheken von studentischen Razzien überfallen und ihre wertvollen Bestände gestohlen

Die öffentlichen Stadt- und Gemeindebibliotheken wurden ermutigt, ihre eigenen Bestände „aufzuräumen“ und die ausrangierten Bücher den Studentenschaften für die Bücherverbrennung am 10

Mai zu übergeben

Die Listen wurden in folgende Themenbereiche unterteilt:

Belletristik (erst 71, dann 131 Autoren und 4 Anthologien) [4]

(zunächst 71, dann 131 Autoren und 4 Sammelbände) Geschichte (51 Autoren und 4 Sammelbände)

(51 Autoren und 4 Anthologien) Kunst (8 Werke und 5 Monographien)

(8 Werke und 5 Monographien) Politik und Staatswissenschaften (121 Namen und 5 Werke ohne Autor)

(121 Namen und 5 Werke ohne Autor) Literaturgeschichte (9 Autorennamen)

(9 Autorennamen) Religion, Philosophie, Pädagogik

Die Listen „Literaturgeschichte“ und „Religion, Philosophie, Pädagogik“ wurden von der Studentenschaft erst am 10

bzw

16

Mai 1933 verschickt, sodass sie bei den ersten Bücherverbrennungen nicht verwendet wurden

Wenige Tage nach den Bücherverbrennungen am 10

Mai 1933 wurden im „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel“ die „Schwarzen Listen“ veröffentlicht, in denen die Liste der „schönen Literatur“ wurde als „erste offizielle schwarze Liste für Preußen“ gepriesen

dr Darin kündigte Herrmann die „Säuberung der öffentlichen Bibliotheken“ an: „Die der öffentlichen Bibliothek (Volksbibliothek) im neuen Staat zugewiesene Aufgabe entspricht Mussolinis Parole: ‚Buch und Gewehr – das ist mein Befehl‘ kulturpolitisches Ziel der Volksbibliotheken liegt in der seelischen Abwehr, der totalen Mobilisierung des deutschen Volkes mit Hilfe authentischer Literatur.”[5]

Nach der Bücherverbrennung beeilten sich die zuständigen Fachverbände, der „Börsenverein des Deutschen Buchhandels“ und der „Reichsverband Deutscher Leihbibliotheken“ – teilweise sogar in vorauseilendem Gehorsam, die „Ausrottung nichtdeutscher Literatur“ konsequent fortzusetzen Nach entsprechenden Anordnungen oder Empfehlungen wurde die „Säuberung“ von Bibliotheken und Verlagsprogrammen im ganzen Land fortgesetzt

Die von Herrmann erstellten „Schwarzen Listen“ wurden laufend ergänzt und erweitert, ein Jahr später umfassten sie mehr als 3000 Titel verbotener Bücher und Schriften

Ein „Verzeichnis schädlicher und unerwünschter Literatur“, das ab 1935 regelmäßig erschien, umfasste schließlich 12.400 Titel und die Gesamtwerke von 149 Autoren

Die verbrannten Bücher [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Es ist unmöglich, eine vollständige Liste der “verbrannten Bücher” zu erstellen

Die Liste der „Schönen Literatur“, die der Bibliothekar Herrmann am 26

April 1933 als erste der Studentenschaft zusandte, trug den Vermerk „Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit“, was in der Folge auch für die anderen Listen galt so dass davon ausgegangen werden muss, dass die auf den „schwarzen Listen“ verzeichneten Werke nur den Kern der tatsächlich verbrannten Bücher darstellten

Den örtlichen Veranstaltern sei von der DSt-Hauptgeschäftsstelle ausdrücklich “jeder Freiraum” eingeräumt worden: „Für die symbolische Handlung im Akt der Einäscherung ist die nachstehende Liste zugrunde zu legen und die Rede der Studierendenvertretung möglichst wörtlich zu übernehmen

Da es in der Praxis in den meisten Fällen nicht möglich sein wird, alle Bücher zu verbrennen, dürfte eine Beschränkung auf das Einwerfen der in der folgenden Liste aufgeführten Schriften sinnvoll sein

Das schließt nicht aus, dass ein großer Stapel Bücher verbrannt wird

Dabei haben die lokalen Veranstalter völlige Freiheit.“ Rundschreiben der „Hauptstelle für Aufklärung und Werbung“ der Deutschen Studentenschaft vom 9

Mai 1933 von Gerhard Krüger (DSt) und Hauptamtsleiter Hanskarl Leistritz zur Aussendung der „Feuerparolen“.

Dieses Rundschreiben des DSt-Hauptamtes erklärte die Verbrennung der Werke folgender 15 Autoren, die in den neun Brandsprüchen genannt wurden, für verbindlich: Karl Marx, Karl Kautsky, Heinrich Mann, Ernst Glaeser, Erich Kästner, Friedrich Wilhelm Foerster , Sigmund Freud, Emil Ludwig, Werner Hegemann, Theodor Wolff, Georg Bernhard, Erich Maria Remarque, Alfred Kerr, Kurt Tucholsky und Carl von Ossietzky (genauer Wortlaut siehe: Bücherverbrennung 1933), aber weder Theodor Wolff noch Georg Bernhard noch Carl von Ossietzky Ossietzky stand auf den „schwarzen Listen“

Aufgrund der gewährten „Freiheit“ bei der Auswahl der Bücher nahm die Universität Halle-Wittenberg auch Autoren wie Heinrich Heine, Klabund, Frank Wedekind, Albert Ehrenstein, Carl Zuckmayer und Friedrich Hollaender auf in ihrer Liste

Die Verbrennung von Werken von Thomas Mann ist zumindest in Hannover, Hamburg, Göttingen und Köln dokumentiert (obwohl in Köln der Germanist Ernst Bertram versuchte, gegen die Verbrennung zu intervenieren), ohne dass Thomas Mann auf der Liste der „schönen Literatur“ stand

Der Begleittext der Liste „Geschichte“ forderte die Entfernung aller pazifistischen, defätistischen und pro-bolschewistischen Literatur, ohne dass diese Werke einzeln aufgeführt würden

Ausräumung und Wiederaufbau der Stadtbücherei am 20

Oktober 1937 Beschrieben:

„Fleißige Hände holen immer wieder neue Stapel dieses geduldigen Papiers aus einem Holzschuppen im Hof, den Pg

Zink hat ihm den wunderbaren Namen „Jüdischer Stall“ gegeben

Der Name wird vorgelesen und dann werden die Exkremente überhitzter Träumer mit Verve in die Ecke geworfen.“ Allerdings wurde nicht nur „gesäubert“, sondern auch „rekonstruiert“

Aus demselben Zeitungsbericht geht hervor, dass der Oberbürgermeister von Heidelberg 1.000 Reichsmark gespendet hat, um die Umstellung des Literaturangebots zu unterstützen

„Für diese Summe werden Bücher über die Wehrmacht, über den Kampf gegen den Bolschewismus, über Nationalität und Heimat gekauft

Brandneue Bände mit abwaschbaren Einbänden finden Platz in den frei gewordenen Regalen.“[6]

Die Verzeichnisse des Bibliothekars Herrmann [Bearbeiten|Quelle bearbeiten] Schöne Literatur [Bearbeiten|Quelle bearbeiten] Die Schwarze Liste „Schöne Literatur“ ging am 2

Mai 1933 beim DSt-Hauptamt ein mit Begleitschreiben von Herrmann: „Die vorliegende Liste nennt alle Bücher und alle Autoren, die bei der Säuberung der öffentlichen Bibliotheken entfernt werden können

Ob sie alle beseitigt werden müssen, hängt davon ab, wie gut die Lücken mit guten Neuanschaffungen gefüllt werden

Die Liste sagt nichts über die tatsächlichen Bestände der einzelnen Bibliotheken aus

Es ist nur als allgemeine Quelle für Bibliothekare und Inspektoren gedacht, die mit den Aufräumarbeiten beauftragt sind.“ Allgemein: „a.) Entfernen Sie alle pazifistische und defätistische Literatur aus der Abteilung Geschichte des Weltkriegs

b.) Entfernen Sie alle pro-bolschewistischen Parteien Literatur aus der Abschnitt Geschichte Russlands (Gr)

Politik und Politikwissenschaft [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

„Vorbemerkung: Die vollständige Sperrung der Sozialismusabteilung geht zu weit; jedenfalls sollte die nicht-marxistische und vormarxistische deutsche Literatur zum Sozialismus von der Sperrung ausgenommen werden

Als Ersatz für die ausrangierten marxistischen Bücher wird empfohlen, parteilose Arbeiterliteratur, insbesondere aus den Ressorts Arbeiterfragen, Sozialpolitik, Genossenschaften, Bevölkerungsfragen und Arbeitsdienst, stärker in Umlauf zu bringen

Außerdem ist darauf zu achten, dass je ein Exemplar der Literatur des wissenschaftlichen Marxismus im Giftschrank der Studien-, Haupt- und Stadtbibliothek aufbewahrt wird.

Python – Doppelte Einträge aus Liste entfernen | Tutorial für Anfängerinnen und Anfänger | Deutsch New

Video unten ansehen

Neues Update zum Thema aus der liste entfernen

Hallo!
Hier kommt ein kleiner Python Trick, mit dem man Duplikate aus einer Liste entfernen kann. Um doppelte Einträge zu entfernen, wandeln wir eine Liste in ein Dictionary um. So ein Dictionary besteht einfach gesagt aus Paaren, die immer aus einem Schlüssel und einem Wert bestehen. Und Dictionaries haben die praktische Eigenschaft, dass Schlüssel niemals doppelt vorkommen können. Das heißt: Wenn wir aus unserer Liste ein Dictionary machen, werden die Duplikate automatisch rausgeschmissen, einfach weil Dictionaries doppelte Schlüssel nicht erlauben.
Bleibt neugierig,
Euer Chris
Mein Spendenhut (Vielen Dank!)
💰 Paypal — https://www.paypal.com/paypalme/okadf
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🛡️ Patreon – https://www.patreon.com/chrischma
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🎵 TikTok – https://www.tiktok.com/@programmieren_mit_chris?
📧 E-Mail – post (äääät) christoph-schmalfuss.de
Timecodes:
00:00 Wie es funktioniert
01:08 Ein Dictionary aus einer Liste erstellen mit dict.fromkeys()
02:05 Das Dictionary in eine Liste umwandeln
03:06 Optional: Befehl in nur einer Zeile

+++ FAQ und Quellen +++
Soundeffekte: Freesound.org | Soundbible.com
Grafiken: Pixabay.com
Videos: Pexels.com
Musik: YouTube Library
Ist Python kostenlos?
Jepp!
Brauche ich einen Mac, um Python zu benutzen?
Nö! Python kannst du auf Windows, Mac, Linux oder im Internet nutzen.
Welches Audio-Setup benutzt du?
Mikrofon: Rode Procaster und Sennheiser MK2
Interface: Steinberg UR22mkII
Ständer: K\u0026M 21060 / K\u0026M 2150
Spinne: Rode PSM1
Windschutz: Rode WS2
Womit nimmst du dein Bild auf?
Quick Time Player, Lumix G7
Womit programmierst du?
Computer: MacBook Air M1, 16 GB (2020)
Editor: Sublime Text 3 https://www.sublimetext.com/
IDE: PyCharm https://www.jetbrains.com/de-de/pycharm/
Konsole: Mac Terminal
Cloud-Dienste: https://colab.research.google.com oder https://jupyter.org/
Womit schneidest du?
DaVinci Resolve 16 (kostenlos)
+++ Meine Videos zum Thema #Python: +++
🎬 Alle Videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsqK1bXH7ttrzDAfQH2xNns8C6Jw_2wgu

🚀 Starthilfe und Vorbereitung
Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLs…
Python installieren MAC https://youtu.be/1xMT1Tzskrg
Python installieren WINDOWS https://youtu.be/GaLyZ8-wt64
Python im Browser benutzen https://youtu.be/mpKWwacRMZk
PyCharm installieren https://youtu.be/Kt8FebHj_a4
PyCharm Projekte anlegen https://youtu.be/haM38ANLcRs
(…)
👣 Grundlagen und erste Schritte
Hello World (unser erster Befehl) https://youtu.be/VKjUVTO4o04
Ein Skript starten https://youtu.be/SFEGbOgKETE
String-Typen: https://youtu.be/sEVpAXxtzuI
Was bedeutet Integer? https://youtu.be/e2N9a_OUpnE
Was sind Arrays? https://youtu.be/BZl6yduki0I
while-Schleifen / Loops https://youtu.be/AX1chS5c1ew
For-Schleifen / Loops https://youtu.be/1HFf2E-5b94
Operatoren https://youtu.be/KFvnYBylVrY
Eigene Module erstellen https://youtu.be/_dUq-vgZ6xU
Kleinste und größte Werte in einer Liste finden https://youtu.be/p45SuBIvUg0
Listen zusammenführen mit dict https://youtu.be/09yKCbRx0TU
MySQL I – Datenbanken erstellen https://youtu.be/8s9C4mLFWEc
MySQL II – Datensätze einfügen https://youtu.be/RWN08b0tVoM
MySQL III – Datensätze ändern https://youtu.be/2YhGjO_F1Ls
range – https://youtu.be/H5DN6R-d06E
(…)
⌨️ Command Line Programme
5 praktische Terminal-Befehle https://youtu.be/BY2YFdq3coU
Terminal Menüs https://youtu.be/WSzC7im2AZM
Argumente lesen mit argparse https://youtu.be/7e4tbTO-qoM
Retro-Menüs mit Click https://youtu.be/eEvk96JJeTo
Terminal-Markierungen https://youtu.be/ON3tTWcT6Dg
Passwörter und Keys sicher speichern https://youtu.be/nZyxw3ayEyA
(…)
🌐 Rund ums Web
Web-Automatisierung: https://youtu.be/gRMbCvQgOoU
Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLs…
Wetter-API Requests https://youtu.be/IpJyyY5Zp6Q
NASA-API Request https://youtu.be/fOPWZytYsFM
Webscraping mit BeautifulSoup https://youtu.be/Zp417bPfvN0
Cookies übergeben https://youtu.be/pMnEsdIFmmk
Telegram Nachrichten verschicken https://youtu.be/DZP7MmhZ9IA
Telegram Nachrichten empfangen und beantworten https://youtu.be/50XmGU5qSXs
Telegram Dateien verschicken https://youtu.be/u-qQ01AmF9c
(…)
🌈 Weitere Tutorials
csv-Dateien lesen https://youtu.be/UrVW15hb75A
csv-Dateien sortieren und erstellen https://youtu.be/0IfstHDOulo
csv-Dateien filtern mit pandas https://youtu.be/Kus4aDgkIEs
Slider erstellen https://youtu.be/7xVoJio933o
MacOS Apps erstellen https://youtu.be/lhZhS2l5xuo
Siri Kurzbefehle https://youtu.be/QG-18xB5d8k

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 Update Python – Doppelte Einträge aus Liste entfernen | Tutorial für Anfängerinnen und Anfänger | Deutsch
Python – Doppelte Einträge aus Liste entfernen | Tutorial für Anfängerinnen und Anfänger | Deutsch New

Liste ungelöster Probleme der Physik – Wikipedia New

Der Gesamtspin des Protons setzt sich zusammen aus den Spins der Valenzquarks, der Seequarks und der Gluonen sowie den Drehimpulsen der Quarks und Gluonen. Bis heute ist es aber noch nicht gelungen, den Gesamtspin des Protons von exakt 1 2 {\displaystyle {\tfrac {1}{2}}} auf diese Komponenten aufzuteilen. [35]

+ hier mehr lesen

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nicht auf der Artikeldiskussionsseite, sondern auf der Physik-Qualitätssicherungsseite

Dieser Artikel wurde in die Qualitätssicherung der Physik-Redaktion aufgenommen

Wenn Sie mit dem Thema vertraut sind, können Sie sich gerne an der Überprüfung und möglichen Verbesserung des Artikels beteiligen

Der Meinungsaustausch dazu findet derzeit auf der Artikeldiskussionsseite statt, allerdings auf der der Physik

h

dass die bestehenden Theorien nicht in der Lage sind, ein bestimmtes beobachtetes Phänomen oder das Ergebnis eines Experiments zu erklären

Die anderen sind experimenteller Natur, d.h

H

dass es schwierig ist, ein Experiment aufzusetzen, um eine bestimmte Theorie zu testen oder ein bestimmtes Phänomen mit größerer Genauigkeit zu untersuchen.

Kosmologie und Allgemeine Relativitätstheorie [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Die Kosmologie befasst sich mit Entstehung, Entwicklung und Grundstruktur des Universums (Kosmos) als Ganzes und ist ein eng mit der Astrophysik verwandter Zweig der Astronomie

Die Allgemeine Relativitätstheorie (GRT) beschreibt die Wechselwirkung zwischen Materie (einschließlich Feldern) einerseits und Raum und Zeit andererseits

Sie interpretiert die Gravitation als eine geometrische Eigenschaft der gekrümmten vierdimensionalen Raumzeit

Die mathematische Beschreibung der Raumzeit und ihrer Krümmung erfolgt mit Methoden der Differentialgeometrie

Das Standardmodell der Kosmologie (SdK) basiert unter anderem auf folgenden Annahmen:[1][2]

die Gültigkeit des kosmologischen Prinzips, d

h

die Isotropie und Homogenität des Kosmos gilt

die Gültigkeit der allgemeinen Relativitätstheorie

Das Standardmodell wird durch die folgenden Beobachtungsergebnisse gestützt[1][2]:

die Hubble-Erweiterung

die kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung

primordiale Nukleosynthese, d

h

die Bildung der ersten Elemente

Das Standardmodell hat jedoch folgende Probleme und offene Fragen:[1][2]

Das Horizontproblem

das flache Universum

exotische Teilchen wie z

B

magnetische Monopole

Inhomogenitäten, die notwendig sind, um die heutigen Strukturen des Kosmos zu verstehen

baryonische Asymmetrie

Dunkle Materie

Dunkle Energie

Zum Zeitpunkt t = 0 gibt es eine nicht behebbare Singularität.

Kosmologische Inflation [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Eine Phase extrem schneller Expansion des Universums wird als kosmologische Inflation bezeichnet

Sie begann je nach zugrundeliegenden Annahmen zwischen 10−43 s, d.h

h

der Planck-Periode (bzw

dem Beginn des Urknalls selbst) und 10−35 s und dauerte bis zu einem Zeitpunkt zwischen 10−33 s und 10−30 s nach dem Urknall

Ist die Theorie der Kosmologie Inflation korrekt, und wenn ja, was sind die genauen Details dieses Zeitraums?

Was ist das hypothetisch postulierte Inflationsfeld, das diese Inflation verursacht? Wenn die Inflation an einem bestimmten Punkt im Raum stattgefunden hat, hält sie sich dann durch die Inflation quantenmechanischer Fluktuationen (Vakuumfluktuationen) selbst aufrecht und setzt sie sich daher möglicherweise in entfernten Teilen des Universums fort? Unter der Annahme einer inflationären exponentiellen Expansion können die folgenden zwei offenen Fragen des Standardmodells der Kosmologie beantwortet werden:[1]

das Horizontproblem: Während der sehr kurzen Phase der Inflation dehnt sich die Raumzeit schneller aus als Lichtsignale, so dass der dem Beobachter heute zugängliche Raum ursächlich zusammenhängt

[1][2]

das flache Universum: Die Inflation “flacht” die Krümmung des Universums weiter ab, bis schließlich ein euklidischer Raum entstanden ist.[1][2]

Folgende Punkte sprechen jedoch gegen das Inflationsmodell:

Schlechte Inflation oder keine Inflation: Eine schlechte Inflation ist wahrscheinlicher als eine gute Inflation, wobei eine schlechte Inflation eine Phase beschleunigter Expansion bedeutet, die zu einem Ergebnis führt, das den heutigen Beobachtungen widerspricht

Und ein Universum ohne Inflation ist wahrscheinlicher als eines mit Inflation (nach Roger Penrose um den Faktor 10 100 )

[3]

oder überhaupt keine Inflation: Eine schlechte Inflation ist wahrscheinlicher als eine gute Inflation, wobei eine schlechte Inflation eine Phase beschleunigter Expansion bedeutet, die zu einem Ergebnis führt, das den heutigen Beobachtungen widerspricht

Und ein Universum ohne Inflation ist wahrscheinlicher als eines mit Inflation (um den Faktor 10 laut Roger Penrose)

Ewige Inflation: Sobald die Inflation beginnt, hört sie aufgrund von Quantenfluktuationen nie auf

Dadurch entsteht ein Meer aus inflationär expandierendem Raum, in das kleine Inseln aus heißer Materie und Strahlung eingebettet sind – jede dieser Inseln ein eigenes Universum.[3] Laut Alexander Vilenkin bilden sich Universen als Blasen, in denen physikalische Zustände mit einem wahren Vakuum, wie wir es kennen, herrschen

Diese Blasen – unser beobachtbares Universum ist eine solche Blase – bleiben von dem falschen Vakuum umgeben, das sich weiter ausdehnt und immer mehr Blasen erzeugt.[4] Das Horizontproblem bezieht sich auf die Tatsache, dass verschiedene, entfernte Regionen des Universums, die nicht miteinander in Kontakt stehen, so homogen sind (sie weisen trotz der großen Entfernung die gleichen physikalischen Eigenschaften auf), obwohl die Urknalltheorie größere, messbare Anisotropien von vorhersagte der Nachthimmel erscheint als die bisher beobachteten

Die kosmologische Inflation wird allgemein als Lösung dafür akzeptiert

Ist das richtig?

Sind andere mögliche Erklärungen wie eine variable Lichtgeschwindigkeit (VSL: c als Funktion von Zeit und Raum, siehe variable Lichtgeschwindigkeit) vielleicht eine bessere Lösung? Zukunft des Universums [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Welches der möglichen Szenarien beschreibt am besten die zukünftige Geometrie der Raumzeit des Universums: ewige Expansion, d

h

das Universum dehnt sich unendlich weiter aus, ohne dass die Expansion wesentlich beschleunigt oder verringert wird.

, d

h

das Universum dehnt sich unendlich weiter aus, ohne dass sich die Expansion in relevanter Weise beschleunigt oder verlangsamt

Big Freeze (auch Big Chill oder Big Whimper genannt), d

h

ein vergleichsweise plötzlicher Übergang von der Expansion in einen stationären Zustand (auch or genannt), d

h

ein vergleichsweise plötzlicher Übergang von der Expansion in einen stationären Zustand

Big Rip, d.h

ein immer mehr und schließlich extrem zunehmendes Auftauchen von neuem Raum, sodass sich alle Objekte immer schneller voneinander entfernen und nicht mehr interagieren können

Big Crunch, d

h

die Expansion des Universums endet irgendwann in der Zukunft und geht dann in eine sich beschleunigende Kontraktion über

Großer Sprung: d

h, nach der Kontraktion auf einen sehr kleinen Durchmesser findet die Expansion wieder statt

Baryonen-Asymmetrie ist die beobachtete große Dominanz von Materie über Antimaterie im Universum

Warum gibt es im beobachtbaren Universum so viel mehr Materie als Antimaterie? Zur Beantwortung gibt es folgende Ansätze:

1

Beweise für die Existenz von Antimaterieregionen im Universum:

Man stellt sich vor, dass das Universum aus räumlich getrennten Bereichen besteht, in denen baryonische oder antibaryonische Materie vorherrscht:[5] Die auf der Erde ankommende kosmische Strahlung wird auf Antimaterieteilchen untersucht, z

B

für Antihelium oder noch schwerere Anti-Kerne

Durch den Nachweis z.B

B

ein einzelner Antikohlenstoffkern würde die Existenz von Antimateriesternen im Universum beweisen, da beim Urknall kein Kohlenstoff gebildet werden konnte

Alle bisherigen Nachweisversuche waren jedoch negativ (z

B

durch das Pamela-Experiment und die beiden AMS-Experimente)

Ein weiteres Argument gegen die Existenz von Antimaterieregionen ist, dass in den Grenzbereichen zwischen Materie und Antimaterie extrem hochenergetische Photonen erzeugt werden müssten, die aus der gegenseitigen Vernichtung von Materie und Antimaterie resultieren, was aber bisher nicht beobachtet wurde

[6]

2

Die bevorzugte Bildung von Baryonen im frühen Universum:

Die Sacharow-Kriterien sind notwendige Bedingungen für eine dynamische Erzeugung von Baryonen-Asymmetrie im Universum.[5] CP-Verletzung (2

Sacharow-Kriterium) wurde bisher bei vier Teilchen nachgewiesen[7], kann aber allein die beobachtete Materie-Antimaterie-Asymmetrie im Universum[7] nicht erklären, da sie um den Faktor 1010 zu klein ist

[8.] (siehe auch Physik jenseits des Standardmodells: Punkt 3)

Theorien zur Erklärung der Baryonen-Asymmetrie sind z.B

B

Baryogenese

Leptogenese

Higgsogenese: Sind das Higgs-Boson und sein (hypothetisches) Antiteilchen für die Baryonen-Asymmetrie verantwortlich?[9] Kosmologische Konstante [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Die kosmologische Konstante ist eine physikalische Konstante, die ursprünglich von Albert Einstein in die Allgemeine Relativitätstheorie eingeführt wurde

Heute wird die kosmologische Konstante jedoch nicht mehr als Parameter der allgemeinen Relativitätstheorie interpretiert, sondern als zeitlich konstante Energiedichte des Vakuums

Warum verursacht die Nullpunktsenergie des Vakuums keine so große kosmologische Konstante, wie es Quantenfeldtheorien vermuten lassen?[10] Was hat den gegenteiligen Einfluss? (siehe auch das ungelöste Problem: Vakuumkatastrophe)

Dunkle Materie [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Die Existenz dunkler Materie – unsichtbarer Materie, die nicht mit Licht interagiert – wird in der Kosmologie postuliert, um einige Gravitationseffekte auf sichtbare Materie zu erklären

Ihre Existenz gilt als weitgehend sicher, denn nur so lassen sich derzeit die Geschwindigkeit von Sternen um das Zentrum ihrer Galaxie und die Bewegung von Galaxienhaufen erklären

Woraus besteht Dunkle Materie?

Sind es Partikel? Ist es der leichteste Superpartner (oder LSP)?

Oder deuten die der Dunklen Materie zugeschriebenen Phänomene gar nicht auf eine Form von Materie hin, sondern auf die Notwendigkeit einer Erweiterung der Gravitationstheorie? Siehe z.B

B

Alternative Erklärungen oder MOND-Theorie.

Dunkle Energie [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Die Existenz dunkler Energie wird als hypothetische Energieform postuliert, um die beobachtete beschleunigte Expansion des Universums zu erklären

Was ist die Ursache für die beobachtete beschleunigte Expansion des Universums (De-Sitter-Phase)?

Warum ist die Energiedichte der Dunklen Energie in der gleichen Größenordnung wie die Dichte der gegenwärtigen Materie, da sich die beiden zeitlich sehr unterschiedlich entwickeln? könnte es nicht sein, dass wir die Beobachtung genau zum richtigen Zeitpunkt machen (anthropisches Prinzip)?

Was genau ist dunkle Energie? Mögliche Erklärungen dafür sind:

die kosmologische Konstante

die Vakuumenergie

die untere Zeile

Kopernikanisches Prinzip [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Das kopernikanische Prinzip besagt, dass der Mensch im Kosmos keine herausragende Sonderstellung einnimmt, sondern nur eine typisch durchschnittliche.

Einige große Merkmale am Mikrowellenhimmel, mehr als 13 Milliarden Lichtjahre entfernt, scheinen sowohl mit der Bewegung als auch mit der Ausrichtung des Sonnensystems übereinzustimmen

Liegt es an systematischen Fehlern bei der Erhebung und Verarbeitung der Daten, handelt es sich um ein lokales Phänomen oder um einen Verstoß gegen das kopernikanische Prinzip? (siehe Hintergrundstrahlung: offene Fragen)

Die Form des Universums [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Die lokale Geometrie des Universums wird durch den Dichteparameter Ω bestimmt

Von oben nach unten: sphärisches Universum (Ω>1, k>0); Hyperbolisches Universum (Ω<1, k<0); Flaches Universum (Ω=1, k=0).

Hinsichtlich der Form des Universums muss zwischen lokaler und globaler Geometrie unterschieden werden:

Lokale Geometrie: die Krümmung des (beobachtbaren) Universums

Globale Geometrie: die Topologie des Universums als Ganzes (beobachtbar und darüber hinaus: siehe auch Multiversum)

Die lokale Geometrie des Universums wird durch den Wert des Dichteparameters Ω oder durch den Raum-Zeit-Krümmungsparameter k {\displaystyle k} bestimmt (siehe Friedmann-Gleichung):

Ω > 1: sphärisches Universum, da die Energiedichte des Universums größer ist als die kritische Energiedichte und somit die Krümmung der Raumzeit positiv ist ( k = 1 ) {\displaystyle (k=1)}

Ω < 1: hyperbolisches Universum, da die Energiedichte kleiner als der kritische Wert und damit die Krümmung der Raumzeit negativ ist ( k = − 1 ) {\displaystyle (k=-1)}

Ω = 1: flaches (also euklidisches) Universum, da die Energiedichte genau gleich der kritischen Energiedichte ist und somit die Raumzeit eine verschwindende Krümmung hat ( k = 0 ) {\displaystyle (k=0)}

Die lokale Geometrie bestimmt die globale Geometrie nicht vollständig, aber sie schränkt ihre möglichen Manifestationen ein

Was ist die 3-Mannigfaltigkeit des mitbewegten Raumes, d.h

h

von einem sich bewegenden Raumsektor des Universums (siehe auch Entfernungsmaß), umgangssprachlich auch Form des Universums genannt?

Weder die Krümmung noch die Topologie sind derzeit bekannt, obwohl bekannt ist, dass die Krümmung zumindest in den beobachtbaren Größenordnungen nahe Null ist

Die kosmologische Inflationshypothese behauptet, dass die Form des Universums möglicherweise unbekannt ist, aber seit 2003 haben Jean-Pierre Luminet et al

schlug vor, dass die Form des Universums eine Dodekaeder-Topologie sein könnte.[11] Ist die Form des Universums ein Poincaré-Raum, eine weitere 3-Mannigfaltigkeit, oder ist die Form des Universums überhaupt nicht erkennbar? Inkompatibilität von Quantenmechanik und allgemeiner Relativitätstheorie [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Sowohl QT als auch ART haben jeweils ihre eigenen Probleme, und sie unterscheiden sich grundlegend, da ART rein klassisch ist

Weder die eine noch die andere Theorie kann den Anspruch erheben, eine vollständige und konsistente Beschreibung der Realität zu liefern.[12] Wenn die Physik als Ganzes logisch konsistent sein soll, muss es eine Theorie geben, die QT und ART in irgendeiner Form vereint.[13] Eine Theorie der Quantengravitation, die QT und GRT ersetzen soll, muss ihre inhärenten Widersprüche auflösen und beide Theorien als Grenzfälle enthalten

Es muss dieselben Aussagen über die Natur machen, die uns die Standardmodelle der Teilchenphysik und der modernen Kosmologie gegeben haben.[12] Es muss auch ein Schlüsselproblem der QT beantworten: Wo ist die Trennlinie zwischen der klassischen und der quantenmechanischen Welt?[12] Probleme der KUNST:

die Existenz von Schwarzen Löchern mit einer Singularität in ihrem Zentrum; Punkte unendlicher Raumkrümmung und unendlicher Dichte, bei deren Beschreibung alle bekannten Gesetze der Physik versagen.[14] die Urknall-Singularität mit unendlicher Dichte und Temperatur[15]

Stephen Hawkings Entdeckung, dass Schwarze Löcher vernichten können – ein Befund der Quantenfeldtheorie, der GRT-Vorhersagen widerspricht.[16] Probleme von QT:

das Vorkommen unendlich großer Terme in den mathematischen Ausdrücken, die mit Hilfe ausgeklügelter Regeln eliminiert werden müssen (Renormierung)[16]

Darüber hinaus muss die Frage nach der Beschaffenheit von Raum und Zeit bei kleinsten Entfernungen – der sogenannten Planck-Länge (10−35 Meter) und der Planck-Zeit (10−43 Sekunden)[14] – beantwortet werden:[16]

Sind Raum und Zeit kontinuierlich, wie GREEN annimmt? Oder sind Raum und Zeit quantisiert? Besteht der Raum also aus Volumenelementen, die nicht weiter zerlegt werden können? Und vergeht die Zeit in winzigen, diskreten Schritten?[17] Die Raumzeit würde also eine körnige Struktur von hypothetischen Raumzeitatomen aufweisen (analog zu den Atomen der Materie).[15] Ein zentrales Problem einer Theorie der Quantengravitation wäre, dass die Raum-Zeit-Geometrie nicht mehr als gegeben angenommen werden kann (wie in QT), sondern dass die Raum-Zeit-Geometrie selbst Quantenfluktuationen unterliegt.[12] Theorie der Quantengravitation [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Es gibt verschiedene Lösungen: Die kanonische Quantisierung versucht, die Raumzeitgeometrie direkt zu quantisieren.[12] Dies führt zur Wheeler-DeWitt-Gleichung, die das gesamte Universum in Form einer einzigen Universumswellenfunktion beschreibt

In diesem Fall müssten nicht nur subatomare Teilchen quantenmechanisch als Wahrscheinlichkeitswellen beschrieben werden, sondern der gesamte Kosmos

Das Problem dabei ist, dass die quantenmechanischen Kuriositäten in der klassischen Welt nicht beobachtet werden: Wie entsteht also unsere klassische Welt aus einem rein quantenmechanischen System?[12]

Schleifen-Quantengravitation: Gemäß der Schleifen-Quantengravitation besteht der Raum aus diskreten Volumenstücken von der Mindestgröße eines Planck-Volumens (10−99 Kubikzentimeter) und die Zeit schreitet in Sprüngen in der Größenordnung einer Planck-Zeit (10−43 Sekunden) voran

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[13] (siehe auch Quantenschaum und Spinschaum)

Offen bleibt jedoch die Frage, wie (und ob) diese Struktur in makroskopische Entfernungen in ein glattes Raum-Zeit-Kontinuum übergeht – nur in diesem Fall kann die GRT nämlich als Grenzfall in die Theorie aufgenommen werden.[18] Würde eine konsistente Theorie eine vom hypothetischen Graviton getragene Kraft beinhalten (siehe auch Stringtheorie) oder wäre sie das Ergebnis der quantisierten Struktur der Raumzeit selbst (wie in der Schleifenquantengravitation)? Gibt es Abweichungen von den Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie sowohl auf mikroskopischer als auch auf makroskopischer Ebene oder unter anderen extremen Bedingungen, die aus einer Theorie der Quantengravitation stammen? Nach Schleifenquantengravitation z

B

Licht verschiedener Wellenlängen breitet sich unterschiedlich schnell aus

Je kleiner die Wellenlänge, desto mehr verzerrt das Raum-Zeit-Gitter, bestehend aus den Raum-Zeit-Atomen, die Welle.[19] Ist ein experimenteller Nachweis möglich? (siehe auch das ungelöste Problem: Vermutung zum Schutz der chronologischen Reihenfolge oder der zeitlichen Abfolge)

Die Vakuumkatastrophe ist der Umstand, dass der theoretisch vorhergesagte Wert der Vakuumenergie des Universums um den Faktor 10120 größer ist als der tatsächlich beobachtete Wert.[10] (siehe auch das ungelöste Problem: Kosmologische Konstante)

Was ist der Grund für diese große Diskrepanz? Warum hat die vorhergesagte Masse des Quantenvakuums wenig Einfluss auf die Expansion des Universums?

Informationsparadoxon des Schwarzen Lochs[Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Nach dem No-Hair-Theorem wird das äußere Verhalten eines Schwarzen Lochs vollständig durch seine Masse, elektrische Ladung und seinen Drehimpuls bestimmt

Auch im Rahmen der Quantenphysik kann es zu keinem Informationsverlust kommen

Was passiert dann mit den Informationen, die in den Objekten enthalten sind, die in ein Schwarzes Loch gesaugt wurden? Dieses Informationsparadoxon des Schwarzen Lochs hängt eng mit der Frage zusammen, wie Quantenphysik und allgemeine Relativitätstheorie in Einklang gebracht werden können

Kosmische Zensur [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

1969 stellte Roger Penrose die Hypothese auf, dass es im Universum keine nackten Singularitäten geben könne

Lässt sich diese Hypothese aus allgemeineren physikalischen Prinzipien ableiten? Oder können aus realistischen Anfangsbedingungen nackte Singularitäten entstehen?

Zusätzliche Dimensionen [ Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

→ Hauptartikel: Kosmische zusätzliche Dimensionen

Gibt es in der Natur mehr als vier Raum-Zeit-Dimensionen? Wenn ja, wie ist ihre Anzahl und Größe? Die folgenden Theorien postulieren mehr als 4 Raum-Zeit-Dimensionen:

Stringtheorie: 10

Supergravitation: 11

Bosonische Stringtheorie: 26

M-Theorie: 11

Kaluza-Klein-Theorie: 5

Randall-Sundrum-Modell: 5

Sind Dimensionen eine grundlegende Eigenschaft des Universums oder sind sie das Ergebnis anderer Physikalische Gesetze?

Können wir höhere räumliche Dimensionen experimentell nachweisen?

Lokalität beschreibt in der Physik die Eigenschaft einer Theorie, dass Prozesse nur ihre unmittelbare räumliche Umgebung beeinflussen

Bei Nicht-Lokalität oder Lokalität geht es vor allem darum, ob bzw

unter welchen Bedingungen ein Ereignis ein anderes Ereignis beeinflussen kann

Nach der Bellschen Ungleichung ist eine physikalische Theorie lokal, wenn im Falle zweier räumlich getrennter Teilchen die Wahl dessen, was mit einem zu messenden Teilchen geschieht, das andere Teilchen in der Messung nicht direkt beeinflusst

Die Quantenmechanik verstößt gegen die Bellsche Ungleichung

Gibt es außer der Quantenverschränkung noch andere nichtlokale Phänomene in der Quantenphysik? Können Informationen und Eigenschaften auch nicht-lokal übertragen werden?

Unter welchen Bedingungen werden nichtlokale Phänomene beobachtet? Was sagt die Existenz oder Nichtexistenz nichtlokaler Phänomene über die grundlegende Struktur der Raumzeit aus? Was ist der Zusammenhang zwischen nichtlokalen Phänomenen und Quantenverschränkung?[20]

Vermutung zum Schutz der Zeitordnung [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Die Chronologie-Schutz-Vermutung (CPC)-Annahme wurde von Stephen Hawking formuliert,[21] da in einigen Lösungen der Gleichungen der Allgemeinen Relativitätstheorie geschlossene zeitähnliche Kurven (oder CTC) auftauchen und diese die Möglichkeit einer Zeitreise rückwärts in der Zeit beinhalten Achse.

Sind die CTC von einer Theorie der Quantengravitation ausgeschlossen, die die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik vereint, wie von Stephen Hawking im CPC vorgeschlagen? (siehe auch das ungelöste Problem: Theorie der Quantengravitation)

Hochenergiephysik/Teilchenphysik [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Das Standardmodell der Teilchenphysik (SM) ist eine physikalische Theorie, die die derzeit bekannten Elementarteilchen und die Wechselwirkungen zwischen ihnen beschreibt

Die drei vom SM beschriebenen Wechselwirkungen sind die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung und die elektromagnetische Wechselwirkung

Der SM hat die folgenden inhärenten Probleme:

Das SM erfordert, dass alle Partikel masselos sind, aber Partikel haben offensichtlich Masse.[22][23][24][25] Was ist also der Ursprung der Masse?

Ist die Einführung des Higgs-Mechanismus und des Higgs-Bosons die Lösung? Das Higgs-Boson wurde vor fast 50 Jahren aus rein theoretischen Gründen postuliert

Der Higgs-Mechanismus ist die einfachste bekannte Möglichkeit, die Massen der Elementarteilchen im SM mathematisch konsistent zu berücksichtigen

Dementsprechend interagieren alle massetragenden Teilchen mit einem Feld, das den gesamten Raum ausfüllt

Man sagt daher, dass der Higgs-Mechanismus die Massen der Teilchen erzeugt.[26] Allerdings ist der Spin des Higgs-Bosons null, was wiederum Probleme aufwirft, denn alle bisher beobachteten Teilchen ohne Spin sind keine Elementarteilchen und theoretische Argumente legen nahe, dass Teilchen ohne Spin viel schwerer sein müssen als das jetzt entdeckte Higgs-Boson. [ 26]

Das SM enthält 18[25] bzw

25 (bei Neutrinos mit Masse)[25][27] bzw

27[28] freie Parameter, die nicht theoretisch festgelegt sind und erst durch Messungen bestimmt werden müssen.[28]

Die 18 freien Parameter sind:[29]

3 Kopplungskonstanten, d.h

H

Maße für die Stärke der Wechselwirkungen

6 Massen von Quarks

3 Massen geladener Leptonen (Elektron, Myon, τ-Lepton)

4 Winkel zur Beschreibung von Quarkzerfällen

ein Winkel, der die CP-Verletzung in der starken Wechselwirkung beschreibt

die Masse des Higgs-Teilchens

Außerdem gibt es 7 zusätzliche Parameter (3 Massen und 4 Mischungswinkel), wenn Neutrinos Masse haben.[29] Warum gibt es drei Generationen von Elementarteilchen?[23][25][27]

Die 12 Materieteilchen lassen sich in drei nahezu identische Gruppen einteilen, die sich hauptsächlich in den Massen der zugehörigen Teilchen unterscheiden

Warum gibt es diese drei Generationen und was ist der Grund für den großen Massenunterschied?[28] Das Top-Quark hat eine Masse von etwa 1,73 · 1011 eV und das Elektron-Neutrino von <2 eV

Der Higgs-Mechanismus erzeugt Massen, liefert aber keine Erklärung für diese Unterschiede.[28] Welche Verbindung besteht zwischen Quarks und Leptonen?[27] Das Proton und das Elektron haben die gleiche Elementarladung ( + e {\displaystyle +e} − e {\displaystyle -e} [30]

Die SM ist eine konsistente mathematische Theorie im Energiebereich aktueller Experimente, divergiert aber bei hohen Energien.[27] Der SM lässt auch folgende Fragen unbeantwortet: Gravitation tritt im SM nicht auf.[23][25][30] Baryonen-Asymmetrie: Warum gibt es die Dominanz der Materie im Universum?[23][25][30].Hierarchisches Problem: Warum ist die Gravitation um den Faktor 10−32 schwächer als die elektroschwache Wechselwirkung?[25].Was ist Dunkle Materie?[23][ 30].Was ist dunkle Energie?[27] Durch den Higgs-Mechanismus wird die Masse der Elementarteilchen, eine Eigenschaft, die früher als ursprünglich galt, als Ergebnis einer neuen Art von Wechselwirkung interpretiert

Gibt es nur das eine Higgs Boson am CERN gefunden oder gibt es andere Higgs-Bosonen? (siehe auch Physik jenseits des Standardmodells: Punkt 1) Stimmen die Higgs-Boson-Zerfallskanäle mit den Stan dar Modell?[31][32]

Sind das Higgs-Boson und sein (hypothetisches) Antiteilchen für die Baryonen-Asymmetrie verantwortlich?[9] (siehe auch das ungelöste Problem: Baryonen-Asymmetrie)

Das Hierarchieproblem beschreibt in der Teilchenphysik die Frage, warum die Gravitation so deutlich schwächer (um den Faktor 10−32) ist als die elektroschwache Wechselwirkung

Die Schwerkraft wird nur für Elementarteilchen auf der Planck-Skala stark, bei etwa einem Vielfachen der Stärke der schwachen Wechselwirkung

Die Planck-Skala ist jedoch 16 Größenordnungen größer als die elektroschwache Skala (Größenordnung 103 GeV)

Die effektive (also experimentell zugängliche) Higgs-Masse, deren Wert für den Higgs-Mechanismus im Bereich der elektroschwachen Skala benötigt wird, liegt daher mit ihrem natürlichen Wert nicht nahe an der Planck-Masse (Natürlichkeitsproblem[33][34 ]).

Warum sind die Größenordnungen so unterschiedlich? (siehe auch Physik jenseits des Standardmodells: Punkt 2)

Magnetisches Monopol[Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Ein magnetischer Monopol ist ein imaginärer Magnet, der nur einen Pol hat

Paul A

M

Dirac spekulierte, dass es einen magnetischen Monopol als Elementarteilchen geben könnte, der das magnetische Gegenstück zum Elektron wäre

Gibt es Elementarteilchen, die eine magnetische Ladung tragen (analog zur elektrischen Ladung) oder gab es sie in der Vergangenheit? Für diese Idee sprechen zwei Argumente: Die Asymmetrie zwischen den sonst so ähnlichen Phänomenen Magnetismus und Elektrizität – sichtbar z.B

B

in den Maxwellschen Gleichungen – korrigiert würden, wären elektrische und magnetische Phänomene streng “dual” zueinander

Das Vorhandensein magnetischer Monopole würde laut Dirac die Quantisierung der elektrischen Ladung erklären

Ist das Proton grundsätzlich stabil? Oder hat es nur eine sehr lange Halbwertszeit (größer als 1031 Jahre) und zerfällt daher in endlicher Zeit? Der Protonenzerfall wird von einigen Varianten der Grand Unified Theory (GUT) vorhergesagt

Wer ist der Träger des Spins von Protonen: Quarks, Gluonen oder beides?

Der Gesamtspin des Protons setzt sich aus den Spins der Valenzquarks, der Seequarks und der Gluonen sowie den Drehimpulsen der Quarks und Gluonen zusammen.[35] Allerdings ist es bisher nicht gelungen, den Gesamtspin des Protons von exakt 1 2 {\displaystyle {\tfrac {1}{2}}} auf diese Komponenten aufzuteilen.[35] Theoretische Modelle und Experimente scheinen auch unterschiedliche Beiträge der Quarks zum Gesamtspin des Protons zu zeigen.[36][37] Nach folgender Quelle[38] setzt sich der Spin des Protons wie folgt zusammen: Der Quark-Spin trägt etwa 1 3 {\displaystyle {\tfrac {1}{3}}} bei, während der Gluon-Spin den Quark-Drehimpuls beisteuert und Gluondrehimpuls sind jeweils unbekannt

Protonenladungsradius [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Bei der Messung der Lamb-Verschiebung am myonischen Wasserstoff, also am gebundenen System aus Myon und Proton, fiel 2010 auf, dass der Ladungsradius des Protons des myonischen Wasserstoffs – das Proton ist statt des Elektrons von einem Myon umgeben – 8,4184( 67) 10−16 m.[39] Der damalige CODATA-Wert betrug 8,768 · 10−16 m.[40] 2013 bestimmte die gleiche Forschungsgruppe den Wert noch genauer mit 8,4087(39) · 10−16 m.[41] Während zunächst Messfehler vermutet wurden, ist sich die Forschungsgruppe (am Paul Scherrer Institut) nun sicher, dass das Proton in myonischem Wasserstoff kleiner ist als in normalem Wasserstoff.[42] Wenn sich dies als wahr herausstellt, sind mehrere Konsequenzen möglich: Muss die Rydberg-Konstante angepasst werden?[39][43] Sind die QED-Berechnungen für myonischen Wasserstoff korrekt?[39][43] Hat das Proton einen unerwarteten Komplex Struktur, die erst unter dem Einfluss des schweren Myons deutlich wird?[41] Oder ist dies ein Hinweis auf ein Phänomen jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik?[42] Um dem Protonenrätsel auf den Grund zu gehen, myonisches Helium soll spektroskopisch gemessen werden.[41 ][43] 2017 wurde die Abweichung im Protonenradius auch mit Laserspektroskopie für gewöhnlichen Wasserstoff bestätigt (mit 3,3 statt 4 Standardabweichungen).[44]

Im November 2020 führte eine Forschungsgruppe in Garching jedoch eine Präzisionsmessung der Energie des Übergangs 3S→1S an normalem Wasserstoff durch und bestimmte den Protonenradius 8,482 · 10−16 m.[40] Dies stimmt gut mit dem 2019 auf 8,414(19) 10−16 m aktualisierten CODATA-Wert überein.[45] Das scheint das Rätsel zu lösen.

Supersymmetrie ist eine hypothetische Symmetrie der Teilchenphysik, die Bosonen (Teilchen mit ganzzahligem Spin) und Fermionen (Teilchen mit halbzahligem Spin) ineinander umwandelt

Die meisten großen vereinheitlichten Theorien und Superstring-Theorien sind supersymmetrisch

Allerdings konnte bisher kein experimenteller Beweis erbracht werden, dass Supersymmetrie tatsächlich in der Natur existiert

Tritt Raum-Zeit-Supersymmetrie im TeV-Bereich auf? Wenn ja, welcher Mechanismus bewirkt, dass die Supersymmetrie gebrochen wird? Stabilisiert Supersymmetrie den Bereich der elektroschwachen Wechselwirkung?

Ist das LSP Teil der Dunklen Materie? (siehe auch das ungelöste Problem Dunkle Materie)

In der Teilchenphysik werden die zwölf bekannten elementaren Materieteilchen in drei sogenannte Generationen zu je vier Teilchen plus ihren Antiteilchen eingeteilt

Die Existenz einer vierten, fünften etc

Generation mit entsprechenden, noch nicht experimentell nachgewiesenen Elementarteilchen kann nicht ausgeschlossen werden, aber es sind keine Hinweise auf weitere Generationen bekannt (z

B

basierend auf einer Theorie der Yukawa-Kopplung)?

Im heutigen Standardmodell der Teilchenphysik haben Neutrinos keine Masse

Experimente zur Neutrino-Oszillation haben jedoch gezeigt, dass Neutrinos eine Masse ungleich Null haben

Es gibt auch Theorien, die Masse ungleich Null beschreiben

Sind Neutrinos Dirac-Fermionen oder Majorana-Fermionen (Teilchen gleich ihren eigenen Antiteilchen)?

Wie groß sind die Neutrinomassen? Ist die Crowd-Hierarchie normal oder umgekehrt? Verletzt die Neutrino-Oszillation die CP-Symmetrie (Phasenfaktor δ ungleich Null)?

Confinement beschreibt in der Teilchenphysik das Phänomen, dass farbig geladene Teilchen – Quarks und Gluonen – nicht isoliert, d

H

kommen nicht als freie Teilchen vor, sondern nur in aus ihnen aufgebauten Elementarteilchen, wie z.B

B

Mesonen und Baryonen

Wie entsteht dieses Phänomen aus der Quantenchromodynamik?

Eine CP-Verletzung (C für Charge Charge; P für Parity Parity) ist eine Verletzung der CP-Invarianz

Letztere besagt, dass sich die physikalischen Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten in einem System nicht ändern sollten, wenn alle Teilchen durch ihre Antiteilchen ersetzt und gleichzeitig alle Raumkoordinaten gespiegelt werden

Starkes CP-Problem: Warum könnte für die starke Wechselwirkung CP verletzt werden – was sollte prinzipiell möglich – experimentell noch nicht nachgewiesen?[46]

Axion: Ist die Peccei-Quinn-Theorie und das hypothetische Elementarteilchen Axion die Lösung für das starke CP-Problem? Können Axionen experimentell nachgewiesen werden?[47]

Anomales magnetisches Moment [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Warum weicht der experimentell gemessene Wert des anomalen Myon-Magnetmoments (|g|−2) von dem theoretisch durch das Standardmodell vorhergesagten Wert ab?[48][49][42]

Astronomie und Astrophysik [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

In der Astrophysik ist eine Akkretionsscheibe eine Scheibe, die sich um ein zentrales Objekt dreht und Materie zum Zentrum transportiert (akkretiert)

Es kann aus atomarem Gas oder Staub oder aus unterschiedlich stark ionisiertem Gas (Plasma) bestehen

Jets: Warum entstehen Jets senkrecht zur Rotationsebene bestimmter astronomischer Objekte, wie z

B

galaktische Kerne oder Schwarze Löcher, die über eine rotierende Akkretionsscheibe Materie ansammeln?

Quasi-periodische Schwingungen: Warum zeigen viele Akkretionsscheiben quasi-periodische Schwingungen? Warum ist die Schwingungsdauer umgekehrt proportional zur Masse des zentralen Objekts? Warum gibt es manchmal Oberwellen und warum treten sie bei verschiedenen Objekten in unterschiedlichen Frequenzverhältnissen auf? Die Sonnenkorona ist der Teil der Sonnenatmosphäre, der über der Chromosphäre liegt und im Vergleich zu den unteren Schichten der Sonnenatmosphäre durch deutlich geringere Dichten und höhere Temperaturen gekennzeichnet ist

Erwärmung der Korona: Warum ist die Temperatur der Korona (typisch einige Millionen Kelvin) deutlich heißer als die Temperatur der unter der Sonne liegenden Schichten wie der Chromosphäre und der Photosphäre (Oberfläche der Sonne)?

Mögliche Erklärungsmodelle für die Koronaerwärmung sind Plasmawellendissipation, Wiederverbindung von kontinuierlich umstrukturierten Magnetfeldkonfigurationen, schockdominierte elektrische Stromdissipation, Stoßwellenerwärmung und andere mögliche Prozesse

Wiederverbindung: Warum ist die magnetische Wiederverbindung viele Größenordnungen schneller als vorhergesagt? Standardmodelle?

Supermassereiche Schwarze Löcher[Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Die M-Sigma-Beziehung (M- σ {\ displaystyle \ sigma}-Beziehung) ist eine empirisch bestimmte Beziehung zwischen der Masse M eines supermassiven Schwarzen Lochs (das bis zu mehreren Milliarden Sonnenmassen umfasst) im Zentrum einer Galaxie und der Geschwindigkeitsdispersion σ {\ displaystyle \ sigma} von Sternen in der dichten Zentralregion einer Spiralgalaxie (Ausbuchtung)

Was ist der Grund für die M-Sigma-Beziehung?

Wie haben die am weitesten entfernten Quasare ihre supermassereichen Schwarzen Löcher so früh in der Geschichte des Universums angesammelt? Woher kommt die ultrahochenergetische kosmische Strahlung (UHECR)?[50][51]

Warum gibt es kosmische Strahlen von unwahrscheinlich hoher Energie (siehe OMG-Teilchen)? Teilchen der kosmischen Strahlung können maximal 50 Mpc zurücklegen, aber keine der möglichen Quellen befindet sich in einem solchen Radius um die Erde

Diffuse interstellare Bänder: Was ist für die zahlreichen Absorptionslinien in diffusen interstellaren Bändern verantwortlich? Wenn es Moleküle sind, was sind sie? Kuiper Cliff: Warum sinkt die Anzahl der Objekte im Kuipergürtel des Sonnensystems unerwartet und schnell über eine Grenze von 50 AE?

Fly-by-Anomalie: Mehrere Raumfahrzeuge haben während eines Vorbeiflugs an der Erde einen kleinen zusätzlichen und unerwarteten Geschwindigkeitsanstieg erfahren

Was ist die Ursache dafür?

Galaxienrotationskurvenproblem: Was verursacht den Unterschied zwischen den beobachteten und theoretisch vorhergesagten Geschwindigkeiten von Sternen, die die Zentren von Galaxien umkreisen? Ist Dunkle Materie die Ursache? Oder müssen die Theorien angepasst werden, z.B

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B

Modifizierte Newtonsche Dynamik?

Supernova: Was ist der genaue Mechanismus, um den Übergang vom Zusammenbruch des Kerns (Implosion) zur tatsächlichen Explosion des Sterns zu beschreiben?[52][53]

Magnetar: Was verursacht das extrem starke Magnetfeld eines Magnetars?

Rotationsrate des Saturn: Warum weist die Magnetosphäre des Saturn eine sich langsam ändernde Periodizität auf, die der Rotationsrate der Saturnwolken ähnelt? Wie hoch ist die Rotationsgeschwindigkeit des inneren Teils (oder festen Kerns) von Saturn?

Weltraumgebrüll: Warum ist das Weltraumgebrüll 6-mal lauter als erwartet? Was ist die Quelle dafür?

Beziehung zwischen Alter und Metallizität: Gibt es eine universelle Beziehung zwischen Alter und Metallizität in Galaxien?

Lithium-Problem: Die Theorie der primordialen Nukleosynthese beschreibt die Bildung von Atomkernen bis zu drei Minuten nach dem Urknall

Die theoretisch vorhergesagte Häufigkeit von Lithium-7 stimmt jedoch nicht mit der beobachteten Häufigkeit in alten Sternen überein

Es ist unklar, was diese Diskrepanz verursacht

Die Kernphysik ist das Teilgebiet der Physik, das sich mit der Struktur und dem Verhalten von Atomkernen befasst

Ihr wichtigstes theoretisches Werkzeug ist die Quantenmechanik

Die Quantenchromodynamik (QCD) ist eine Quantenfeldtheorie zur Beschreibung der starken Wechselwirkung

Es beschreibt das Zusammenspiel von Quarks und Gluonen, also den Grundbausteinen des Atomkerns

QCD ist wie die Quantenelektrodynamik (QED) eine Eichtheorie

Die Beschreibung der Nukleonen ist jedoch ein offenes Problem

Die Quarks haben nur 5 % der Masse der Nukleonen, die restlichen 95 % der Nukleonenmasse stammen aus der Bindungsenergie der starken Wechselwirkung und der kinetischen Energie der Quarks und Gluonen, die die Nukleonen aufbauen

Was sind die Phasen stark wechselwirkender Materie und welche Rolle spielen sie im Kosmos? Wie ist die innere Struktur der Nukleonen? Was sagt die QCD über die Eigenschaften stark wechselwirkender Materie aus? Was bestimmt den Übergang von Quarks und Gluonen zu Pionen und Nukleonen?

Welche Rolle spielen Gluonen und Wechselwirkungen zwischen Gluonen in Nukleonen und Atomkernen? Gibt es Glueballs (hypothetische, farbladungsneutrale Teilchen, die nur aus Gluonen bestehen)? Gewinnen Gluonen innerhalb von Hadronen dynamisch Masse, obwohl ihnen in der QCD formal keine Masse zugeschrieben wird? Was bestimmt die Hauptmerkmale von QCD und wie hängen sie mit Schwerkraft und Raumzeit zusammen? Warum wurde für QCD noch keine CP-Verletzung nachgewiesen? Zeigt die QCD wirklich keine CP-Verletzung an? (siehe auch das ungelöste Problem: Starkes CP-Problem)

Atomkerne und nukleare Astrophysik [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Die starke Wechselwirkung dient dazu, die Bindung zwischen den Quarks in den Hadronen zu erklären

Vor der Einführung des Quarkmodells wurde die Anziehungskraft zwischen den Nukleonen (Protonen und Neutronen) des Atomkerns als starke Wechselwirkung bezeichnet

Diese Anziehungskraft zwischen den Nukleonen wird jetzt als Restwechselwirkung oder Kernkraft bezeichnet

Eine vollständige Beschreibung dieser Kernkraft aus der Quantenchromodynamik ist noch nicht möglich

Welcher Art ist die Restwechselwirkung, die die Protonen und Neutronen in stabilen Kernen (siehe auch magische Kerne) und Isotopen zusammenhält? Was ist der Ursprung einfacher Strukturen in komplexen Kernen? Was ist die Natur exotischer Anregungen in Kernen an der Stabilitätsgrenze und ihre Rolle in stellaren physikalischen Prozessen? Was ist die Natur von Neutronensternen und dicht gepackter Materie? Was sind die physikalischen Prozesse von Sternen und Sternexplosionen? Atomphysik ist das Teilgebiet der Physik, das sich mit der Physik der Atomhülle und den darin ablaufenden Prozessen befasst

Die Atomphysik betrachtet den Atomkern als einen unteilbaren Baustein

Wasserstoff / Helium [ bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Wie sieht die Lösung der Schrödinger-Gleichung für das Wasserstoffatom in einem beliebigen elektrischen und magnetischen Feld aus?

Das Heliumatom ist das einfachste Dienproblem mit drei Körpern in der Quantenmechanik

(Ein elektronischer Diwasserstoff ist ein weiteres Dreikörperproblem, aber es kann exakt in der Born-Oppenheimer-Näherung gelöst werden.) Es gibt Näherungslösungen für die Schrödinger-Gleichung für das Heliumatom

Gibt es eine genaue Lösung? Physik der kondensierten Materie [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Die Physik der kondensierten Materie unterscheidet sich aufgrund der gegenseitigen Wechselwirkung der Bausteine ​​der Materie wesentlich von der der freien Teilchen (Elementarteilchenphysik, Atomphysik)

Die theoretische Beschreibung basiert auf der Vielteilchentheorie

Hochtemperatur-Supraleiter sind Materialien, deren Supraleitung – anders als bei herkömmlichen Supraleitern – nicht durch die Elektron-Phonon-Wechselwirkung zustande kommt

Die Ursache ist seit mehr als 25 Jahren unklar

Was ist der Mechanismus hinter der Tatsache, dass einige Materialien bei Temperaturen deutlich über 25 Kelvin Supraleitung zeigen? Ist es möglich, ein Material herzustellen, das bei Raumtemperatur (20 °C oder 293 K) supraleitend ist? Amorphe Materialien [Bearbeiten| Quelle bearbeiten ]

Ein amorphes Material ist ein Stoff, bei dem die Atome keine geordnete Struktur, sondern ein unregelmäßiges Muster bilden und nur eine lokale Ordnung, aber keine Fernordnung aufweisen

Im Gegensatz zu amorphen, regelmäßig strukturierten Materialien werden Kristalle genannt

Wie ist der Glasübergang (siehe Glasübergangstemperatur) zwischen einem flüssigen oder festen Körper und der Glasphase? Welche physikalischen Prozesse sind für die Eigenschaften von Gläsern und den Glasübergang verantwortlich?

Sonolumineszenz ist ein physikalisches Phänomen, bei dem eine Flüssigkeit unter starken Druckschwankungen ultrakurze, energiereiche Lichtblitze aussendet

Was ist die Ursache für diese kurzen, energiereichen Lichtblitze, die von implodierenden Kavitationsblasen in einer Flüssigkeit ausgehen? ob diese Bläschen zuvor mit Ultraschall geeigneter Stärke und Frequenz erkannt wurden und künstlich erzeugt wurden?

Turbulenz ist die Bewegung von Flüssigkeiten und Gasen, bei der Turbulenzen auf allen Größenskalen auftreten

Diese Strömungsform ist durch meist dreidimensionale, scheinbar zufällige Bewegungen der Fluidteilchen gekennzeichnet (siehe auch Turbulenzmodell)

Kann ein theoretisches Modell erstellt werden, um die Statistik einer turbulenten Strömung (insbesondere ihrer inneren Struktur) zu beschreiben? Unter welchen Bedingungen existieren exakte Lösungen der Navier-Stokes-Gleichungen? Dieses Problem ist auch eines der Jahrtausendprobleme der Mathematik

Topologische Ordnung: Ist die topologische Ordnung stabil bei Temperaturen über 0 K?

Quanten-Hall-Effekt: Welcher Mechanismus erklärt die Existenz der Nicht-Ganzzahl ν {\displaystyle

u } Bruch QHE? Sind dafür irgendjemand verantwortlich? Bose-Einstein-Kondensat: Kann die Existenz von Bose-Einstein-Kondensaten für wechselwirkende Systeme nachgewiesen werden?[54]

Flüssigkristalle: Kann der Übergang von der nematischen zur smektischen Phase in Flüssigkristallen als universeller Phasenübergang angesehen werden?

Quantenpunkt: Was ist die Ursache für die Nichtparabolizität im Leitungsband von Quantenpunkten?[55]

Bandstruktur: Können Bandstruktur oder Bandlücken auch exakt berechnet werden? Bisher können nur Näherungslösungen verwendet werden, um die Bandstruktur eines Materials zu berechnen, z

B

Modell quasifreier Elektronen, Tight-Binding-Methode oder Dichtefunktionaltheorie (DFT)

Eine Weltformel soll alle physikalischen Phänomene im bekannten Universum verknüpfen und genau beschreiben

Wie eine solche Weltformel aussehen könnte und ob sie zu finden ist, ist unklar

Probleme gelöst im 21

Jahrhundert [Bearbeiten | Quelle bearbeiten ]

Einige Probleme konnten in der jüngeren Vergangenheit gelöst werden

Diese Liste ist nach dem Datum der Lösung sortiert, wobei Klammern den Zeitraum angeben, in dem dies eine ungelöste Frage war (falls klar)

Woher kamen kurze Gammablitze (1993–2017)? Diese können durch die Verschmelzung zweier Neutronensterne verursacht werden, die erstmals 2017 beobachtet wurde, als gleichzeitig emittierte Gravitationswellen gemessen werden konnten.

Fehlende baryonische Materie (1998–2017): Die bekannten Beiträge zur baryonischen Materie summierten sich zu einem zu geringen Wert

Der fehlende Teil wurde als heißes interstellares Gas gefunden

Gibt es Zeitkristalle (2012–2016)? Ja, erstmals 2016 experimentell beobachtet

Gibt es Gravitationswellen (1916–2016)? Ja, erstmals 2016 von LIGO gefunden

Lässt sich Bells Ungleichung lückenlos testen (1970–2015)? Ja, wie drei Forschungsgruppen 2015 gezeigt haben

Existieren Pentaquarks (1964–2015)? Ja, gefunden von LHCb

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Virenscanner restlos aus Windows entfernen: Wie Sie Kaspersky … Neueste

15/3/2022 · Virenscanner restlos aus Windows entfernen: Wie Sie Kaspersky & Co. sauber loswerden 15.03.2022 … Die Freeware spürt auch Programmreste nach der Installation auf, die beim Entfernen vergessen …

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Virenscanner sind in Windows ein Muss, aber die Schutzsoftware gräbt sich sehr tief ins System

Wer von Kaspersky & Co

auf einen anderen Virenschutz umsteigen möchte, muss zunächst die Reste sauber entfernen

Für Links auf dieser Seite kann der Händler eine Provision zahlen, z.B

für Links, die mit oder grün unterstrichen gekennzeichnet sind

Mehr Infos.

Update vom 15.03.2022: Das BSI hat vor Kaspersky-Virenscannern gewarnt

Anwender sollten Kaspersky-Virenscanner daher entfernen und nach Alternativen suchen

Auch die Software von Kaspersky Software wird CHIP nicht mehr zum Download anbieten

Alle Informationen zur BSI-Warnung finden Sie in diesem Artikel

Als Windows-Nutzer empfehlen wir einen Virenscanner, Microsoft sieht das auch so und hat mit dem Windows Defender ein solides Bordwerkzeug in Windows 10 und Windows 11 eingebaut

Der Virenschutz von Microsoft hat im letzten Test nicht besonders gut abgeschnitten, bietet aber insgesamt immer noch einen „guten“ Schutz

Es gibt aber auch eine große Auswahl an Virenscannern von Drittanbietern

Wer seinen Virenscanner häufig wechselt, sollte bei der Umstellung vorsichtig sein

In der Regel deaktiviert ein neuer Virenscanner bei der Installation seinen Vorgänger

Wenn es Windows Defender ist, dann ist das in Ordnung, aber wenn Sie Avira, Avast, Kaspersky oder einen anderen Virenscanner drauf haben, sollten Sie ihn vorher komplett entfernen

Für Problemfälle gibt es verschiedene Wege und Lösungen

Entfernen wie jedes andere Programm Virenscanner sollten sich auch über Bordmittel installieren lassen

Bild: CHIP Natürlich kann man einen Virenscanner auch über „Apps und Features“ in den Windows-Einstellungen entfernen

Zumindest sollte das funktionieren

Dort wählen Sie einfach den Virenschutz aus und klicken auf „Deinstallieren“

Auf diese Weise startet normalerweise der Virenschutz-Installer und versucht, seine Arbeit rückgängig zu machen

Wenn das funktioniert, sind Sie dort fertig

Wichtig: Aktuelle Virenscanner bringen oft eine Vielzahl von Modulen mit, die dann einzeln unter „Apps und Features“ aufgelistet werden

Es ist möglich, dass sich neben dem Virenscanner selbst eine separate Update-Komponente auf dem System befindet, sowie ein Passwort-Manager, ein VPN-Tool und mehr

Alle diese Komponenten müssen Sie dann nacheinander mit Bordmitteln entfernen

Zusätzliche Deinstallationsprogramme helfen Geei Uninstaller hilft auch beim Entfernen von Virenscannern

Bild: CHIP Wer sich etwas mehr Komfort beim Deinstallieren von Programmen wünscht, hat vielleicht schon einen Deinstaller für sich entdeckt

Diese Programme erleichtern das Entfernen von Programmen und es gibt die ein oder andere Zusatzfunktion

Geek Uninstaller zum Beispiel arbeitet recht schnell

Die Freeware spürt nach der Installation auch Programmreste auf, die beim Entfernen vergessen wurden

Wer die kostenpflichtige Pro-Version nutzt, kann auch mehrere Programme auf einmal entfernen, was natürlich auch für die Komponenten eines Virenscanners gilt

Bei Problemen Hersteller-Tools nutzen Alle großen Hersteller von Virenscannern halten spezielle Deinstallationsprogramme bereit

Bild: CHIP-Virenscanner sitzen sehr tief im System, damit Sie andere Programme überwachen können

Das ist wie auf einer Rasierklinge zu reiten, denn Probleme mit Virenscannern können Windows ganz schön zusetzen

Dies gilt auch für die Deinstallation

Wenn Sie mit den oben gezeigten Standard-Tools nicht weiterkommen, empfiehlt es sich, auf die Spezialtools der Virenscanner-Hersteller zurückzugreifen

Grundsätzlich hat jeder namhafte Hersteller ein solches Tool zur Hand, mit dem die hauseigene Software komplett aus dem System entfernt werden kann

Hier sind einige Beispiele: Avast Clear

Durchschnitt klar

Avira Registry Cleaner

Bitdefender-Deinstallationstool

Malwarebytes Support Tool Stellen Sie sicher, dass Sie das passende Deinstallationstool für Ihren Virenscanner verwenden.

Allzweckwaffe Antivirus Removal Tool Das Antivirus Removal Tool bündelt alle Methoden zur Entfernung von Virenscannern

Bild: CHIP Wer oft mit übriggebliebenen Virenscannern zu kämpfen hat, sollte einen Blick auf das Antivirus Removal Tool werfen

Es bündelt die oben genannten Schritte und führt so auch technisch weniger versierte Nutzer zum Ziel

Zu Beginn prüft das Programm, welche Virenscanner tatsächlich installiert sind

Sie können auch nach Überbleibseln älterer Virenschutzpakete auf dem System suchen

Sie können dann bequem das in Windows integrierte Deinstallationsprogramm öffnen

Wenn das nicht funktioniert, dann starten Sie das entsprechende Spezialwerkzeug des Herstellers

Antivirus Removal Tool integriert eine umfangreiche Liste von Adaware in ZoneAlarm.

3. Google Email Konto aus der Liste entfernen von der Startseite / 2021 New Update

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Schritt für Schritt Anleitung – ganz einfach, ohne viel Gerede.
Demnächst noch mehr zu diesen Themen von Google.
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eure Zaubermaus Berlin

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Defekte Einträge aus der Programm-Liste entfernen – Tipps & Tricks Aktualisiert

Anleitung: “Defekte Einträge aus der Programm-Liste entfernen“. Jetzt über Tipps und Tricks informieren! Ähnliche Artikel: Windows 11 Einstellungen: 10 Tipps für die besten… Windows Registry: Alle Infos zur Registrierdatenbank von… Windows 10 Antispy: Die

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WhatsApp Tutorial: Kontakt EINLADUNGEN aus der Liste ENTFERNEN! • Einfach \u0026 Schnell | [HD|60FPS] Update

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Kontakt Einladungen bei Whatsapp auf der Kontakt Liste entfernen/deaktivieren. So funktioniert’s!

➔ Twitter: http://Twitter.ConFace.de
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➔ Skype: ConFace.YouTube
♥ Spenden: http://spenden.conface.de

Günstig Minecraft / TeamSpeak-Server \u0026. Domains hosten:
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Hier kannst du herausfinden ob dich jemand bei WhatsApp blockiert hat:
– https://youtu.be/YZEY1nWqy2Q
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Maus: http://amzn.to/2b0NmiY*
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Mikrofon: http://amzn.to/2b0NgI6*
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Schwenkarm: http://amzn.to/2bc7KtQ*
Mikrofon Spinne: http://amzn.to/2aRMb1a*
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Webcam: http://amzn.to/2aDUrCF*
Schreibtisch-Lampe: http://amzn.to/2xloZTD*
» Hier das ganze in Form eines Videos:
https://youtu.be/8yr2bjVHnIU
#######################

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ConFace © 2015 · Deutsch

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 New WhatsApp Tutorial: Kontakt EINLADUNGEN aus der Liste ENTFERNEN! • Einfach \u0026 Schnell | [HD|60FPS]
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Affinity Photo – Liste aller Features New Update

Werfen Sie einen Blick in die komplette Liste der Features und in die Systemanforderungen für Affinity Photo und sehen Sie selbst, warum diese App die erste Wahl für Tausende kreativer Köpfe rund um den Globus ist.

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Firefox Bing deinstallieren und entfernen: Bing aus dem Firefox-Browser löschen Update

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Google ist zwar die Suchmaschine Nummer Eins, auf vielen Rechner ist im aber statt Google die Microsoft-Suchmaschine Bing voreingestellt – auch beim Firefox, der normalerweise Google als Standard-Suchmaschine verwendet. Die Krux: selbst wenn man Bing aus der Liste der Firefox-Suchmaschinen entfernt, taucht die Microsoft-Suchmaschine beim nächsten Start plötzlich trotzdem wieder als Standard-Suchanbieter auf. Kein Problem Sowohl Bing als auch die Bing Bar oder die Bing-Suchmaschine lassen sich blitzschnell wieder aus dem Firefox entfernen. Und zwar endgültig.
Weitere Details gibt’s hier:
http://www.tipps-tricks-kniffe.de/bing-entfernen-die-suchmaschine-bing-loeschen-und-wieder-google-verwenden/

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 New Firefox Bing deinstallieren und entfernen: Bing aus dem Firefox-Browser löschen
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