HjemKapitel 3: Det makroskopiske univers

I. Hurtigt overblik for læseren


II. Centrale forskelle (fire “grænsekort”)

  1. Om der optræder dispersion
    • Gravitationel afbøjning: Ingen dispersion; alle bånd bøjer og forsinkes i fællesskab.
    • Brydning i materiale: Tydelig dispersion; blåt og rødt får forskellige brydningsvinkler, og rækkefølgen af pulsers ankomst strækkes.
  2. Hvor forsinkelsen kommer fra
    • Gravitationel afbøjning: Lokalt kan udbredelsen være “hurtigere”, men den længere krumme rute dominerer, derfor vokser tid fra ende til ende.
    • Brydning i materiale: Effektiv hastighed falder på grund af gentagen kobling og re-emission; absorption og flerdobbelt spredning lægger ekstra forsinkelse til.
  3. Energi og koherens
    • Gravitationel afbøjning: Ændringen er hovedsageligt geometrisk; energitab er ubetydeligt, og koherensen bevares som regel.
    • Brydning i materiale: Ses ofte sammen med absorption, termisk støj og dekoherens; pulser og interferensfranser breddes.
  4. Hvad der påvirkes
    • Gravitationel afbøjning: Fotoner, gravitationsbølger og neutrinoer følger de samme geometriske regler.
    • Brydning i materiale: Påvirker elektromagnetiske bølger, der kan koble til stof; gravitationsbølger “bemærker knap” glas.

III. To tværsnit af fortællingen

  1. Gravitationel afbøjning (baggrundsgeometri)
    • Scene: I nærheden af galakser, sorte huller og galaksehobe.
    • Udseende: Stråler bøjer mod den “strammere side”; stærk linseeffekt giver flere billeder og lysbuer, svag linseeffekt giver subtil shear og konvergens.
    • Tidsmåling: Flere geometriske ruter fra samme kilde skaber akromatiske tidsforskelle; alle bånd flyttes samlet “tidligere—senere”.
    • Diagnose: Sammenlign ankomsttid og afbøjningsvinkler på tværs af bånd og budbringere. Er skiftene ensrettede og forholdene stabile, peger det på baggrundsgeometri.
  2. Brydning i materiale (materialerespons)
    • Scene: Glas, vand, plasmaskyer og støvlag.
    • Udseende: Brydningsvinklen varierer med bølgelængden; ofte ledsaget af refleksion, spredning og absorption.
    • Tidsmåling: Pulser breddes; i plasma forsinkes lave frekvenser mere. Dispersionskurven er tydelig og målbar.
    • Diagnose: Efter fratræk af kendte materiale-forgrunde: Hvis der stadig er betydelig restdispersion, så led efter umodellerede medier; hvis dispersionen forsvinder, men et fælles skift består, så vend tilbage til en geometrisk forklaring.

IV. Observationskriterier og tjekliste i felten


V. Korte svar på udbredte misforståelser


VI. Koblinger til andre dele af bogen


VII. Sammenfattende


Ophavsret og licens (CC BY 4.0)

Ophavsret: medmindre andet er angivet, tilhører rettighederne til “Energy Filament Theory” (tekst, tabeller, illustrationer, symboler og formler) forfatteren “Guanglin Tu”.
Licens: dette værk er licenseret under Creative Commons Navngivelse 4.0 International (CC BY 4.0). Kopiering, viderefordeling, uddrag, tilpasning og genudgivelse er tilladt til både kommercielle og ikke‑kommercielle formål med korrekt kreditering.
Anbefalet kreditering: Forfatter: “Guanglin Tu”; Værk: “Energy Filament Theory”; Kilde: energyfilament.org; Licens: CC BY 4.0.

Først udgivet: 2025-11-11|Aktuel version:v5.1
Licenslink:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/