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B1 Intermediário Alemão 28:41 Educational

Nobelpreis 2025: Verstehen wir Quantenphysik wirklich? [Ganze Doku] | Terra X Harald Lesch

Terra X Lesch & Co · 996,433 visualizações · Adicionado há 3 dias

Estatísticas de aprendizado

B1

Nível CEFR

5/10

Dificuldade

Legendas (711 segmentos)

00:01

[Musik]

00:09

Können Sie sich eine Welt im

00:10

Allerkleinsten vorstellen? Eine Welt,

00:13

die so ganz anders ist als unsere?

00:15

Machen wir eine Reise in eine völlig

00:18

neue Dimension?

00:27

[Musik]

00:36

Diese Figur hier ist weniger als 20 mm

00:39

groß.

00:41

1000 mal kleiner als ein Millimeter ist

00:43

ein Mikrometer. Das ist das Reich der

00:45

Bakterien. noch 1000 mal kleiner, also

00:47

Nanometer, dann erreicht man die Welt

00:49

der Moleküle und noch zehn mal kleiner,

00:52

dann erreicht man die Quantenwelt.

00:57

Aber das wirkliche technische Potenzial

00:59

der Quantenphysik können wir immer noch

01:01

erst nur erahnen. In naher Zukunft wird

01:04

es Anwendungen geben, die unser Leben

01:06

grundlegend verändern könnten. Und ganz

01:09

aktuell, es könnte sein, dass in Zukunft

01:12

ein Blutstropfen ausreicht, um unseren

01:15

Gesundheitszustand so umfassend zu

01:17

analysieren, dass man passenaue

01:19

Behandlungen entwickeln könnte. Darüber

01:22

spreche ich später mit einem

01:24

Nobelpreisträger, der diese Technik

01:26

entwickelt. Tja, und dann gibt es ja

01:28

noch das Vorurteil, dass eben

01:30

Quantenmechanik so kompliziert und so

01:32

abgehoben ist und nur von wenigen

01:34

Expertinnen und Experten wirklich

01:36

verstanden werden kann, aber das stimmt

01:39

nicht. Willkommen in der Quantenwelt.

01:42

[Musik]

01:48

[Musik]

01:51

Unsere Verkehrsmittel,

01:53

die Architektur mit modernen

01:54

Materialien, Handys, Computer,

01:57

Photoboltaik und Hightechmedizin.

02:00

[Musik]

02:01

All diese Technologien, die uns im

02:03

Alltag begleiten, beruhen auf

02:05

Quantenphysik.

02:12

Vor rund 100 Jahren sah die Welt der

02:14

Technik noch ganz anders aus.

02:18

In 2025 feiern wir den h Geburtstag der

02:22

Quantenphysik. Ihr zu Ehren haben die

02:24

Vereinten Nationen dieses Jahr zum

02:26

Jubiläumsjahr

02:27

der Quantenwissenschaft und

02:29

Quantentechnologie ernannt. Die Geburt

02:31

der Quantentheorie unterscheidet sich

02:33

von anderen Meilenstein der Physik.

02:36

Während die beiden Relativitätstheorien

02:37

von Einstein im Alleingang entwickelt

02:40

wurden, hatten viele kluge Köpfe über 20

02:43

Jahre sich Gedanken darüber gemacht, wie

02:46

könnte eine Theorie der Materie

02:47

aussehen? Begeben wir uns in die Welt

02:50

des Jahres 1900. als alles seinen Anfang

02:54

nahmen.

02:58

Vor 1900 im Zeitalter der

03:01

Industrialisierung war Technik durch

03:03

große Maschinen und komplexe Mechanik

03:05

gekennzeichnet.

03:07

[Musik]

03:09

Doch dann beginnt das Zeitalter der

03:12

Elektrizität und eine neue Welt

03:14

entsteht. Das Bild der Städte verändert

03:16

sich. Die Zeit der Pferdedroschken geht

03:19

zu Ende.

03:25

Elektrizität revolutioniert unsere

03:27

Kommunikation. Mit der neuen Technik

03:30

lassen sich große Entfernungen

03:32

problemlos überbrücken. Zunehmend werden

03:34

die alten Gaslampen durch elektrisches

03:37

Licht ersetzt.

03:41

Aber was hinter den elektrischen

03:43

Effekten steckte, das wusste man nicht,

03:44

obwohl man tagtäglich die Technologien

03:47

und die Maschinen nutzte. Die großen

03:49

Physiker wie Max Blan und Albert

03:50

Einstein vermuteten, dass man in die

03:52

Welt der kleinsten Teichen, also zu den

03:54

Atomen und Elektronen vorstoßen müsste,

03:56

um die elektrischen Phänomene zu

03:58

erklären. Aber wie?

04:00

[Musik]

04:01

Das künstliche Licht erzeugt durch

04:03

Elektrizität konfrontiert die

04:05

Wissenschaft mit einer grundsätzlichen

04:07

Frage: Was genau ist Licht überhaupt?

04:13

Schon Anfang des 19. Jahrhunderts

04:15

versuchte man mit einem neuen Ansatz

04:17

eine Antwort zu finden. Das

04:19

Doppelspaltexperiment

04:21

sollte Klarheit schaffen.

04:23

Wenn Licht durch zwei Spalte fällt, wäre

04:26

nahliegend, dass auf der Wand dahinter

04:28

ebenfalls zwei Streifen erscheinen. Doch

04:30

zu sehen sind mehrere Streifen.

04:33

Warum?

04:35

Wenn man hier auf den Wasserstrom

04:36

blickt, dann sieht man im Prinzip das

04:38

gleiche wie beim Doppelspaltexperiment.

04:40

Da, wo das Wasser in die ISA fließt, da

04:43

treffen zwei Wellen aufeinander und

04:45

überlagern sich. Na ja, und dann

04:47

entstehen eben Wellenberge, wenn sie

04:49

sich verstärken oder wenn sie sich

04:50

auslöschen, dann entstehen Wellentäler.

04:54

Nimmt man an, dass sich auch Licht in

04:56

Wellen ausbreitet, dann lässt sich das

04:58

Streifenmuster beim

04:59

Doppelspaltexperiment erklären. Licht

05:01

besteht aus Wellen, die sich überlagern

05:03

oder auslöschen, wenn sie aufeinander

05:05

treffen,

05:06

genauso wie die Wasserwellen.

05:13

Doch die Charakterisierung des Lichts

05:15

als Welle stößt an Grenzen, als man

05:18

versucht Besonderheiten des elektrischen

05:20

Lichts zu verstehen. Die ersten

05:22

Glühbirnen leuchten z.B. nicht sehr

05:24

hell. Das Licht war gelblich.

05:27

Bekannt war bereits, je heißer ein

05:29

Material wird, wie beispielsweise ein

05:31

Glühraht, desto schneller schwingen die

05:33

Lichtwellen, die dabei ausgestrahlt

05:35

werden. So verändert das Licht seine

05:37

Farbe und wird heller.

05:42

Doch bei den Messungen zeigt sich, dass

05:44

im nichts sichtbaren Ultraviolettbereich

05:47

die Helligkeit des Lichts trotz höherer

05:49

Temperatur nicht weiter ansteigt,

05:51

sondern sogar abnimmt. Die Wellentheorie

05:54

passt nicht mehr.

05:58

Mit den bekannten Gesetzen der Physik

06:00

lässt sich das Phänomen Licht nicht

06:02

erklären. Erst als der Münchner Physiker

06:04

Max Blank sozusagen out of the box

06:06

denkt, ist er auf der richtigen Spur.

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