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undefiniert
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WÖRTERBUCH

AUSSPRACHE VON UNDEFINIERT

GRAMMATIKALISCHE KATEGORIE VON UNDEFINIERT

Substantiv
Adjektiv
Verb
Adverb
Pronomen
Präposition
Konjunktion
Interjektion
Artikel
undefiniert Adjektiv
Das Adjektiv ist das Wort, das das Nomen begleitet, um es genauer zu bestimmen oder zu bewerten.

WAS BEDEUTET UNDEFINIERT AUF DEUTSCH

nicht definiert; nicht erklärt, bestimmt, festgelegtBeispielundefinierte Begriffe.

WÖRTER, DIE REIMEN WIE UNDEFINIERT

ambitioniert
ambitioni̲e̲rt
benutzerdefiniert
benụtzerdefiniert
disponiert
disponi̲e̲rt
diszipliniert
disziplini̲e̲rt 
durchtrainiert
dụrchtrainiert
exponiert
exponi̲e̲rt
handsigniert
hạndsigniert
illuminiert
illumini̲e̲rt
kartoniert
kartoni̲e̲rt [kartoˈniːɐ̯t]
konditioniert
konditioni̲e̲rt
konsterniert
konsterni̲e̲rt
pensioniert
pensioni̲e̲rt
prädestiniert
prädestini̲e̲rt
raffiniert
raffini̲e̲rt 
ramponiert
ramponi̲e̲rt
resigniert
resigni̲e̲rt
routiniert
routini̲e̲rt [rutiˈniːɐ̯t]
ruiniert
ruini̲e̲rt
ungeniert
[ˈʊnʒeniːɐ̯t]  , auch: […ˈniːɐ̯t] 
unkoordiniert
ụnkoordiniert

WÖRTER, DIE ANFANGEN WIE UNDEFINIERT

und zwar
Und -Zeichen
und /oder
Und ank
und ankbar
Und ankbarkeit
und atiert
Und ation
undefinier bar
unde klinierbar
unde mokratisch
unde nkbar
unde nklich
unde rcover
Unde rcoverage
Unde rcoveragent
Unde rcoveragentin
Unde rdog
Unde rdogeffekt
unde rdressed

WÖRTER, DIE BEENDEN WIE UNDEFINIERT

austra iniert
bor niert
desig niert
disproportio niert
fraktio niert
halo niert
indig niert
indispo niert
inkar niert
luxussa niert
männerdom iniert
oppo niert
oscarnom iniert
passio niert
proportio niert
undiszipl iniert
unl iniert
unproportio niert
untra iniert
wohlproportio niert

Synonyme und Antonyme von undefiniert auf Deutsch im Synonymwörterbuch

SYNONYME

SYNONYME VON «UNDEFINIERT»

Synonyme von undefiniert
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MIT «UNDEFINIERT» VERWANDTE WÖRTER

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Übersetzung von undefiniert auf 25 Sprachen

ÜBERSETZER

ÜBERSETZUNG VON UNDEFINIERT

25 Sprachen

E in ganz bestimmtes Schwingungsmuster entspricht dem Graviton , dem Botenteilchen der Gravitation. Deshalb ist die Gravitation ein wesentlicher Bestandteil der Stringtheorie und sie könnte aus diesem Grund die einheitliche Theorie sein, die umfassend den Kosmos beschreibt. Sie ist der momentan beste Kandidat für die fieberhaft gesuchte Quantengravitation .

Strings sind gespannt wie eine Gitarrensaite, allerdings viel stärker. Die Spannung des Gravitons beträgt beispielsweise 10 39 Tonnen (!), das ist die so genannte Planck- Spannung . Infolge dieser enormen Spannung ziehen sich die Strings sehr stark zusammen, weshalb ihre Ausdehnung im Bereich der Planck- Länge von 10 -35 [m] liegt.

Ein String wird somit von zwei Faktoren bestimmt: Seiner Spannung und seinem Schwingungsmuster. Schwingen zwei Strings gleich, haben aber unterschiedliche Spannungen, so hat der String mit größerer Spannung auch eine höhere Energie und es resultiert ein schwereres Teilchen. Wie alles in der Quantenwelt ist auch die Energie gequantelt, sie kann nur in kleinsten "Häppchen", der Planck- Energie , auftreten. Die Energie eines Strings ist proportional seiner Spannung, deshalb ist ein Energiequant auch recht groß. Die Größe der Planck- Energie, nach E = mc 2 in Masse umgerechnet, ist 10 19 - Mal größer als die Masse des Protons. Diese Masse bezeichnet man als Planck- Masse , sie entspricht etwa einem Staubkorn.

W ie aber sollen dann die leichten Teilchen wie Elektronen, Protonen usw. zu erklären sein? Auch die Strings sind der Quantenhektik aufgrund der Heisenbergschen Unschärferelation unterworfen. In dieser subatomaren Welt herrscht ein ständiges Auf und Ab, ein Kommen und Gehen, man sagt, diese Welt fluktuiert. Die Stringschleifen pendeln zwischen positiver und negativer Energie hin und her, wobei sich diese Energien zum Teil gegenseitig aufheben.

B ereits 1919 bemerkte der polnische Mathematiker Theodor Kaluzza , dass es im Kosmos noch mehr als die 3 Raumdimensionen geben könnte. Er fand heraus, dass man durch Einführung einer zusätzlichen Dimension Gravitation und Elektromagnetismus miteinander in Beziehung setzen konnte.

Theodor Kaluzza

In der Quantenmechanik rechnet man nicht mit Absolutwerten, sondern lediglich mit Wahrscheinlichkeiten, und diese können sich eigentlich nur irgendwo zwischen 0 und 100% bewegen. In den Anfängen der Stringtheorie ergaben sich allerdings auch negative Wahrscheinlichkeiten, auch erhielt man viel zu große Werte für Ladung und Masse der aus ihr abgeleiteten Teilchen.

Erst nach Einführung weiterer, heute 7 zusätzlicher Raumdimensionen lösten sich diese Probleme. Strings müssen daher in elf Dimensionen schwingen. Diese aktuellste Stringtheorie wird als M- Theorie bezeichnet, sie vereinigt verschiedene Untergruppen von Stringtheorien. Hiernach sind die Dimensionen so zusammengequetscht, dass die Strings nun schwingende Membrane darstellen. Es ist schwierig zu beschreiben, aber man kann sich die zusätzlichen Raumdimensionen aufgewickelt vorstellen (siehe hierzu auch Das Ekpyrotische Universum !). Betrachten wir ein Wasserrohr zuerst aus der Nähe, dann erkennen wir dass es dreidimensional ist, ein Käfer kann nach rechts oder links krabbeln oder das Rohr umrunden. Aus großer Entfernung erkennen wir nur noch einen Strich, aus dieser Sicht kann unser Käfer nur nach rechts oder links, weil eine Dimension scheinbar verschwunden ist, sie hat sich um die anderen aufgewickelt. In dieser Art kann man sich die übrigen Dimensionen der Strings denken, obwohl ein reelles Bild nicht möglich ist.

Im Schienenverkehr führt die Corioliskraft theoretisch dazu, dass bei geraden Strecken diejenige Schiene, die in Fahrtrichtung rechts liegt, auf der Nordhalbkugel geringfügig stärker belastet wird als die linke Schiene. Dieser Effekt ist aber so klein, dass er gegenüber geringfügigen Krümmungen und Höhenunterschieden beider Schienen, die ebenfalls eine ungleichmäßige Belastung zur Folge haben, keine technische Relevanz hat.

Ein Zug (z.B. ein mit 400t Masse), der bei einer geografischen Breite von 51Grad (Köln) mit einer Geschwindigkeit von 250km/h fährt, erfährt eine Corioliskraft von 3.200N nach rechts. Dies ist weniger als ein Promille der Gewichtskraft . Hat der Zug acht Wagen mit je vier Achsen, wird jedes rechte Rad mit einer Corioliskraft von ca. 100N nach rechts gegen die Schiene gedrückt. Im Vergleich dazu ergibt sich bei dieser Geschwindigkeit und bei einem Kurvenradius von 3.000m die zur Kurvenfahrt erforderliche Zentripetalkraft auf jedes Rad zu 20.000N, also 200-mal so viel wie die Corioliskraft.

Da die horizontale Corioliskraft von der Himmelsrichtung einer horizontalen Bewegung unabhängig ist, beschreibt eine Luft- oder Wassermasse, in einem mitrotierenden Bezugssystem mit der horizontalen Geschwindigkeit v {\displaystyle v} bewegt, ohne Einfluss anderer Kräfte „Trägheitskreise“ mit Radien von R = v f . {\displaystyle R={\tfrac {v}{f}}.} In mittleren Breiten mit Werten des Coriolisparameters (siehe unten) von f = 10 4 s 1 {\displaystyle f=10^{-4}\,\mathrm {s} ^{-1}} und einer typischen Meeres-Strömungsgeschwindigkeit von 10 1 m s {\displaystyle 10^{-1}{\tfrac {\mathrm {m} }{\mathrm {s} }}} ergibt sich ein Radius von R = 1 k m . {\displaystyle R=1\,\mathrm {km} .} Die Bewegung erfolgt auf der Nordhalbkugel im Uhrzeigersinn, auf der Südhalbkugel entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Periode der Umlaufbewegung ist T = 2 π f , {\displaystyle T={\tfrac {2\pi }{f}},} z.B. bei 60Grad geographischer Breite rund 15Stunden. Sie wurden z.B. bei frei schwimmenden Bojen in der Ostsee beobachtet, die zunächst einer durch starke Winde angefachten Oberflächenströmung folgten, nach dem Abflauen des Windes aber Kreisbahnen bzw. Nike Sneaker Air Max Muse 1ZYS10ZGy
(da eine Strömung der Kreisbewegung überlagert war) beschrieben. Legero Marano Damen Schneestiefel V0Pt1
[4] Für den Verlauf von Meeres- und Luftströmungen spielt die Corioliskraft eine wichtige Rolle, neben anderen Kräften, die sich mit ihr ins Gleichgewicht setzen oder sie sogar dominieren ( JWAnderson Mules mit DesignAbsatz lDpfaQ6
).

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