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Studienarbeit aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Physik - Physik allgemein, , Sprache: Deutsch, Abstract: Bei Beobachtungen von Orbitalströmungen taucht die Frage auf, welchen Beitrag die durch eine Wirbelströmung induzierte Geschwindigkeit zum Gesamtgeschwindigkeitsfeld der untersuchten Strömungswirklichkeit beiträgt. Bei ebenen und Wirbelfreien Strömungen lässt sich das Vektorfeld der Geschwindigkeit aus dem Skalarfeld herleiten. Dieses Feld ist die Potentialströmung. Aber gilt die Potentialtheorie auch für Wirbelschleifen? Der Aufsatz geht der Frage nach, ob Geschwindigkeitsfelder um deformierte Wirbelschleifen behandelt werden dürfen wie eine konzentrische Strömung und ihr komplexes Potential.Die zu einem Wirbelfaden gehörige Strömung ist, bis auf den Wirbelfaden selbst wirbelfrei. Ist der Wirbelfaden gerade, spricht man von einem Potentialwirbel. Eine Strömung kann durch ihr Geschwindigkeitsfeld beschrieben werden und eine Wirbelströmung durch ihr Wirbelfeld. Geschwindigkeitsfeld und Wirbelfeld hängen physikalisch zusammen. Bei der Betrachtung von Geschwindigkeitsfeld und Wirbelfeld taucht ein aus der allgemeinen Feldtheorie stammendes und in der Elektrodynamik geläufiges Gesetz auf. Ist das Geschwindigkeitsfeld bekannt, kann mit den Beziehungen von Biot und Savart das Wirbelfeld berechnet werden. Die Differentiation des Geschwindigkeitsfeldes (Bildung der Rotation) ist genau das Wirbelfeld. Gleichsam kann man das Geschwindigkeitsfeld aus dem Wirbelfeld berechnen. Die Integration des Wirbelfeldes ist das Geschwindigkeitsfeld.
Essay aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Soziologie - Kultur, Technik und Völker, , Sprache: Deutsch, Abstract: Das Krabbenscherensegel (crabs claw sail) stammt aus Polynesien und wird auf Auslegerkanus (Proas) verwendet. Als der holländische Seefahrer und Entdecker Abel Tasman (*1603, ¿1659) im Jahre 1642 als erster Europäer Neuseeland erreichte war die Technik der Proas schon seit hunderten von Jahren wenn nicht seit Jahrtausenden entwickelt und etabliert.
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Biologie - Sonstige Themen, , Sprache: Deutsch, Abstract: Der Idee des rechnenden Gewebes wird in Hinblick auf zukünftige Digitale Bildverarbeitungsmethoden nachgegangen. Die Implementation der lokalen neuronalen Inhibition und Aktivierung nach dem Vorbild des biologischen Komplexauges in Computercode gelingt problemlos.Aufgabe der Bionik ist es, Prinzipien der belebten Natur zu entschlüsseln, mit dem Ziel, diese auf Technik zu übertragen und vollkommen neuartige Problemlösungen zu entwickeln. Bionik verbindet Biologie und Technik und Bionik verbindet somit Naturwissenschaften, insbesondere die Biologie und Physik, mit den Ingenieurwissenschaften, dem Maschinenbau, Design, der Informatik und der Verfahrenstechnik. Von übergeordnetem Interesse sind Bauweisen und Strukturen belebter Systeme, die mit hohem Wirkungsgrad arbeiten und in der Lage sind, sensorisch-physikalische Wirkungen zu erfassen und zu verarbeiten. Der bionische Übertragungsprozess bezeichnet einen Transfer von physikalischen Wirkungen der äußeren Welt auf ein inneres Milieu des betrachteten Biosystems. Die Wechselwirkung der physischen Welt mit dem biologischen Wesen generiert jene Information, die für sein Leben und dessen Fortbestand ¿wesentlich¿ sind. Dies gilt in besonderem Masse für Wahrnehmungsphänomene, beobachtet in der belebten Natur. Dieserart wird immaterielle Information zu einem kostbarem Gut, das ¿ nachdem es ¿erzeugt¿ wurde ¿ bearbeitet, verarbeitet, geleitet, gespeichert wird, kurz: gehegt wird. Interessanterweise ist Information zunächst einmal neutral gegenüber der Art aller Erzeugungs- und Transport- und Verarbeitungsprozesse an und in einem Wesen. Auf dieser abstrakten Ebene des wesentlichen Hegens finden wir eine Schnittmenge, die die belebte Natur mit Technik verbindet.
Wissenschaftlicher Aufsatz aus dem Jahr 2019 im Fachbereich Physik - Biophysik, , Sprache: Deutsch, Abstract: Zusammenfassung. Der Aufsatz behandelt synthetische Wellen und deren Strömungswirklichkeit an und nahe der Phasengrenze. Das Modell einer "aperiodisch-singulären Laborwelle", die durch Ersatzfunktionen vollständig abgebildet wird, existiert. Die theoretischen Grundlagen ihrer Physik sind erörtert. Die aperiodische Laborwelle ist in generalisierten Koordinaten beschrieben und kann sodann skaliert werden. In einer Berechnungsreihe wird die Strömungswirklichkeit unter der Phasengrenze ermittelt. Aus den Berechnungsdaten - sie liegen als Feld vor - werden Erwartungswerte der maximalen und minimalen Orbitalgeschwindigkeiten ihrer vektoriellen Komponenten und abgeleitete Gössen extrahiert und berechnet. Schlagworte: synthetische Welle; aperiodisches, singuläres Wellenereignis; Störung der Phasengrenze; Orbitalbewegung; resultierende Orbital-geschwindigkeit, Geschwindigkeitskomponente; Druckkoeffizient. Summary. The article discusses synthetic waves and their flow reality at and near the phase boundary. The model of an "aperiodic-singular laboratory wave" that is fully mapped by semi-functions exists. The theoretical foundations of their physics are discussed. The aperiodic laboratory wave (LabWave) is described in generalized coordinates and can now be scaled. In a series of calculations, the flow reality below the phase boundary is determined. From the calculation data - they are present as a flow field - expectation values of the maximum and minimum orbital velocities of their vectorial components and derived values are extracted and calculated.
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