Seit vielen Jahrhunderten versucht die Menschheit, die Welt auf wissenschaftliche Weise zu beschreiben. Jede neue Entdeckung in der Wissenschaft wird immer komplizierter. Die Mathematik erleichtert diese Aufgabe erheblich. Es ist in der Natur sehr verbreitet: numerische Muster in Sonnenblumen, Samenreproduktionsrate, es gibt sogar mathematische Formeln, die das Auftreten von Schwarzen Löchern vorhersagen können. Einige sind davon überzeugt, dass unser gesamtes Universum durch Formeln beschrieben werden kann. Alles, was wir beobachten, hat eine mathematische Erklärung, dies gilt sogar für die komplexesten und unglaublichsten Anomalien.
Hier ist eine Liste von 10 Dingen in der Natur, die sich auf die exakte Wissenschaft beziehen:
1
Schwarze Löcher
Die Existenz von Schwarzen Löchern wurde von Mathematikern vorhergesagt. Sie hatten jedoch keine Ahnung, was es war. Die Formel für Schwarze Löcher war ein echtes mathematisches Rätsel. Daher nehmen schwarze Löcher zu Recht einen Platz in dieser Spitze ein. Stephen Hawking fand in den 1970er Jahren heraus, dass sie Strahlung emittieren. Ursprünglich gab es eine Theorie, dass absolut nichts den Auswirkungen von Schwarzen Löchern standhalten kann, aber seit 2014 sind die Menschen zu dem Schluss gekommen, dass noch eine kleine Menge Licht entweichen kann.
Es wird angenommen, dass sich im Zentrum jeder Galaxie ein Schwarzes Loch befindet. In der Tat ist dies eine Ansammlung von großer Masse in einem kleinen Volumen. Damit sich unser Planet beispielsweise in ein Schwarzes Loch verwandeln kann, muss er auf die Größe einer Walnuss komprimiert werden. Dies ist eines der beeindruckendsten mathematischen Phänomene in der Natur.
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DNA
DNA ist wichtig für alle lebenden Organismen. Es enthält den größten Teil des genetischen Codes, der unser Wachstum, unsere Entwicklung und unsere Fähigkeit zur Fortpflanzung von Nachkommen bestimmt. Unser Leben beeinflusst die DNA, und DNA beeinflusst, wie wir leben. Die Struktur der DNA korreliert mit den Zahlen in der Fibonacci-Sequenz mit einem sehr engen Verhältnis.
Die Fibonacci-Sequenz ist ein mathematisches Modell, das viele Phänomene in der Natur beschreibt: Kaninchenreproduktion, Schneckenhausstruktur, Hurrikane und vieles mehr. Fibonacci gilt als der größte Mathematiker des mittelalterlichen Europas.
3
Schneeflocken
Schneeflocken sind ein erstaunliches Beispiel für Symmetrie in der Natur. Jedes „Blütenblatt“ einer Schneeflocke ist mit den anderen identisch, es sei denn, es wurde natürlich beschädigt. Dies scheint ziemlich einfach zu sein, aber die Wissenschaft hat seit vielen Jahren Mühe, dieses Phänomen zu erklären. Jede Schneeflocke ist einzigartig in ihrer Struktur. Und es stellte sich die Frage: Wie können sie alle einzigartig, aber gleichzeitig symmetrisch sein? Die Antwort ist, dass dies eine notwendige Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen den "Blütenblättern" ist. Wenn sie nicht gleich wären, würde die Schneeflocke einfach auseinander fallen. Ihre Einzigartigkeit beruht auf der Tatsache, dass sie unter verschiedenen Bedingungen vom Himmel fallen.
4
Sonnenblumenkerne
Auch hier kann man einen Zusammenhang mit der Fibonacci-Sequenz beobachten. Es ist ziemlich schwierig, dieses Modell in Worten zu erklären. Die Quintessenz ist, dass die Samen von der Mitte wachsen und Spiralen bilden. 1979 leitete der Wissenschaftler Vogel eine Formel ab, die die Verteilung der Samen in einer Sonnenblume demonstriert. Das resultierende Bild kann mit der Fibonacci-Sequenz verglichen werden.
5
Waben
Honig ist ein Produkt, das niemals verdirbt. Selbst innerhalb der ägyptischen Pyramiden wurde noch essbarer Honig gefunden. Bienen bauen Waben, um darin Honig zu speichern. Die Form der Wabe ist ideal in Bezug auf die Festigkeit des freien Raums. Mathematiker gingen sehr weit, um zu beweisen, dass keine andere Struktur für diesen Zweck optimaler wäre.
6
Finsternis
Eine Sonnenfinsternis tritt auf, wenn sich der Mond in einer geraden Linie zwischen Erde und Sonne befindet. Dies ist ein weiteres erstaunliches Beispiel für Mathematik in der Natur. Der Durchmesser der Sonne beträgt 1,4 Millionen km, auf dem Mond 3,5 Tausend km. Das ist ein großer Unterschied. Die Sonne ist jedoch viel weiter von uns entfernt als der Mond. Dadurch kann der Mond die Sonne perfekt schließen. Es ist wahrscheinlich zufällig passiert; Zumindest gibt es keine Informationen über solche Muster. Laut Wissenschaftlern bewegt sich der Mond allmählich von der Erde weg. Wenn dies so weitergeht, können wir solche bunten Finsternisse nicht mehr beobachten.
7
Schneckenhäuser
Es gibt ein Verhältnis, das als goldenes Verhältnis bezeichnet wird. Es basiert auf der Fibonacci-Sequenz und kann als goldene Spirale dargestellt werden. Viele Schneckenhäuser sind direkt proportional zur goldenen Spirale. Die Form der Schale bleibt immer unverändert, nur ihre Größe ändert sich.
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8
Netz
Es gibt Spinnen, die ein rundes Netz spinnen. Das Bahnmuster ist nahezu perfekt symmetrisch und die Form liegt nahe an einem perfekten Kreis. Spinnen scheinen ein ausgezeichnetes Gefühl für Distanz zu haben. Es ist noch unbekannt, wie sie es machen. Wir können nicht einmal herausfinden, warum sie es auf diese Weise weben. Vielleicht tun sie dies aus Gründen maximaler Stärke. Oder vielleicht sind sie nur dumme Spinnen, die selbst nicht wissen, was sie tun. Auf die eine oder andere Weise ist dies ein anschauliches Beispiel für Mathematik in der Natur.
9
Gesichtszüge
Sogar die Merkmale eines menschlichen Gesichts entsprechen der Regel des Goldenen Schnitts. Studien zeigen, dass Menschen, deren Merkmale eher mit dem Goldenen Schnitt verbunden sind, für andere attraktiver erscheinen. Leider ist Mathematik nicht für alle gleich gut.
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Galaxien
Galaxien. Das ist schwer vorstellbar. Und selbst sie sind mit dem Goldenen Schnitt verbunden. Tatsächlich wird das gleiche mathematische Modell verwendet wie bei Schneckenhäusern und Hurrikanen. Die Angelegenheit ist jedoch nicht auf eine Fibonacci-Sequenz beschränkt. Unsere Galaxie, die Milchstraße, scheint symmetrisch zu sein. Als ob eine Hälfte ein Spiegelbild der anderen ist. Das wundert uns: Gibt es noch eine Kopie unseres Sonnensystems im Universum?