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(Hyperflächen, Lapse-Funktion, Shift-Vektor, Hamiltonsche Formulierung der Feldgleichungen).
Nun aber zum zeitlichen Ablauf der Prüfung:
-Krümmungstensor (Definition, Kontraktionen: Ricci-Tensor, Ricci-Skalar,
Identitäten, kurze Denkfrage: kontrahiere ich über zwei andere Indizes als bei der Bildung des Ricci-Tensors (z.B. die ersten beiden Indizes), so muss sich aufgrund des Symmetrieverhaltens ein verschwindender Ausdruck ergeben)
- Christoffelsymbole (Formel, Transformationsverhalten (kein Tensor!),
Rolle in der SRT (beschleunigte Nichtinertialsysteme!), deren Anwendung bei der kovarianten Ableitung)
-Parallelverschiebung -Energie-Impuls-Tensor (Gestalt bei der idealen Flüssigkeit,
wie gewinne ich den E-I-T aus der Lagrangedichte)
- Einsteinsche Feldgleichungen (Herleitung über Variationsprinzip) - Schwarzschildmetrik (metrische Koeffizienten, eventuelle Singularitäten:
0 und der Schwarzschildradius, sind diese Singularitäten von phys. Bedeutung, Antwort: evtl. der Schwarzschildradius, Stichwort schwarze Löcher;
-Tests(Periheldrehung, was ist das?, wie groß ist diese etwa?,
Radarechoverzögerung, deren Deutung: Licht muss im Grav.feld langsamer laufen, weitere Tests aufzählen)
- Bewegung eines Planeten im Grav.feld der Sonne (Periheldrehung könnte
Überleitung sein)
- innere Schwarzschildmetrik (Sonne als mögliche Überleitung)
Schließlich ging es zum Vertiefungsthema: - Robertson-Walker-Metrik (wie wird sie motiviert) - Friedmann-Gleichung (Zusammenfassung der Herleitung) - Weltmodelle (welchen Rückschluss kann man von dem Wert der kosmologischen
Konstante auf die Beschleunigung bzw. Verzögerung der kosmischen Expansion ziehen)