Die Klasse Ph auf arXiv deckt ein faszinierendes Spektrum physikalischer Forschung ab, von der Bewegung der Sterne bis hin zu den kleinsten Teilchen im Universum. Auf Gist.Science haben wir diese Kategorie speziell für Sie aufbereitet, um den direkten Zugang zu den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ermöglichen.

Wir verarbeiten jeden neuen Preprint aus diesem Bereich direkt von arXiv und stellen sowohl verständliche Erklärungen als auch detaillierte technische Zusammenfassungen bereit. Damit wird komplexe Forschung für jeden zugänglich, unabhängig vom Vorkenntnisstand.

Im Folgenden finden Sie die neuesten Veröffentlichungen aus diesem spannenden Feld der Physik, die wir für Sie sorgfältig ausgewählt und zusammengefasst haben.

Comment on the "Electric Power Generation from Earth's Rotation through its Own Magnetic Field"

Dieses Papier widerlegt die theoretischen Schlussfolgerungen von Chyba und Hand zur Stromerzeugung aus der Erdrotation durch eine Neuberechnung der elektromagnetischen Randbedingungen für eine bewegte magnetische Zylinderschale, was zu abweichenden Werten für die mechanische Kraft und die erzeugte elektrische Leistung führt.

Iver H. Brevik, Moshe M. Chaichian, Mikhail I. Katsnelson2026-03-24🔬 physics.app-ph

Contractions of the relativistic quantum LCT group and the emergence of spacetime symmetries

Diese Arbeit untersucht die Inönü-Wigner-Kontraktion der Lie-Algebra der linearen kanonischen Transformationsgruppe für die Signatur (1,4) und zeigt, wie sich durch die Grenzwerte von minimaler und maximaler Längenskala die de-Sitter- und Poincaré-Algebren als emergente Raumzeit-Symmetrien aus einer fundamentaleren quanten-symplektischen Phasenraumstruktur ableiten lassen.

Anjary Feno Hasina Rasamimanana, Ravo Tokiniaina Ranaivoson, Roland Raboanary, Raoelina Andriambololona, Wilfrid Chrysante Solofoarisina, Philippe Manjakasoa Randriantsoa2026-03-24🔬 physics

Diffraction of deep-water solitons

In dieser Studie wird experimentell gezeigt, dass sich Tiefwasser-Solitonengravitationswellen trotz der Einführung einer zusätzlichen transversalen Dimension durch Beugung in ihrer longitudinalen Dynamik als Solitonen erhalten, während ihre transversale Entwicklung den linearen Fresnelschen Beugungsgesetzen folgt.

Filip Novkoski (FAU, MSC), Loïc Fache (MSC, PhLAM), Félicien Bonnefoy (LHEEA), Guillaume Ducrozet (LHEEA, Nantes Univ - ECN, CNRS), Jason Barckicke (MSC), François Copie (DYSCO, PhLAM), Pierre (…)2026-03-24🌀 nlin

Generalized Snell's laws for rough interfaces

Diese Arbeit leitet verallgemeinerte Snellsche Gesetze für die Reflexion und Transmission von Wellen an schnell oszillierenden, rauen Grenzflächen her, indem sie mittels asymptotischer Analyse unter Paraxial-Skalierung die Entstehung von spekularen und speckelartigen Komponenten in Abhängigkeit von der Korrelationslänge der Grenzflächenfluktuationen charakterisiert und zeigt, dass diese Felder als Gaußsche Zufallsfelder modelliert werden können.

Christophe Gomez (I2M), Knut Sølna (UC Irvine)2026-03-19🔢 math-ph

Dynamical Phase Transitions Across Slow and Fast Regimes in a Two-Tone Driven Duffing Resonator

Die Studie untersucht einen durch zwei Töne angeregten Duffing-Oszillator und identifiziert dynamische Phasenübergänge zwischen stationären Zuständen im langsamen Beat-Regime, die durch eine Konkurrenz der Antriebe mit unterschiedlicher Verstimmung und Amplitudenverhältnis gesteuert werden, wodurch ein Rahmen für die Kontrolle nichtlinearer Systeme in verschiedenen Plattformen geschaffen wird.

Soumya S. Kumar, Javier del Pino, Letizia Catalini, Alexander Eichler, Oded Zilberberg2026-03-17🌀 nlin

Classical linear oscillator in classical electrodynamics with classical zero-point radiation

Die Arbeit zeigt, dass ein klassischer linearer Oszillator in klassischer Nullpunktsstrahlung sowohl einen energieausgeglichenen Grundzustand als auch angeregte Resonanzzustände aufweist, bei denen die mittlere abgestrahlte Leistung durch die Resonanz mit der Nullpunktsstrahlung ausgeglichen wird und die Wirkungsvariable die Quantisierung J=(n+1/2)(h/2π)J=(n+1/2)(h/2\pi) erfüllt.

Timothy H. Boyer2026-03-17🔬 physics