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<title>Turmargument</title>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Das <b>Turmargument</b> war im 16. und 17. Jahrhundert ein wichtiges Argument gegen die Annahme einer Eigenbewegung der Erde und damit gegen <a href="Nikolaus_Kopernikus" title="Nikolaus Kopernikus">Kopernikus</a>’ <a href="Heliozentrisches_Weltbild" title="Heliozentrisches Weltbild">heliozentrisches Weltbild</a>:
</p><p>Wenn die Erde sich bewegte, dann dürfte ein von einem Turm fallengelassener Gegenstand sich nicht geradlinig nach unten bewegen, sondern müsste hinter der Erdbewegung zurückbleiben und somit für einen von der Erde mitbewegten Beobachter eine gekrümmte Bahn beschreiben.
</p><p><a href="Galileo_Galilei" title="Galileo Galilei">Galileo Galilei</a> antwortete auf diesen Einwand in seinem <i><a href="Dialogo_sopra_i_due_massimi_sistemi_del_mondo" title="Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo">Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme</a></i> unter anderem, indem er Fallexperimente vom Mast eines fahrenden Schiffes diskutierte. Deshalb wird ihm heute das der gesamten Physik zugrundeliegende <a href="Relativit%C3%A4tsprinzip" title="Relativitätsprinzip">Relativitätsprinzip</a> zugeschrieben; die Umrechnung von einem ruhenden in ein bewegtes Bezugssystem heißt <a href="Galilei-Transformation" title="Galilei-Transformation">Galilei-Transformation</a>; ein Naturgesetz, das in jedem ruhenden oder gleichförmig bewegten Bezugssystem die gleiche Form hat, heißt <a href="Galilei-Invarianz" class="mw-redirect" title="Galilei-Invarianz">Galilei-invariant</a>.
</p><p>Tatsächlich ist es so, dass die vom Abwurfspunkt aus beobachtete Bahn eines fallenden Körpers verkrümmt wird. Dies wird allerdings nicht durch die Erdbewegung im Orbit um die Sonne hervorgerufen, sondern durch die Eigenrotation der Erde. Die dabei wirkende <a href="Corioliskraft" title="Corioliskraft">Corioliskraft</a> lässt die zum Erdmittelpunkt fallende Kugel der Erdrotation scheinbar vorauseilen. Dass die Gelehrten dies damals nicht feststellen konnten, liegt daran, dass die Ablenkung auf so einem kurzen Fallweg sehr gering ist.
</p><p>In seinem Buch <i>Wider den Methodenzwang</i> illustriert <a href="Paul_Feyerabend" title="Paul Feyerabend">Paul Feyerabend</a> am Beispiel des Turmarguments die von ihm so genannte „natürliche Interpretation“ für die Beurteilung von Beobachtungen und Experimenten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Galileo Galilei: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.liberliber.it/libri/g/galilei/index.php">Dialogo Sopra i due massimi sistemi del mondo</a> bei www.liberliber.it</li>
<li><a href="Paul_Feyerabend" title="Paul Feyerabend">Paul Feyerabend</a>, <i>Wider den Methodenzwang</i></li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-12-01" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Turmargument&amp;oldid=262033844">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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