Dank Google Analytics weiß man immer, welche Themen gerade angesagt sind und in den letzten Wochen ist es (wie schon in den Märzen der Vorjahre) die
, welche die meisten Leser anzieht. In der ging es um "symmetrische Muster auf Sphären", umgangssprachlich auch bekannt als "Ostereier".
Damals hatte ich in der Einleitung geschrieben:
findet sich eine ganze Palette mathematischer Ostereier, die es bei "mathematics in europe" sogar zum
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| jajo Archimedesa 1 |
jajo Bolyaia |
jajo Keplera |
jajo Keplera-Poinsota |
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| jajo Archimedesa 2 |
jajo Cantora |
jajo Catalana |
jajo Euklidesa |
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| jajo Eulera |
jajo Fieldsa |
jajo Fouriera |
jajo Gaussa |
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| jajo Hilberta |
jajo Johnsona |
jajo Jordana |
jajo Julii |
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| jajo Kartezjusza |
jajo Mengera |
jajo Möbiusa |
jajo Pascala 1 |
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| jajo Pascala 2 |
jajo Peana |
jajo Picka |
jajo Pitagorasa |
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| jajo Penrosea |
jajo Platona |
jajo Reuleaux |
jajo Riemanna |
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| jajo Rubika |
jajo Sierpińskiego |
jajo Talea |
jajo Wenningera |
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| jajo Kleina |
jajo Łobaczewskiego |
jajo Mandelbrota |
jajo Stewina |
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| jajo Bernoulliego |
jajo Feuerbacha |
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Ich versuche mal eine Deutung.
Das 1. Archimedes-Ei gehört eigentlich nicht in die Mathematik, sondern in die Physik, es handelt sich um
das schwebende Ei. Das Bolyai-Ei soll ein hyperbolisches Dreieck zeigen (mir ist nicht recht klar, in welchem Modell eigentlich). Das Kepler-Ei zeigt Keplers ursprüngliches (von ihm selbst später korrigiertes) Modell des Sonnensystems, in dem die Planetenbahnen auf Umkugeln platonischer Körper verlaufen, so geschachtelt daß jeweils die Umkugel eines Körpers die Inkugel des nächsten Körpers ist. Das Kepler-Poinsot-Ei zeigt natürlich einen
Kepler-Poinsot-Polyeder.
Das 2.Archimedes-Ei zeigt die
Archimedische Spirale. Das Cantor-Ei zeigt eine Cantor-Menge. Das Catalan-Ei soll wohl einen
Catalanischen Körper zeigen, wobei mir nicht klar ist, welchen eigentlich. Das Euklid-Ei veranschaulicht das Parallelenaxiom.
Das Euler-Ei zeigt fünf der sieben Königsberger Brücken. Das Fields-Ei zeigt die Fields-Medaille. Das Fourier-Ei zeigt periodische Funktionen, wie sie in der Fourier-Analyse verwendet werden. Das Gauß-Ei zeigt das von Gauß mit Zirkel und Lineal konstruierte regelmäßige 17-Eck.
Das Hilbert-Ei zeigt Hilberts unendliches Hotel. Das Johnson-Ei zeigt einen
Johnson-Körper. Das Jordan-Ei zeigt die Approximation einer Jordan-Kurve durch Polygone und veranschaulicht den
Jordanschen Kurvensatz. Das Julia-Ei soll wohl eine
Julia-Menge zeigen.
Das Descartes-Ei zeigt ein kartesisches Koordinatensystem. Das Menger-Ei zeigt den
Menger-Schwamm. Das Möbius-Ei zeigt ein Möbius-Band. Das 1. Pascal-Ei zeigt die
Pascalsche Schnecke.
Das 2. Pascal-Ei zeigt das Pascalsche Dreieck. Das Peano-Ei zeigt eine
Peano-Kurve. Das Pick-Ei veranschaulicht den Satz von Pick. Das Pythagoras-Ei veranschaulicht den Satz des Pythagoras.
Das Penrose-Ei zeigt eine Penrose-Parkettierung. Das Platon-Ei zeigt einen platonischen Körper, nämlich den Ikosaeder. Das Reuleaux-Ei hat die Form eines
Reuleaux-Dreiecks. Das Riemann-Ei zeigt nicht die Riemannsche Zahlenkugel, sondern eine Riemannsche Fläche.
Das Rubik-Ei steht für den Rubik-Würfel. Das Sierpinski-Ei zeigt das Sierpinski-Dreieck. Das Thales-Ei veranschaulicht den Satz des Thales. Das Wenninger-Ei zeigt eines von Wenningers Polyedermodellen.
Das Klein-Ei zeigt eine Kleinsche Flasche. Das Lobatschewski-Ei zeigt eine
Pseudosphäre, also eine Fläche konstanter negativer Krümmung. Das Mandelbrot-Ei zeigt die Mandelbrot-Menge. Das Stevin-Ei veranschaulicht das
Stevinsche Gedankenexperiment zur schiefen Ebene.
Das Bernoulli-Ei zeigt die
Lemniskate. Das Feuerbach-Ei zeigt den
Feuerbachkreis.