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Herausgeber: 
  • Quelle: Wikipedia
  • Astrophysikalischer Prozess: Kernfusion, Supernova, Rotverschiebung, Opazität, Wasserstoffbrennen, Wurmloch, Abplattung, Gravitationslinseneffekt, Gez 
     

    (Buch)
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    Lieferstatus:   i.d.R. innert 5-10 Tagen versandfertig
    Veröffentlichung:  Mai 2016  
    Genre:  Philosophie 
    ISBN:  9781158804092 
    EAN-Code: 
    9781158804092 
    Verlag:  Books LLC, Reference Series 
    Einband:  Kartoniert  
    Sprache:  Deutsch  
    Dimensionen:  H 246 mm / B 189 mm / D 5 mm 
    Gewicht:  156 gr 
    Seiten:  70 
    Zus. Info:  Paperback 
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    Inhalt:
    Quelle: Wikipedia. Seiten: 69. Kapitel: Kernfusion, Supernova, Rotverschiebung, Opazität, Wasserstoffbrennen, Wurmloch, Abplattung, Gravitationslinseneffekt, Gezeitenkraft, Bethe-Weizsäcker-Zyklus, Nukleosynthese, Kosmische Strahlung, P-Kerne, Roche-Grenze, Konvektion, Migration, Gravitationswelle, Proton-Proton-Reaktion, Strahlungstransport, Van-Allen-Gürtel, Kappa-Mechanismus, Poynting-Robertson-Effekt, Drei-Alpha-Prozess, Einsteinring, S-Prozess, Kohlenstoffbrennen, Ausgasen, P-Prozess, Optische Dicke, R-Prozess, GZK-Cutoff, Extinktion, Luftschauer, Galaktische Gezeiten, Siliciumbrennen, Sauerstoffbrennen, Schwarzes-Loch-Analogon, Neonbrennen, Jarkowski-Effekt, Neutronenanlagerung, Gravitationskollaps, Akkretion, Protonenanlagerung, Violent Relaxation, Chang-Refsdal-Linse, Synchrotron-Selbst-Compton-Modell, Lichtecho, Kosmische Gammastrahlung, Photoevaporation, Silk-Dämpfung, Bestrahlungsalter, Rossiter-McLaughlin-Effekt, Rhenium-Osmium-Chronometer, Weltraum-Erosion, Photodesintegration, Weisses Loch, Kelvin-Helmholtz-Mechanismus, Sternbildungsrate, Thermonukleare Reaktion, Forbush-Ereignis, Dynamische Reibung. Auszug: Eine Supernova (Plural: Supernovae) ist das schnell eintretende, helle Aufleuchten eines Sterns am Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion, bei der der Stern selbst vernichtet wird. Die Leuchtkraft des Sterns nimmt dabei millionen- bis milliardenfach zu, er wird für kurze Zeit so hell wie eine ganze Galaxie. Es gibt zwei grundsätzliche Mechanismen, nach denen Sterne zur Supernova werden können: Bekannte Supernovae sind die Supernova 1987A in der Grossen Magellanschen Wolke und die Keplersche Supernova 1604. Speziell letztere und die Brahesche Supernova 1572 haben die Astronomie beflügelt, da dadurch die klassische Auffassung von der Unveränderlichkeit der Fixsternsphäre endgültig widerlegt wurde. Supernovae werden mit dem Vorsatz ¿SN¿, ihrem Entdeckungsjahr und einem alphabetischen Zusatz benannt. Ursprünglich bestand dieser Zusatz aus einem Grossbuchstaben, der alphabetisch in der Reihenfolge der Entdeckung vergeben wurde. So war SN 1987A die erste im Jahr 1987 entdeckte Supernova. 1954 wurden erstmals mehr als 26 Supernovae in einem Jahr entdeckt. Seither werden ab der 27. Supernova eines Jahres kleine Doppelbuchstaben (von ¿aä bis ¿zz¿) vergeben. Mit heutigen Teleskopen und Suchprogrammen werden jedes Jahr mehrere Hundert Supernovae entdeckt: 2005 waren es 367 (bis SN 2005nc), 2006 waren es 551 (bis SN 2006ue), und 2007 sogar 572 (bis SN2007uz). Die Supernovarate einer Galaxie hängt davon ab, wie viele Sterne dort neu entstehen, da Sterne, die in Supernovae enden, eine nach astronomischen Zeitmassstäben nur kurze Lebensdauer von einigen zehn Millionen Jahren haben. Für die Milchstrasse werden etwa 20 ± 8 Supernovae pro Jahrtausend geschätzt, wovon im letzten Jahrtausend sechs beobachtet wurden. Etwa zwei Drittel der galaktischen Supernovae blieben durch die Extinktion der galaktischen Scheibe verborgen; die übrigen beobachteten Supernovae fanden in anderen Galaxien statt. Man unterscheidet historisch grob zwei Typen von Supernovae. Die Einteilung erfolgt nach de

      



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