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Astronomie II (online-kurs)

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KAPITEL 3. ENDSTADIEN DER STERNENTWICKLUNG 30<br />

3.4 Supernovae und Neutronensterne<br />

• Was passiert bei einer Supernova - Explosion?<br />

Nach Ausbrennen der Kernreaktionen im Innern des Sterns:<br />

– [Typ I] Supernova (Kohlenstoff-Detonation):<br />

Der Stern wird vollständig zerstört.<br />

– [Typ <strong>II</strong>] Supernova (Eisen-Kern):<br />

Implosion gefolgt von Schockwellen-Explosion, die nicht im Zentrum des Stern zündet.<br />

• Ergebnis:<br />

– Äußere Sternhülle wird in den umgebenen Raum “geblasen”<br />

– Sterninneres kollabiert zum NEUTRONENSTERN<br />

• Eigenschaften:<br />

– Radius: R ≈ 10 km<br />

– Dichte: ρ ≈ 10 14 ...10 15 g/cm 3<br />

– Masse: M ≈ M ⊙ = 2 × 10 30 kg 1<br />

– Rotation: Periode T < 1 sec, wenn der Vorgänger-Stern z.B. eine Periode von ca. 1 Monat<br />

hatte (vgl. Sonne)<br />

– Magnetfeld: Kontraktion erhöht Magnetfeldliniendichte drastisch ⇒ H/H Erde ≈ 10 12<br />

3.5 Pulsare → Rotierende Neutronensterne<br />

• 1967 J. Bell und A. Hewish (Nobelpreis 1974) entdecken pulsierende Strahlungsquelle im<br />

Radiobereich (Pulsintervall: 1.34 sec; Pulsdauer: 0.01 sec)<br />

• Heute sind hunderte solcher Quellen in der Milchstraße bekannt ⇒ PULSARE<br />

Pulsfrequenz extrem stabil: ∆T/T ≈ 1 sec/ 1 Million Jahre<br />

• 1968 T. Gold erklärt das Phänomen als<br />

⇒ ROTIERENDE NEUTRONENSTERNE, weil:<br />

a) Nur Rotation erklärt die hohe Präzision der Pulse<br />

b) Nur kleine Objekte (R ≈ 10 km) haben so kleine Pulsdauern<br />

• 1969 Entdeckung des Pulsars im Krebs-Nebel:<br />

Verbindung Supernova - Neutronenstern - Pulsar hergestellt.<br />

• 1974 R. Hulse und J. Taylor (Nobelpreis 1993)<br />

Entdeckung des binären Pulsars PSR 1913+16<br />

1 Ein Mensch (70 kg) würde an der Neutronenstern-Oberfläche soviel wiegen wie 1 Billion kg auf der Erde.

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