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RZ067 Neutronensterne
Manage episode 189574574 series 1414954
Ein Blick auf die Grenzen der Physik
Das Ende normaler Sterne ist oft unspektakulär: sie blähen sich zu einem Roten Riesen auf und am Schluß bleibt nur ein schwarzer Klumpen Materials zurück. Sehr große Sterne wiederum zerplatzen im Finale durch Ihrer eigener Masse in einer Supernova und verteilen ihre Bestandteile im umliegenden Raum und erzeugen nebenbei noch ein paar seltene, schwere Elemente, die nur unter diesen Bedingungen überhaupt entstehen können. Und am Schluß bleibt eine mysteriöse hochkompakte Restmasse, deren genauen Zustand man heute nur erahnen kann und die intensiv strahlt: ein Neutronenstern ist entstanden, der eine nahezu unvorstellbare Dichte aufweist und nicht selten ebenso unvorstellbar intensiv rotiert. Ihre Zusammensetzung und Struktur genau zu erforschen ist ein Ziel der Kernphysik.
Dauer: 1 Stunde 59 Minuten
Aufnahme: 09.10.2017
Concettina Sfienti |
Das Gespräch wurde nur wenige Tage vor der Bestätigung der erstmaligen Detektion von Gravitationswellen aufgenommen, die von der Kollision zweier Neutronensterne ausging. Die potentiellen Auswirkungen, die solch ein Ereignis hat, werden entsprechend ausführlich diskutiert.
Chapters
1. Intro (00:00:00)
2. Begrüßung (00:00:41)
3. Entscheidung für ein Studium (00:02:23)
4. Was ist Physik? (00:06:50)
5. Forschen in Deutschland (00:10:02)
6. Instititut für Kernphysik (00:15:29)
7. Schwerionenkollisionen (00:21:14)
8. Vom Stern zum Neutronenstern (00:23:36)
9. Kritische Masse (00:36:55)
10. Physik des Todessterns (00:47:37)
11. Physik der Supernova (00:50:53)
12. Neutronenstern oder Schwarzes Loch? (00:57:31)
13. Kompressibilität der Kernmaterie (01:06:29)
14. Wie sieht ein Neutronenstern aus? (01:23:31)
15. Gravitationswellen und Neutronensterne (01:28:11)
16. Vom Neutronenstern zum Schwarzen Loch (01:40:05)
17. Was wir empfangen (01:42:54)
18. Annäherung an die Weltformel (01:52:13)
19. Ausklang (01:58:09)
125 episodes
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Das Ende normaler Sterne ist oft unspektakulär: sie blähen sich zu einem Roten Riesen auf und am Schluß bleibt nur ein schwarzer Klumpen Materials zurück. Sehr große Sterne wiederum zerplatzen im Finale durch Ihrer eigener Masse in einer Supernova und verteilen ihre Bestandteile im umliegenden Raum und erzeugen nebenbei noch ein paar seltene, schwere Elemente, die nur unter diesen Bedingungen überhaupt entstehen können. Und am Schluß bleibt eine mysteriöse hochkompakte Restmasse, deren genauen Zustand man heute nur erahnen kann und die intensiv strahlt: ein Neutronenstern ist entstanden, der eine nahezu unvorstellbare Dichte aufweist und nicht selten ebenso unvorstellbar intensiv rotiert. Ihre Zusammensetzung und Struktur genau zu erforschen ist ein Ziel der Kernphysik.
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Das Gespräch wurde nur wenige Tage vor der Bestätigung der erstmaligen Detektion von Gravitationswellen aufgenommen, die von der Kollision zweier Neutronensterne ausging. Die potentiellen Auswirkungen, die solch ein Ereignis hat, werden entsprechend ausführlich diskutiert.
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2. Begrüßung (00:00:41)
3. Entscheidung für ein Studium (00:02:23)
4. Was ist Physik? (00:06:50)
5. Forschen in Deutschland (00:10:02)
6. Instititut für Kernphysik (00:15:29)
7. Schwerionenkollisionen (00:21:14)
8. Vom Stern zum Neutronenstern (00:23:36)
9. Kritische Masse (00:36:55)
10. Physik des Todessterns (00:47:37)
11. Physik der Supernova (00:50:53)
12. Neutronenstern oder Schwarzes Loch? (00:57:31)
13. Kompressibilität der Kernmaterie (01:06:29)
14. Wie sieht ein Neutronenstern aus? (01:23:31)
15. Gravitationswellen und Neutronensterne (01:28:11)
16. Vom Neutronenstern zum Schwarzen Loch (01:40:05)
17. Was wir empfangen (01:42:54)
18. Annäherung an die Weltformel (01:52:13)
19. Ausklang (01:58:09)
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