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Ein Kugelsternhaufen kurz auch Kugelhaufen ist ein Sternhaufen aus einer grossen Zahl gravitativ aneinander gebundener Sterne deren Dichte eine kugelsymmetrische Verteilung zeigt indem sie vom Zentrum wo die Sterne sehr dicht zusammenstehen zum Rand in alle Richtungen gleichermassen abnimmt Typische Kugelsternhaufen enthalten mehrere hunderttausend Sterne Die hohe Sterndichte in Zentrumsnahe fuhrt zu gegenseitigen Bahnveranderungen was das spharische Erscheinungsbild zur Folge hat Der Kugelsternhaufen M80 im Sternbild Skorpion befindet sich rund 30 000 Lichtjahre von der Sonne entfernt und enthalt Hunderttausende von Sternen 1 M13 im Sternbild Herkules ist der hellste Kugelsternhaufen des Nordhimmels leicht auffindbar und in klaren dunklen Nachten schon mit blossem Auge zu sehen Kugelsternhaufen sind ihrerseits gravitativ an Galaxien gebunden in deren Halo sie sich weitraumig bewegen meist auf langgestreckten Ellipsenbahnen Sie bestehen vorwiegend aus alten roten Sternen die nur wenige schwere Elemente enthalten Metallarmut Dies unterscheidet sie deutlich von offenen Sternhaufen die zu den jungsten Bildungen in Galaxien gehoren Kugelsternhaufen kommen haufig vor Im Halo der Milchstrasse sind rund 150 bekannt 2 und man schatzt dass weitere noch unentdeckt sind 3 Im Halo der Andromedagalaxie gibt es rund 500 Kugelsternhaufen 4 Die Halos riesiger elliptischer Galaxien wie M87 konnen sogar 10 000 enthalten 5 Diese Kugelsternhaufen umkreisen die Galaxie in einer Entfernung von 40 Kiloparsec rund 131 000 Lichtjahre oder mehr 6 In der Lokalen Gruppe haben alle grosseren massereichen Galaxien ein Halo System von Kugelsternhaufen 7 Die Sagittarius Zwerggalaxie und die Canis Major Zwerggalaxie scheinen gerade ihre Kugelsternhaufen wie z B Palomar 12 der Milchstrasse zu ubergeben 8 Dies zeigt wie Galaxien ihre Kugelsternhaufen erhalten haben konnen Die Sterne solcher Haufen sogenannte extreme Population II Sterne sind alle ungefahr gleich alt und zeigen keine Spektrallinien von schwereren Elementen Diese Spektren deuten auf ein hohes Sternalter hin da sich die schweren Elemente erst im Laufe der Jahrmilliarden z B durch Supernovae bilden Alte Sterne die im fruhen Universum entstanden sind konnen daher in ihren Hullen kaum solche Elemente enthalten Junge Sterne insbesondere Population I Sterne sind hingegen recycelt sie wurden aus Material u a schwere Elemente geformt das z T bereits in alteren Sternen durch Kernfusion entstanden ist siehe auch Abschnitt Metallvorkommen Obwohl die Sterne in Kugelsternhaufen zu den ersten gehorten die sich in Galaxien bildeten sind ihre Ursprunge und ihre Rolle in der galaktischen Evolution immer noch unklar Inzwischen geht man davon aus dass sich Kugelsternhaufen signifikant von elliptischen Zwerggalaxien unterscheiden und sich eher als Teil einer Galaxie gebildet haben denn als einzelne separate Galaxie Im Halo einiger elliptischer Galaxien konnen auch sehr junge Kugelsternhaufen beobachtet werden Von diesen Galaxien nimmt man an dass sie aus der Verschmelzung von zwei oder mehr Ursprungsgalaxien entstanden sind Solche Kollisionen losen eine Welle der Sternentstehung aus starburst bei der nach neuesten Erkenntnissen auch wieder Kugelsternhaufen gebildet werden konnen so dass mehrere Generationen von Kugelsternhaufen im Halo einer derartigen Galaxie zu finden sind Inhaltsverzeichnis 1 Beobachtungsgeschichte 2 Zusammensetzung 2 1 Metallvorkommen 2 2 Ungewohnliche Sterne 2 3 Schwarze Locher 3 Hertzsprung Russell Diagramm 4 Gestalt 4 1 Standardradien 4 2 Sternenkonzentration 4 3 Helligkeit 4 4 N Korper Simulationen 4 5 Zwischenformen 4 6 Drehachse Rotation 5 Gezeitenwirkung 6 Siehe auch 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseBeobachtungsgeschichte BearbeitenDer erste Kugelsternhaufen M22 wurde 1665 von dem deutschen Amateurastronomen Johann Abraham Ihle entdeckt 9 Bei den Teleskopen seiner Zeit war das Auflosungsvermogen noch so gering dass nur ein diffuser runder Fleck zu erkennen war und noch keine einzelnen Sterne im Haufen Nicolas Louis de Lacaille erwahnte mehrere solche Objekte in seinem 1751 1752 erschienenen Katalog insbesondere die spater als NGC 104 NGC 4833 M55 M69 und NGC 6397 genannten Objekte Das M vor einer Nummer steht dabei fur den 1781 in endgultiger Form veroffentlichten Katalog von Charles Messier wahrend NGC auf den New General Catalogue von Johan Dreyer 1880 verweist Der erste Kugelsternhaufen in dem Einzelsterne beobachtet werden konnten wurde von Messier 1764 als M4 katalogisiert M4 ist der erdnachste Kugelsternhaufen William Herschel begann 1782 eine neue Ubersicht anzufertigen Mit leistungsstarkeren Teleskopen konnte er in allen 33 damals bekannten Kugelsternhaufen Einzelsterne nachweisen und fand 37 weitere Sternhaufen In seinem zweiten Katalog mit Deep Sky Objekten der 1789 erschien verwendete er erstmals zur Beschreibung den Begriff Kugelsternhaufen Die Anzahl entdeckter Kugelsternhaufen vergrosserte sich laufend von 83 im Jahre 1915 auf 93 im Jahre 1930 und 97 im Jahre 1947 Heute sind im Halo der Milchstrasse 151 Kugelsternhaufen bekannt und man vermutet weitere 10 bis 50 hinter dem Gas und Staub der Milchstrasse 3 Die meisten Kugelsternhaufen sind am Sudsternhimmel zu sehen 1914 begann Harlow Shapley mit Studien uber Kugelsternhaufen die er in 40 Arbeiten veroffentlichte Er untersuchte die Cepheiden veranderliche Sterne eines bestimmten Typs in den Sternhaufen und verwendete ihre periodischen Helligkeitsschwankungen zur Entfernungsbestimmung nbsp Der Kugel stern haufen M75 ist ein sehr dichter Klasse I Kugel stern haufen Die meisten Kugelsternhaufen der Milchstrasse befinden sich in der Nahe des galaktischen Bulges 1918 machte sich Shapley die stark asymmetrische Verteilung zunutze um die Ausdehnung der Milchstrasse zu bestimmen Er ging von einer ungefahr gleichmassig kugelformigen Verteilung der Kugelsternhaufen um den galaktischen Bulge aus und benutzte die Position der Sternhaufen um die Position der Sonne relativ zum galaktischen Zentrum auszumachen 10 Shapley fand heraus dass sich die Sonne sehr weit vom Zentrum der Milchstrasse entfernt befindet und schloss daraus dass die Ausdehnung der Galaxie wesentlich grosser war als bisher angenommen Seine Schatzung liegt immerhin in der gleichen Grossenordnung wie der heute akzeptierte Wert Das widersprach dem damals gangigen Modell des Universums da man am Nachthimmel in jede Richtung ungefahr gleich viele Sterne wahrnimmt Mittlerweile weiss man dass zwischen den Sternen die die galaktische Scheibe bilden noch viel Gas und Staub liegt welches das meiste Licht aus dem galaktischen Zentrum absorbiert Die Kugelsternhaufen befinden sich hingegen ausserhalb der galaktischen Scheibe im galaktischen Halo so dass sie auch aus grosseren Entfernungen sichtbar sind Mit der Annahme einer ungefahren Gleichverteilung uber der galaktischen Scheibe wurde so die wahre Lage und Ausdehnung der Milchstrasse erstmals grob erkennbar Henrietta Hill Swope und Helen Hogg untersuchten ebenfalls Sternhaufen In den Jahren 1927 bis 1929 begannen Shapley und Sawyer die Sternhaufen nach der Konzentration der Sterne im Zentrum des Sternhaufens zu kategorisieren Die Sternhaufen mit der grossten Konzentration wurden der Klasse I zugeordnet Mit abnehmender Konzentration wurden elf weitere Klassen bis zur Klasse XII gebildet Diese Klassen wurden international bekannt als die Shapley Sawyer Concentration Classes Manchmal werden auch arabische statt romische Zahlen verwendet 11 Zusammensetzung BearbeitenKugelsternhaufen bestehen im Allgemeinen aus hunderttausenden metallarmer Sterne Solche Sterne findet man auch im Bulge von Spiralgalaxien aber nicht in dieser Menge in einem Volumen von wenigen Kubikparsec Kugelsternhaufen enthalten ausserdem kein Gas und Staub da hieraus bereits zuvor Sterne entstanden sind Obwohl Kugelsternhaufen viele Sterne enthalten konnen sind sie kein geeigneter Ort fur ein Planetensystem Die Planetenbahnen sind instabil da vorbeiziehende Sterne die Bahn storen Ein Planet der einen Stern im Abstand von einer Astronomischen Einheit umkreiste wurde in einem Kugelsternhaufen wie 47 Tucanae im Durchschnitt nur rund 100 Millionen Jahre uberleben 12 Jedoch hat man ein Planetensystem gefunden PSR J1623 2631 b das den Pulsar PSR J1623 2631 umkreist der zum Kugelsternhaufen M4 gehort 13 Mit wenigen Ausnahmen kann man jedem Kugelsternhaufen ein genaues Alter zuordnen Da die Sterne im Haufen meist alle in der gleichen Phase der Sternevolution sind liegt die Vermutung nahe dass sie sich zur selben Zeit gebildet haben In keinem bekannten Kugelsternhaufen entstehen noch Sterne Folglich handelt es sich bei den Kugelsternhaufen um die altesten Objekte in der Milchstrasse die entstanden sind als sich die ersten Sterne bildeten Einige Kugelsternhaufen wie Omega Centauri im Halo der Milchstrasse und Mayall II im Halo der Andromedagalaxie M31 sind mit vielen Millionen Sonnenmassen besonders schwer und enthalten mehrere Sternpopulationen Bei beiden geht man davon aus dass sie die Kerne von Zwerggalaxien waren und von einer grosseren Galaxie eingefangen wurden Man vermutet dass viele Kugelsternhaufen mit schweren Kernen wie M15 Schwarze Locher enthalten 14 Metallvorkommen Bearbeiten Kugelsternhaufen bestehen meist aus Population II Sternen die im Vergleich zu Population I Sternen wie der Sonne wenig Metall enthalten In der Astrophysik umfasst der Begriff Metall alle Elemente die schwerer sind als Helium wie Lithium und Kohlenstoff siehe Metallizitat Der niederlandische Astronom Pieter Oosterhoff bemerkte dass es eine zweite Population von Kugelsternhaufen gibt welche den Namen Oosterhoff Gruppe erhielt Bei dieser Gruppe ist die Periodizitat von RR Lyrae Sternen langer 15 Beide Gruppen enthalten nur schwache Linien von metallischen Elementen jedoch sind die Sterne der Oosterhoff Typ I Sternhaufen OoI nicht so schwer wie die in Typ II OoII 15 So bezeichnet man Typ I als metallreich wahrend man Typ II als metallarm bezeichnet In der Milchstrasse findet man die metallarmen Sternhaufen im ausseren Halo und die metallreichen in der Nahe des Bulges Diese beiden Populationen wurden bei vielen Galaxien beobachtet besonders bei massiven elliptischen Galaxien Beide Gruppen haben ungefahr das gleiche Alter ungefahr so alt wie das Universum selbst unterscheiden sich jedoch im Metallvorkommen Viele Szenarien wurden vorgeschlagen um die Existenz der beiden unterschiedlichen Arten zu erklaren dazu zahlt zum Beispiel die Verschmelzung von Galaxien mit hohem Gasvorkommen die Ansammlung von Zwerggalaxien und die Existenz von mehreren Phasen der Sternentstehung in einer Galaxie 16 Da bei der Milchstrasse die metallarmen Sternhaufen im ausseren Halo liegen liegt die Vermutung nahe dass diese Typ II Sternhaufen von der Milchstrasse eingefangen wurden und nicht die altesten Objekte sind die in der Milchstrasse gebildet wurden wie bislang angenommen Die Unterschiede zwischen beiden Kugelsternhaufentypen wurde dann durch einen zeitlichen Unterschied in ihrer Entstehung erklart werden 17 Ungewohnliche Sterne Bearbeiten Kugelsternhaufen besitzen eine sehr hohe Sterndichte was zu einer grosseren gegenseitigen Beeinflussung und relativ haufigen Beinahkollisionen der Sterne fuhrt Dadurch sind exotische Sterne wie Blaue Nachzugler Millisekundenpulsare und leichte Rontgendoppelsterne viel haufiger anzutreffen Ein Blauer Nachzugler entsteht aus zwei Sternen moglicherweise aus dem Zusammenstoss eines Doppelsternsystems Der entstehende Stern besitzt eine hohere Temperatur als vergleichbare Sterne im Sternhaufen mit gleicher Helligkeit und befindet sich demnach ausserhalb der Hauptreihensterne 18 Schwarze Locher Bearbeiten nbsp Der Kugelsternhaufen M15 besitzt ein 4000 Sonnenmassen schweres Schwarzes Loch im Kern Astronomen suchen seit den 1970ern nach Schwarzen Lochern in Kugelsternhaufen Dafur benotigt man eine Genauigkeit die erst mit dem Hubble Weltraumteleskop moglich wurde In unabhangigen Programmen wurden ein mittelschweres Schwarzes Loch von 4 000 Sonnenmassen im Kugelsternhaufen M15 Sternbild Pegasus und ein 20 000 Sonnenmassen schweres Schwarzes Loch im Kugelsternhaufen Mayall II im Halo der Andromedagalaxie entdeckt 19 Diese sind deshalb von Interesse weil sie die ersten Schwarzen Locher waren die eine Zwischengrosse einnehmen zwischen einem konventionellen aus einem Stern entstandenen Schwarzen Loch und den supermassereichen Schwarzen Lochern die in Zentren von Galaxien wie der Milchstrasse existieren Die Masse dieser mittelschweren Schwarzen Locher ist proportional zur Masse des Sternhaufens wobei diese im gleichen Massenverhaltnis stehen wie die supermassereichen Schwarzen Locher mit ihren umgebenden Galaxien Die Entdeckung von mittelschweren Schwarzen Lochern in Kugelsternhaufen ist allerdings umstritten und die Beobachtungen konnen auch ohne die Annahme eines zentralen Schwarzen Loches erklart werden 20 Schwarze Locher konnen sich zwar im Zentrum von Kugelsternhaufen befinden siehe oben M15 mussen aber keineswegs zwangslaufig vorhanden sein Die dichtesten Objekte wandern aufgrund der Massetrennung ins Haufenzentrum Dies sind in alten Kugelsternhaufen hauptsachlich Weisse Zwerge und Neutronensterne In zwei wissenschaftlichen Arbeiten unter der Leitung von Holger Baumgart wurde gezeigt dass so das Masse Licht Verhaltnis selbst ohne Schwarze Locher im Zentrum stark ansteigen kann Das gilt sowohl fur M15 21 als auch fur Mayall II 22 Im Sommer 2012 entdeckte man mit Radioteleskopen 23 dass Messier 22 im Sternbild Schutze sogar zwei schwarze Locher enthalt was bisher aus Grunden der Himmelsmechanik fur ausgeschlossen galt Die beiden Radioquellen haben je 10 20 Sonnenmassen Hertzsprung Russell Diagramm BearbeitenDas Hertzsprung Russell Diagramm HR Diagramm ist ein Graph der die Sterne mit ihrer absoluten Helligkeit und Farbe darstellt Der Farbindex gibt die Differenz zwischen der Helligkeit des Sternes im blauen Licht B und der Helligkeit in gelbem bis grunem Licht V wieder Grosse positive Werte weisen auf einen roten Stern mit kalter Oberflachentemperatur hin wahrend negative Werte auf einen blauen Stern mit heisser Oberflache hindeuten Wenn man in das Diagramm Sterne aus der Umgebung der Sonne eintragt dann liegen viele von ihnen auf diesem Diagramm in einer geschwungenen Kurve der so genannten Hauptreihe Das Diagramm enthalt auch Sterne in der spateren Phase ihrer Evolution die sich etwas von der Hauptreihe wegbewegt haben Da alle Sterne eines Kugelsternhaufens ungefahr die gleiche Entfernung zur Erde haben unterscheidet sich ihre absolute Helligkeit zur sichtbaren bzw scheinbaren Helligkeit um den gleichen Wert Man schatzt dass sich die Hauptreihensterne im Kugelsternhaufen im Diagramm in derselben Kurve befinden wie die Sterne in der Umgebung der Sonne Die Genauigkeit dieser Schatzung wurde bestatigt indem man die Helligkeit von benachbarten schnell veranderlichen Sternen wie RR Lyrae Sternen und den Cepheiden mit denen im Sternhaufen verglichen hat 24 Da diese Kurven im HR Diagramm ubereinstimmen kann man die absolute Helligkeit der Hauptreihensterne im Sternhaufen bestimmen Mit Hilfe der scheinbaren Helligkeit der Sterne erhalt man so die Entfernung des Sternhaufens zur Erde Diese Entfernungsbestimmung erfolgt aus der Differenz der scheinbaren und absoluten Helligkeit dem Entfernungsmodul 25 Wenn die Sterne eines Kugelsternhaufens in ein HR Diagramm aufgetragen werden befinden sich die meisten auf einer gut definierbaren Kurve Diese unterscheidet sich von Sternen in der Umgebung der Sonne da hier nicht Sterne verschiedenen Ursprungs und Alter zusammengetragen wurden Die Form der Kurve ist charakteristisch fur eine Gruppe von Sternen die sich ungefahr zur selben Zeit mit dem gleichen Material gebildet haben und sich nur durch ihre Masse unterscheiden Da sich die Positionen der Sterne aus Kugelsternhaufen im HR Diagramm nur durch ihr Alter unterscheiden kann man daraus auf ihr Alter schliessen 26 nbsp Helligkeitsdiagramm des Kugelsternhaufens M3 Auffallend ist die Biegung bei der 19 Visual Magnitude Helligkeit bei der die Sterne in die Stufe des Riesensterns kommen Die schwersten Sterne im Kugelsternhaufen sind auch die hellsten und die ersten die zu einem Riesenstern werden Spater werden sich auch Sterne mit geringerer Masse in Riesen verwandeln Man kann somit ebenfalls das Alter eines Kugelsternhaufens bestimmen indem man nach Sternen Ausschau halt die bereits die Stufe eines Riesensterns erreicht haben Diese bilden eine Biegung im HR Diagramm und verbinden das untere rechte Ende mit der Linie der Hauptreihe Aus der absoluten Helligkeit dieser Biegung lasst sich direkt das Alter des Kugelsternhaufens ablesen so dass man in ein HR Diagramm eine Achse fur das Alter von Kugelsternhaufen parallel zur Helligkeitsachse einzeichnen konnte Genauso gut konnte man jedoch auch das Alter bestimmen indem man die Temperatur der kaltesten Weissen Zwerge in diesem Kugelsternhaufen untersucht Das typische Alter fur Kugelsternhaufen betragt 12 7 Mrd Jahre 27 Im Vergleich dazu sind offene Sternhaufen mit nur zehn Millionen Jahren wesentlich junger Das Alter von Kugelsternhaufen setzt dem Alter des gesamten Universums Grenzen Das untere Limit brachte die Kosmologie in Verlegenheit Wahrend der fruhen 1990er fanden Astronomen Kugelsternhaufen die alter zu sein schienen als es das kosmologische Modell erlaubt Jedoch konnten durch bessere Messungen der kosmologischen Parameter wie mit dem Satelliten COBE gezeigt werden dass die fruheren Messungen fehlerhaft waren Durch Untersuchungen der Vorkommen von Metallen Metalle sind in der Astronomie Elemente die schwerer als Helium sind kann man die Konzentration der ursprunglichen Substanzen bestimmen und diese Werte dann auf die ganze Milchstrasse ubertragen 28 Neuere Untersuchungen mit weltraumgestutzten Satelliten und Teleskopen der 8 Meter Klasse haben gezeigt dass alle detailliert untersuchten Kugelsternhaufen nicht aus einer chemisch homogenen Population bestehen So sind Variationen der Haufigkeiten von Elementen wie Kohlenstoff Sauerstoff Stickstoff Natrium und Aluminium bei diversen Kugelsternhaufen spektroskopisch nachgewiesen worden und fotometrisch das Vorliegen von mehreren Hauptreihen Ein besonderes Beispiel ist Omega Centauri bei dem drei separate Hauptreihen und funf unterscheidbare Rote Riesen Aste nachgewiesen werden konnten Daher durfte es bei der Entstehung von Kugelsternhaufen zu mehreren Phasen der Sternentstehung gekommen sein 29 Gestalt BearbeitenIm Gegensatz zu offenen Sternhaufen sind in Kugelsternhaufen die meisten Sterne zeit ihres Lebens gravitativ gebunden Eine Ausnahme besteht in starken Interaktionen mit anderen massereichen Objekten Dies fuhrt zur Zerstreuung der Sterne Die Entstehung von Kugelsternhaufen ist ein kaum verstandenes Phanomen Durch Beobachtungen von Kugelsternhaufen konnte gezeigt werden dass sie sich in Gebieten gebildet haben in denen eine starke Sternentstehung im Gange war und wo das interstellare Medium eine grossere Dichte besass als in durchschnittlichen Sternentstehungsgebieten Kugelsternhaufen bilden sich fur gewohnlich in Sternentstehungsgebieten und in wechselwirkenden Galaxien 30 Nachdem sich die Sterne gebildet haben beginnen sie sich gravitativ gegenseitig zu beeinflussen Dadurch andern sich bei jedem Stern standig Betrag und Richtung der Geschwindigkeit so dass man nach kurzer Zeit keine Ruckschlusse auf ihre ursprungliche Geschwindigkeit ziehen kann Dieses charakteristische Intervall wird Relaxationszeit genannt Es ist abhangig von der Zeitdauer die ein Stern benotigt um den Sternhaufen zu durchqueren und der Anzahl der Sterne im System 31 Die Relaxationszeit variiert von Sternhaufen zu Sternhaufen betragt aber im Schnitt eine Milliarde Jahre Obwohl Kugelsternhaufen meist eine Kugelform besitzen sind durch Gezeitenwirkungen auch Ellipsenformen moglich Standardradien Bearbeiten Astronomen charakterisieren die Gestalt eines Kugelsternhaufens durch folgende Standardradien Der Kernradius core radius rc ist die Winkel Entfernung vom Zentrum bei der die Flachenhelligkeit auf die Halfte abgefallen ist Der Halblichtradius half light radius rh ist der Radius des kreisformigen Ausschnitts um das Zentrum das die Halfte der Gesamthelligkeit des Haufens abstrahlt Dieser Wert ist fur gewohnlich grosser als der Kernradius Bei seiner Messung werden allerdings auch Sterne erfasst die sich im ausseren Teil des Haufens vor oder hinter dem Zentralbereich befinden Der Halbmassenradius half mass radius rm gibt die Grosse des Gebietes an das die Halfte der Masse des Sternhaufens umfasst Je dichter der Kern desto kleiner ist der Halbmassenradius im Vergleich zur gesamten Grosse Zum Beispiel besitzt der Kugelsternhaufen M3 eine sichtbare Ausdehnung von 18 Bogenminuten bei einem Halbmassenradius von 1 12 Bogenminuten 32 Der Gezeitenradius tidal radius rt gibt die Entfernung vom Zentrum des Kerns an bei der der Gravitationseinfluss der Galaxie grosser ist als der der anderen Sterne im Sternhaufen Dies ist die Entfernung bei der einzelne Sterne dem Kugelsternhaufen entkommen konnen Der Gezeitenradius von M3 ist rund 38 Sternenkonzentration Bearbeiten Im Zentrum typischer Kugelsternhaufen liegt eine geschatzte Sternenkonzentration von 1000 bis 10 000 Sternen pro Kubikparsec vor zum Vergleich die Sternendichte in der Umgebung unserer Sonne betragt 0 14 Sterne pc Das bedeutet einen mittleren Abstand der Einzelsterne zueinander in der Grossenordnung 0 1 Lichtjahr das ist nur noch etwa das 7 fache der maximalen Sonnenentfernung des Kleinplaneten Sedna Stunde unser Sonnensystem im Zentrum eines Kugelsternhaufens wo es allerdings nicht dauerhaft existieren konnte ware unser Himmel auch am Tage mit gleissend hellen Sternen ubersat Kollisionen sind nicht selten gegenseitige Bahnbeeinflussungen unausbleiblich 33 34 Helligkeit Bearbeiten Gibt man die Helligkeit eines Kugelsternhaufens als eine Funktion des Radius an so nimmt bei den meisten Kugelsternhaufen die Helligkeit mit steigender Entfernung vom Kern zu fallt aber ab einem gewissen Punkt wieder ab Dieser befindet sich fur gewohnlich ein bis zwei Parsec vom Kern weg Jedoch haben 20 der Kugelsternhaufen den Prozess des Kernkollapses erlebt Bei ihnen nimmt die Leuchtstarke zum Zentrum hin bestandig zu 35 Ein Beispiel fur einen solchen Kernkollaps findet man beim Kugelsternhaufen M15 nbsp 47 Tucanae der zweithellste Kugelsternhaufen in der Milchstrasse nach Omega CentauriMan vermutet dass es zum Kernkollaps kommt wenn in einem Kugelsternhaufen schwere Sterne mit weniger schweren Begleitsternen zusammenstossen Dadurch verlieren sie kinetische Energie und fangen an sich Richtung Kern zu bewegen Uber einen langeren Zeitraum fuhrt dies zu einer Massenkonzentration im Kern Die Helligkeitsverteilung der Kugelsternhaufen im Halo der Milchstrasse und im Halo der Andromedagalaxie M31 kann man sich als Gausskurve vorstellen Eine Gausskurve kann man mit Hilfe von zwei Angaben der durchschnittlichen Helligkeit Mv und der Varianz s2 charakterisieren Diese Helligkeitsverteilung eines Kugelsternhaufens wird Globular Cluster Luminosity Function GCLF genannt Die GCLF wird auch als Standardkerze verwendet um die Entfernung zu anderen Galaxien zu bestimmen Man geht dabei allerdings von der Vermutung aus dass sich die Kugelsternhaufen im Halo der beobachteten Galaxie genau so verhalten wie die im Halo der Milchstrasse N Korper Simulationen Bearbeiten Um die Bewegungen der Sterne im Kugelsternhaufen zu berechnen untersucht man die Wechselwirkungen zwischen den Sternen im Kugelsternhaufen Da jeder von den N Sternen im Sternhaufen gleichzeitig mit N 1 Sternen in Wechselwirkung steht hat man es mit einem N Korper Problem zu tun Mit einfachen Computeralgorithmen ware der Zeitaufwand proportional zu N2 so dass eine genaue Simulation viel Rechenzeit in Anspruch nehmen kann 36 Um die Sterne zeitsparend zu simulieren kann man sie dynamisch zu Gruppen von Sternen mit ahnlicher Position und Geschwindigkeit zusammenfassen Die Bewegungen werden dann mit der Fokker Planck Gleichung beschrieben Diese kann als Gleichung gelost oder mit Hilfe der Monte Carlo Simulation berechnet werden Jedoch wird die Simulation schwieriger sobald man die Effekte von Doppelsternen und den Gravitationskraften der Milchstrasse dem Modell hinzufugt 37 Die Ergebnisse der N Korper Simulation zeigen dass die Sterne ungewohnliche Bewegungen durch den Sternhaufen nehmen konnen Sie vollziehen Loopings oder fallen direkt in den Kern statt ihn zu umkreisen Wegen der Wechselwirkungen mit anderen Sternen konnen einzelne Sterne ausreichend Geschwindigkeit aufbauen um den Sternhaufen zu verlassen Uber einen langeren Zeitraum fuhrt dies zur Auflosung 38 Die Auflosung geschieht fur gewohnlich in einem Zeitraum von 1010 Jahren 31 Doppelsternsysteme machen mit bis zu 50 der Sterne einen erheblichen Anteil eines Kugelsternhaufens aus Durch Simulationen wurde gezeigt dass Doppelsternsysteme den Prozess des Kernkollapses aufhalten und sogar ruckgangig machen konnen Wenn ein Doppelstern mit einem einzelnen Stern wechselwirkt werden die Doppelsterne enger an sich gebunden und ubertragen dem einzelnen Stern kinetische Energie Wenn durch diesen Prozess die massiven Sterne im Sternhaufen schneller werden dehnt sich der Kern weiter aus was seine Kollapsneigung verringert 18 Zwischenformen Bearbeiten Es gibt zwischen beiden Sternhaufentypen den Kugelsternhaufen und den offenen Sternhaufen keine klare Trennlinie Zum Beispiel befindet sich im sudlichen Teil des Halos der Milchstrasse der Sternhaufen BH 176 der Charakteristika beider Typen zeigt 39 2005 fanden Astronomen einen vollig neuen Typ von Sternhaufen im Halo der Andromedagalaxie Diese Objekte gleichen Kugelsternhaufen in der Anzahl der Sterne dem Alter und der Metallizitat Der Unterschied liegt jedoch in der wesentlich grosseren Ausdehnung von vielen hundert Lichtjahren so dass diese ausgedehnten Sternhaufen eine wesentlich geringere Dichte besitzen Sie liegen mit ihrer Grosse zwischen den Kugelsternhaufen und den kugelformigen Zwerggalaxien 40 Wie sich diese Sternhaufen gebildet haben ist nicht bekannt Sie konnten jedoch auf ahnliche Weise entstanden sein wie die Kugelsternhaufen Ebenfalls unbekannt ist warum die Andromedagalaxie einen solchen Sternhaufen besitzt wahrend es im Halo der Milchstrasse ein solches Objekt nicht zu geben scheint und ob es noch andere Galaxien mit diesen ausgedehnten Sternhaufen gibt 40 Drehachse Rotation Bearbeiten Bei vielen Kugelsternhaufen findet sich ein Rotationssignal im Zentrum Das bedeutet dass der Haufen eine Drehachse besitzt um die mehr Sterne in einer Richtung kreisen als in der anderen Dies zeigen Untersuchungen mit dem VIRUS W Instrument Daruber hinaus steht die Rotation in sehr enger Beziehung zu einer relativ schwachen Abflachung der Kugelsternhaufen 41 Gezeitenwirkung BearbeitenWenn ein Kugelsternhaufen in die Nahe eines sehr schweren Objekts kommt wie der Kernregion einer Galaxie dann wirken auf ihn Gravitationskrafte Die Differenz zwischen der Gravitationskraft auf den Ort des Sternhaufens welcher dem schweren Objekt am nachsten kommt und auf den Ort welcher von ihm am weitesten entfernt ist wird Gezeitenkraft genannt Durchquert das Objekt die Ebene einer Galaxie kann man von einem Gezeitenstoss reden Der Gezeitenstoss fuhrt dazu dass von den Sternen des Haufens die zufallig gerade viel kinetische Energie haben viele herausgerissen werden so dass der Haufen dann einen Strom aus Sternen hinter sich herzieht Dieser kann bei kleinen Haufen einen Grossteil der ursprunglichen Sterne des Haufens enthalten und es kann in diesen Stromen zur Klumpenbildung kommen 42 Ein Beispiel dafur ist der kleine Kugelsternhaufen Palomar 5 Er wurde auseinandergerissen als er die galaktische Scheibe der Milchstrasse durchquerte steht nun nahe dem apogalaktischen Punkt seiner Bahn und ist mittlerweile auf eine Lange von 13 000 Lichtjahren gestreckt 43 Die Gezeitenkrafte haben viele Sterne von Palomar 5 weggeschleudert Weitere Durchquerungen der galaktischen Scheibe werden ihn voraussichtlich in einen einzigen Strom aus Sternen umformen der dann durch den Halo der Milchstrasse wandern wird Gezeitenwirkungen geben vielen verbleibenden Sternen des Haufens zusatzliche kinetische Energie was den Haufen aufheizt und die Auflosungsgeschwindigkeit zusatzlich erhoht Ein Gezeitenschock beschleunigt daruber hinaus den Kernkollaps Siehe auch BearbeitenSternentstehung Astronomische Objekte Blauer Kugelsternhaufen Liste von Kugelsternhaufen der MilchstrasseWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Kugelsternhaufen Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Kugelsternhaufen Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Was sind Kugelsternhaufen aus der Fernseh Sendereihe alpha Centauri ca 15 Minuten Erstmals ausgestrahlt am 3 Mar 2002 astronews com Schwarze Locher in Kugelsternhaufen 18 September 2002 astronews com Relikte der Sternentstehung im jungen Universum 6 April 2018 Entfernungsbestimmung zu Kugelsternhaufen Matura Arbeit Sehr gute und verstandliche Darstellung von Kugelsternhaufen ESO VISTA entdeckt 96 hinter dichtem Staub verborgene Sternhaufen 3 August 2011 ESO VISTA entdeckt neue Kugelsternhaufen Fotos amp Animationen 19 Oktober 2011 ESO VLT entdeckt neue Art von Kugelsternhaufen 13 Mai 2015Einzelnachweise Bearbeiten Hubble Images a Swarm of Ancient Stars 07 01 1999 In hubblesite org Abgerufen am 30 Januar 2015 Hartmut Frommert Hrsg Milky Way Globular Clusters 2007 abgerufen am 1 September 2008 a b Ashman Keith M Zepf Stephen E The formation of globular clusters in merging and interacting galaxies In Astrophysical Journal Part 1 384 Jahrgang 1992 S 50 61 bibcode 1992ApJ 384 50A P Barmby amp J P Huchra M31 Globular Clusters in the Hubble Space Telescope Archive I Cluster Detection and Completeleness In The Astrophysical Journal 122 Jahrgang 2001 S 2458 2468 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