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Der Sonnenapex lateinisch apex Spitze Kuppe Helm ist der Fluchtpunkt der Bewegung unserer Sonne im Vergleich zum Mittel der benachbarten hellen Sterne also relativ zum fiktiven Lokalen Ruhesystem Dieser Punkt liegt im Sternbild Herkules sudwestlich der Wega Die entgegengesetzte Richtung nennt man Antapex und liegt im Sternbild Taube Der Sonnenapex kann auch als eine Art Pekuliargeschwindigkeit der Sonne gegenuber dem Lokalen Ruhesystem aufgefasst werden auch wenn diese Bezeichnung wenig gebrauchlich ist Position des Sonnenapex roter Punkt Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Bestimmung 3 Bedeutung 4 Erdapex 5 Siehe auch 6 Literatur 7 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDie erste Bestimmung des Apex wurde 1783 von Wilhelm Herschel durchgefuhrt 1 Ab 1822 hat auch Carl Friedrich Gauss mit sehr unterschiedlichen Methoden den Sonnenapex berechnet die Rechnungen selbst aber nie veroffentlicht Dieser erhielt in aquatorialen Koordinaten a 266 18 displaystyle alpha 266 circ 18 nbsp bzw d 34 48 displaystyle delta 34 circ 48 nbsp 2 Die erste genaue Bestimmung hat Friedrich Wilhelm August Argelander in seiner Abhandlung Uber die eigene Bewegung des Sonnensystems 1837 veroffentlicht Sein Resultat stimmte ziemlich gut mit dem von Herschel uberein Spater wurde die wichtigste Methode von Auguste Bravais und George Biddell Airy unabhangig wiederentdeckt Gegen 1900 wurde die Richtung des Apex ungefahr bei a 18 h displaystyle alpha 18 h nbsp und d 30 displaystyle delta 30 circ nbsp angenommen bzw im galaktischen Koordinatensystem entsprechend mit l 56 2 displaystyle l 56 2 circ nbsp und b 22 8 displaystyle b 22 8 circ nbsp Die Geschwindigkeit in diese Richtung wurde zu etwa 20 km s bestimmt 3 Einzelne Studien bis dahin wichen dabei deutlich voneinander ab und verorteten den Sonnenapex im Sternbild Herkules in der Leier oder auch im Schwan 4 In der ersten Halfte des 20 Jahrhunderts lagen die in Einzelstudien berechnete Apexwerte mehrheitlich im Sternbild Herkules 5 Erst nach 1900 wurde klar dass eine Hauptschwierigkeit bei der Bestimmung des Apex der Sonnenbewegung auf der anisotropen Geschwindigkeitsverteilung der Sterne beruht Insbesondere muss berucksichtigt werden dass verschiedene Sternpopulationen unterschiedliche Geschwindigkeitsdispersionen besitzen die von deren Alter aber auch von deren Metallizitat abhangen Ebenso muss der Tatsache Rechnung getragen werden dass sich die Sterne im Regelfall nicht auf idealen Kreisbahnen bewegen sondern elliptische Orbits um das galaktische Zentrum vollfuhren Bestimmung BearbeitenUm die Pekuliargeschwindigkeit der Sonne zu bestimmen ist es zunachst zweckmassig die Bewegung im zylinderformigen galaktischen Koordinatensystem zu betrachten In diesem definiert man ein lokales Ruhsystem auch Local Standard of Rest LSR das an der heutigen Position der Sonne fixiert ist und einer Rotation um das galaktische Zentrum in einem perfekt kreisformigen Orbit folgt Man benutzt die Geschwindigkeitskomponenten U displaystyle U nbsp in radialer Richtung V displaystyle V nbsp in Richtung der Rotation der Galaxis und W displaystyle W nbsp in vertikaler Richtung 6 Der Zusammenhang zwischen der Pekuliargeschwindigkeit der Sonne v displaystyle vec v odot nbsp und der Pekuliargeschwindigkeit eines anderen Objekts v p e c displaystyle vec v pec nbsp in Bezug auf den LSR ist dann additiv uber die heliozentrisch gemessene Raumgeschwindigkeit v h e l displaystyle vec v hel nbsp gegeben 7 v p e c v v h e l displaystyle vec v pec vec v odot vec v hel nbsp Die Raumgeschwindigkeit wird mithilfe der Eigenbewegung und der Radialgeschwindigkeit berechnet Um die drei Geschwindigkeitskomponenten v U V W displaystyle vec v odot left U V W right odot nbsp nun fur die Sonnenbewegung zu bestimmen betrachtet man verschiedene Sterne in der direkten Sonnenumgebung Methode Komponentenweise Bestimmung der GeschwindigkeitZuerst betrachtet man die Mittelwerte der heliozentrisch gemessenen Raumgeschwindigkeiten in radialer U displaystyle U nbsp und vertikale Komponente W displaystyle W nbsp Unter Annahme einer axialsymmetrischen und stationaren Galaxie bewegen sich gleich viele Sterne von aussen nach innen bzw von unten nach oben so dass die Pekuliargeschwindigkeitskomponenten U p e c displaystyle U pec nbsp und W p e c displaystyle W pec nbsp der betrachteten Sterne im Mittel Null sein mussen Nach obiger Formel gilt dann dass U displaystyle U odot nbsp und W displaystyle W odot nbsp den negativen Mittelwerten der Raumgeschwindigkeitskomponenten entsprechen U U h e l displaystyle U odot langle U hel rangle nbsp bzw W W h e l displaystyle W odot langle W hel rangle nbsp 7 Weil die Bewegung der Sterne im Allgemeinen einem elliptischen nicht einem kreisformigen Orbit folgt und dabei der Geschwindigkeitsdispersion der jeweiligen Sternpopulation unterliegt muss fur die Berechnung der V Komponente eine andere Methode gewahlt werden Nach herkommlicher Vorgehensweise benutzt man hierzu die empirisch gefundene Beziehung auch asymmetrischer Drift oder Stromberg Relation genannt V h e l C U p e c 2 displaystyle langle V hel rangle C langle U pec 2 rangle nbsp Je grosser also die Geschwindigkeitsdispersion in radialer Richtung ist desto starker weicht die mittlere Rotationsgeschwindigkeit einer Sternpopulation von der Kreisbahngeschwindigkeit um das galaktische Zentrum ab Die Konstante C displaystyle C nbsp hangt von der lokalen Dichte und Geschwindigkeitsverteilung der Sterne ab Tragt man beide Grossen in einem U p e c 2 displaystyle U pec 2 nbsp V h e l displaystyle V hel nbsp Diagramm auf lasst sich durch lineare Anpassung V displaystyle V odot nbsp bestimmen Zwischenergebnis Nach dieser Methode erhalt man den Wert v U V W 10 00 5 25 7 17 km s displaystyle vec v odot left U V W right odot left 10 00 5 25 7 17 right text km s nbsp 8 Betragsmassig entspricht dies einer Geschwindigkeit von 13 4 km s displaystyle 13 4 text km s nbsp Folglich bewegt sich die Sonne nach innen nach oben und schneller als sie es auf einer Kreisbahn an diesem Ort tun wurde 7 Der Apex zeigt dabei in Richtung l 27 7 displaystyle l 27 7 circ nbsp bzw b 32 4 displaystyle b 32 4 circ nbsp 9 Genauere Methode Bisher missachtete die Methode dass die Geschwindigkeitsdispersion von Sternpopulationen mit deren Metallizitat zusammenhangt Allgemein besitzen jungere Sterne und damit auch fruhe Spektraltypen eine deutlich hohere Metallizitat als altere Sterne und somit auch spate Spektraltypen Altere Sternpopulationen unterlagen auf ihrem Weg durch die Milchstrasse jedoch uber einen langeren Zeitraum den gravitativen Storungen umgebender Sterne oder Molekulwolken so dass deren Geschwindigkeitsdispersion hoher ist als die von jungeren Sternpopulationen Weiterhin weisen metallarme Unterzwerge erhohte Pekuliargeschwindigkeiten auf Berucksichtigt man nun diesen Metallizitatsgradienten in der galaktischen Scheibe ergibt sich eine Abweichung von der obigen Beziehung Ergebnis Man erhalt schliesslich v U V W 11 1 12 24 7 25 km s displaystyle vec v odot left U V W right odot left 11 1 12 24 7 25 right text km s nbsp 6 Damit ergibt sich der Betrag der Pekuliargeschwindigkeit zu 18 0 km s displaystyle 18 0 text km s nbsp der Apex zeigt in Richtung l 47 9 displaystyle l 47 9 circ nbsp bzw b 23 8 displaystyle b 23 8 circ nbsp 10 11 Bedeutung BearbeitenDie Apexbewegung muss bei der Auswertung von Geschwindigkeitsmessungen in der Milchstrasse berucksichtigt werden um aus der Relativgeschwindigkeit zur Sonne Ruckschlusse auf die tatsachlichen galaktischen Bewegungen ziehen zu konnen Hierzu wird nach der obigen Formel die Pekuliargeschwindigkeit der Sonne zu den heliozentrisch gemessenen Raumgeschwindigkeiten hinzuaddiert um die entsprechenden Pekuliargeschwindigkeiten in Bezug auf das Lokale Ruhesystem zu erhalten Erdapex BearbeitenIn Anlehnung an den Sonnenapex wird vor allem bei Meteorbeobachtungen der Fluchtpunkt der Erdbewegung relativ zur Sonne also die Richtung in die sich die Erde mit etwa 30 km s bewegt als Erdapex bezeichnet Diese Richtung ist tangential zur Erdbahn steht also im rechten Winkel zur Linie Erde Sonne Daher ist der Erdapex am Sternenhimmel um ca 90 versetzt zur Position der Sonne und wandert im Laufe eines Jahres entlang der Ekliptik Er steht in den fruhen Morgenstunden besonders hoch am Himmel weshalb man in der zweiten Nachthalfte oft mehr Meteore zahlen kann als in der ersten Siehe auch BearbeitenRadiant Astronomie Literatur BearbeitenArnold Hanslmeier Einfuhrung in Astronomie und Astrophysik Spektrum Akademischer Verlag 2 Auflage 2007 ISBN 978 3 8274 1846 3 S 414 Joachim Krautter et al Meyers Handbuch Weltall Meyers Lexikonverlag 7 Auflage 1994 ISBN 3 411 07757 3 S 242 Einzelnachweise Bearbeiten William Herschel XVII On the proper motion of the sun and solar system with an account of several changes that have happened among the fixed stars since the time of Mr Flamstead In Philosophical Transactions of the Royal Society of London Band 73 1783 S 247 283 doi 10 1098 rstl 1783 0017 JSTOR 106492 Carl Friedrich Gauss Alexander von Humboldt Gottingen 1828 Okt 12 In Carl Friedrich Gauss Briefwechsel Akademie der Wissenschaften zu Gottingen abgerufen am 28 Februar 2021 Hans Heinrich Voigt Hermann Josef Roser Werner Tscharnuter Abriss der Astronomie 6 Auflage Wiley VCH Weinheim 2012 ISBN 978 3 527 40736 1 S 724 726 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Thomas Curran Ryan The Solar Apex In Popular Astronomy Band 15 April 1907 S 205 210 bibcode 1907PA 15 205R O R Walkey An abstract on the solar apex In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Band 106 Nr 4 S 274 279 doi 10 1093 mnras 106 4 274 bibcode 1946MNRAS 106 274W a b Ralph Schonrich James Binney Walter Dehnen Local kinematics and the local standard of rest In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Band 403 Nr 4 April 2010 S 1829 1833 doi 10 1111 j 1365 2966 2010 16253 x arxiv 0912 3693 bibcode 2010MNRAS 403 1829S a b c Peter Schneider Einfuhrung in die extragalaktische Astronomie und Kosmologie Springer 2008 ISBN 978 3 540 30589 7 S 58 ff eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Walter Dehnen James J Binney Local stellar kinematics from Hipparcos data In Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Band 298 Nr 2 August 1998 S 387 394 doi 10 1046 j 1365 8711 1998 01600 x bibcode 1998MNRAS 298 387D Priscilla C Frisch Jonathan D Slavin Short term Variations in the Galactic Environments of the Sun In Priscilla C Frisch Hrsg Solar Journey The Significance of Our Galactic Environment for the Heliosphere and Earth Astrophysics and Space Science Library Band 338 Springer 2006 ISBN 978 1 4020 4557 8 S 142 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Priscilla C Frisch Seth Redfield Jonathan D Slavin The Interstellar Medium Surrounding the Sun In Annual Review of Astronomy and Astrophysics Band 49 Nr 1 September 2011 S 237 279 doi 10 1146 annurev astro 081710 102613 bibcode 2011ARA amp A 49 237F Markus Ahlers The Dipole Anisotropy of Galactic Cosmic Rays In Journal of Physics Conference Series Band 1181 Nr 1 Februar 2019 doi 10 1088 1742 6596 1181 1 012004 arxiv 1811 08136 bibcode 2019JPhCS1181a2004A Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Sonnenapex amp oldid 213707664