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Tempel 1 ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel Fur Tempel 1 in Ḫattusa siehe unter Grosser Tempel von Ḫattusa 9P Tempel 1 ist ein kurzperiodischer Komet der im Sommer 2005 durch die NASA Raumsonde Deep Impact untersucht wurde Komet9P Tempel 1Kern des Kometen 9P Tempel 1Eigenschaften des Orbits Animation Epoche 1 Marz 2014 JD 2 456 717 5 Orbittyp kurzperiodisch lt 200 Jahre Numerische Exzentrizitat 0 512Perihel 1 53 AEAphel 4 75 AEGrosse Halbachse 3 14 AESiderische Umlaufzeit 5 56 aNeigung der Bahnebene 10 5 Periheldurchgang 2 August 2016Bahngeschwindigkeit im Perihel 29 6 km sPhysikalische Eigenschaften des KernsMittlerer Durchmesser 6 km 7 6 km 4 9 km Masse 7 2 1013 kgMittlere Dichte 0 62 g cm Albedo 0 04GeschichteEntdecker Ernst Wilhelm Leberecht TempelDatum der Entdeckung 3 April 1867Altere Bezeichnung 1867 II 1873 I 1879 III 1966 VII 1972 V 1978 II 1983 XI 1989 I 1994 XIX 1873a 1879b 1972a 1977i 1982j 1987e1 1993cQuelle Wenn nicht einzeln anders angegeben stammen die Daten von JPL Small Body Database Browser Bitte auch den Hinweis zu Kometenartikeln beachten Inhaltsverzeichnis 1 Entdeckung 2 Umlaufbahn 3 Raumsonde Deep Impact 3 1 Ergebnisse 4 Raumsonde Stardust 5 Siehe auch 6 Quellen 7 Literatur 8 Weblinks 8 1 HintergrundinformationenEntdeckung BearbeitenDer Komet Tempel 1 wurde am 3 April 1867 in der Sternwarte von Marseille von dem sachsischen Astronomen und Lithographen Ernst Wilhelm Leberecht Tempel entdeckt Spatere Berechnungen zeigten dass er damals 0 71 Astronomische Einheiten AE von der Erde und 1 64 AE von der Sonne entfernt war Tempel beschrieb damals dass der Komet einen scheinbaren Durchmesser von 4 bis 5 Bogenminuten hatte Umlaufbahn BearbeitenZur Zeit seiner Entdeckung hatte der Komet eine Umlaufszeit von rund 5 7 Jahren Im Jahr 1881 naherte sich der Komet bis auf 0 55 AE an den Planeten Jupiter wobei durch die Gravitationswirkung des Planeten die Bahn des Kometen so verandert wurde dass sich die Umlaufzeit auf 6 5 Jahre verlangert hat Durch diese Bahnanderung ging der Komet zunachst verloren Als in den 1960er Jahren seine Bahn unter Berucksichtigung der Bahnstorung durch die Planeten berechnet werden konnte zeigte sich dass sich der Komet in der Zwischenzeit noch zweimal an Jupiter annaherte 1941 auf 0 41 AE und 1953 auf 0 77 AE sodass sich seine Umlaufszeit in etwa auf den heutigen Wert von 5 5 Jahren verkurzt hatte Nach diesen neuen Bahnbestimmungen konnte der Komet nachtraglich im Dezember 1968 auf einer Fotoplatte vom Juni 1967 aufgefunden werden Endgultig bestatigt wurde die Wiederauffindung bei der Wiederkehr des Kometen im Jahre 1972 Aktuell ist er im Perihel 1 53 AE und im Aphel 4 758 AE von der Sonne entfernt und seine Bahnneigung gegen die Ekliptik betragt 10 5 Raumsonde Deep Impact BearbeitenSiehe auch Begegnung mit dem Kometen im Artikel Deep Impact Wahrend seiner Erscheinung im Sommer 2005 wurde der Komet Tempel 1 nicht nur von Teleskopen sondern auch von der Raumsonde Deep Impact untersucht Die Raumsonde der NASA setzte ein 372 kg schweres kuhlschrankgrosses Projektil frei das mit einer Relativgeschwindigkeit von 10 3 km s 37 080 km h auf dem Kometenkern aufschlug und beobachtete den Einschlag dieses sogenannten Impaktors aus einer Entfernung von rund 8600 km Dabei wurden rund 4500 Bilder aufgenommen Anschliessend passierte die Raumsonde den Kometen in etwa 500 km Abstand konnte dabei jedoch keine Beobachtungen durchfuhren da ihre Instrumente zum Schutz vor den ausgeworfenen Partikeln vom Kometen abgewendet werden mussten Das Ereignis wurde auch von mehreren im Weltraum und auf der Erde stationierten Teleskopen beobachtet Ergebnisse Bearbeiten nbsp Einschlag des Impaktors auf dem Kometen Tempel 1Die Grosse des Kometen konnte durch die Aufnahmen der Raumsonde auf 7 6 4 9 km und seine Albedo mit 0 04 bestimmt werden Vor dem Aufprall des Impaktors waren sich die Wissenschaftler im Unklaren daruber ob er einen klassischen Einschlagkrater hervorrufen in den Kometen spurlos eindringen oder gar den gesamten Kometen zerstoren wurde 1 Der Ausgang der Mission erwies sich als eher konventionell Kurz nach dem Aufprall des Impaktors wurde zunachst ein thermischer Blitz beobachtet in dem das Geschoss explosionsartig zerstort wurde Als Folge der Explosion stieg eine Fontane aus zirka 3 500 C heissem geschmolzenem Kernmaterial mit einer Gesamtmasse von rund 4 Tonnen und einer Geschwindigkeit von 5 bis 8 km s auf Wahrend sich auf dem Kometenkern ein Impaktkrater mit einem geschatzten Durchmesser von etwa 100 50 100 Meter und einer Tiefe von zirka 30 Meter bildete wurden weitere 10 000 bis 20 000 Tonnen Material ausgeworfen davon 3 000 bis 6 000 Tonnen Staub Demnach besitzt Tempel 1 keine harte Kruste sondern ist von einer weichen Staubschicht umgeben Das freigesetzte Gas breitete sich mit 1 km s und mehr aus wahrend die Staubteilchen mit Geschwindigkeiten zwischen 10 und 400 m s deutlich langsamer waren Der Grossteil des Staubes etwa 80 fiel daher wieder auf den Kern zuruck der restliche Staub und das Gas wurden in die Koma des Kometen und in weiterer Folge in den interplanetaren Raum abgegeben Unerwarteterweise wurde so viel pulverformiges Material ausgeworfen dass die Sicht auf den entstehenden Krater vollig verdeckt wurde Daher konnte die Grosse des Kraters nur aus der Masse des freigesetzten Materials abgeschatzt werden Bilder der Mission Stardust NExT zeigen den Krater der etwa 150 m Durchmesser hat und einen Zentralberg aufweist 2 Aus der Flugbahn der ausgeworfenen Staubteilchen konnte die Dichte des Kometenkerns zu 0 62 0 47 0 33 g cm etwa zwei Drittel der Dichte von Wassereis bestimmt werden Der Kometenkern scheint aus porosem und zerbrechlichem Material zu bestehen ungefahr zwischen 50 und 70 des Kometenkerns sind leerer Raum Auf der Oberflache des Kerns dessen Oberflachentemperatur zwischen 56 C und 13 C lag konnten in einigen isolierten Regionen Spuren von Wassereis nachgewiesen werden Im Spektrum des Auswurfmaterials konnte aber Wasser ebenso gefunden werden wie Kohlendioxid Karbonate komplexe organische Verbindungen wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe Silikate wie das Mineral Olivin und Tonminerale Jedenfalls scheinen die festen Bestandteile gegenuber den fluchtigen Elementen zu uberwiegen sodass Kometen die bis dahin oft als dirty snowballs schmutzige Schneeballe bezeichnet wurden wohl eher als snowy dirtballs eisige Schmutzballe anzusehen sind Die Zusammensetzung und Menge des Auswurfmaterials erinnert an einige bereits untersuchte Kometen der Oortschen Wolke Moglicherweise entstammen daher einige Kometen aus dem Kuipergurtel darunter Tempel 1 nahe der Gasriesen Region der protoplanetaren Scheibe Dies wurde einen gemeinsamen Ursprung fur heute weit von der Sonne entfernte Kometen nahelegen 3 Eine Uberraschung war dass die Oberflache des Kometenkerns seit seiner Entstehung nicht nur von Einschlagkratern die hier zum ersten Mal bei einem Kometen beobachtet wurden und Unebenheiten durch Verlust von Eis und Sonnenerwarmung gezeichnet ist Es konnten auch unterschiedliche geologische Schichten beobachtet werden die an die des kometenahnlichen Saturnmondes Phoebe erinnern Demnach konnten Kometen bestimmten geologischen Prozessen unterworfen oder Tempel 1 aus dem Zusammenschluss zweier unterschiedlicher Korper entstanden sein 4 Raumsonde Stardust BearbeitenEine weitere Untersuchung des Kometen durch eine Raumsonde geschah am 14 Februar 2011 Dabei kam die Sonde Stardust die bereits seit 1999 unterwegs ist dem Kometen extrem nahe Sie flog in lediglich 181 Kilometer Entfernung an Tempel 1 vorbei Die von der Sonde gemachten Aufnahmen sollen mit jenen von Deep Impact verglichen werden um zu sehen was und wie viel sich verandert hat 5 Auf diese Weise soll damit begonnen werden die Geschichte einer Kometenoberflache zu entratseln Neben den Fotos beschafft die Raumsonde Informationen uber die Zusammensetzung und Menge der Staubpartikel die vom Kometen Tempel 1 abgesondert werden Die Forscher wollen auf diese Weise erfahren wie der Himmelskorper vor Millionen von Jahren entstanden ist 6 Siehe auch BearbeitenListe der KometenQuellen Bearbeiten Richard A Kerr Comet Crackup Will Spur Science Whatever the Result In Science Vol 308 27 Mai 2005 AAAS S 1247 Stardust NExT Date with a Comet Press Briefing Bei youtube com Abgerufen am 16 Februar 2011 Michael J Mumma u a Parent Volatiles in Comet 9P Tempel 1 Before and After Impact In Science Vol 310 14 Oktober 2005 AAAS S 270 274 Richard A Kerr Deep Impact Finds a Flying Snowbank of a Comet In Science Vol 309 9 September 2005 AAAS S 1667 Florian Freistetter Mit Mathematik zum Kometen Bei ScienceBlogs de 18 Februar 2011 NASA Sonde passiert Kometen Tempel Bei orf at 14 Februar 2011 abgerufen am 15 Februar 2011 Literatur BearbeitenThorsten Dambeck Das neue Bild der Kometen Bild der Wissenschaft Dezember 2007 S 38 43 ISSN 0006 2375 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Deep Impact Mission Fotos von Tempel 1 Album mit Bildern Videos und Audiodateien Hintergrundinformationen Bearbeiten Geschichte Daten und Fotos zu 9P Tempel 1 englisch NASA Deep Impact Missionswebseite englisch How to Make Comet Soup englisch Deep Impact Der erste Blick in das Innere eines Kometen JPL NASA Eis auf dem schmutzigen SchneeballNormdaten Geografikum GND 7632716 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title 9P Tempel 1 amp oldid 234921203