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Der Weltraum bezeichnet den Raum zwischen Himmelskorpern Die Atmospharen von festen und gasformigen Himmelskorpern wie Sternen und Planeten haben keine feste Grenze nach oben sondern werden mit zunehmendem Abstand zum Himmelskorper allmahlich immer dunner Ab einer bestimmten Hohe spricht man vom Beginn des Weltraums Schichten der Atmosphare nicht massstabsgetreu 1 Im Weltraum herrscht ein Hochvakuum mit niedriger Teilchendichte Er ist aber kein leerer Raum sondern enthalt Gase kosmischen Staub und Elementarteilchen Neutrinos kosmische Strahlung Partikel ausserdem elektrische und magnetische Felder Gravitationsfelder und elektromagnetische Wellen Photonen Das fast vollstandige Vakuum im Weltraum macht ihn ausserordentlich durchsichtig und erlaubt die Beobachtung extrem entfernter Objekte etwa anderer Galaxien Jedoch konnen Nebel aus interstellarer Materie die Sicht auf dahinterliegende Objekte auch stark behindern Der Begriff des Weltraums ist nicht gleichzusetzen mit dem Weltall welches eine eingedeutschte Bezeichnung fur das Universum insgesamt ist und somit alles also auch die Sterne und Planeten selbst mit einschliesst Dennoch wird das deutsche Wort Weltall oder All umgangssprachlich mit der Bedeutung Weltraum verwendet Die Erforschung des Weltraums wird Weltraumforschung genannt Reisen oder Transporte in oder durch den Weltraum werden als Raumfahrt bezeichnet Inhaltsverzeichnis 1 Ubergang zum Weltraum 2 Bereiche 2 1 Erdnaher Weltraum 2 2 Interplanetarer Raum 2 3 Interstellarer Raum 2 4 Intergalaktischer Raum 3 Temperatur des Weltraums 4 Schall im Weltraum 5 Weltraum und Schwerelosigkeit 6 Der Mensch im Weltraum 6 1 Raumfahrt 6 1 1 Unbemannte Raumfahrt 6 1 2 Bemannte Raumfahrt 6 2 Weltraumrecht 6 3 Erschliessung von Rohstoffen 7 Siehe auch 8 EinzelnachweiseUbergang zum Weltraum Bearbeiten Die Ubergangszone zwischen der Erdatmosphare und dem Weltraum mit der Mondsichel im Hintergrund Foto von der ISS aufgenommen Der Ubergang zwischen der Erdatmosphare und dem Weltraum ist fliessend Die Federation Aeronautique Internationale FAI definiert die Grenze zum Weltraum bei 100 Kilometern Hohe uber dem Meeresspiegel der Karman Linie In dieser Hohe ist die Geschwindigkeit die benotigt wird um Auftrieb zum Fliegen zu erhalten gleich hoch wie die Umlaufgeschwindigkeit eines Satelliten so dass man oberhalb dieser Linie nicht mehr sinnvoll von Luftfahrt sprechen kann 2 Davon abweichend definieren die US amerikanische NASA und die US Air Force bereits die Hohe von 50 Meilen circa 80 km als Beginn des Weltraums Beide als Grenzen vorgeschlagenen Hohen liegen in der Hochatmosphare Eine andere Hohendefinition die diskutiert wird ist die niedrigstmogliche Perigaumshohe eines Erdsatelliten da die dunne Atmosphare auch oberhalb von 100 Kilometern noch eine nicht zu vernachlassigende Bremswirkung hat Bei einem die Erde elliptisch umkreisenden Raumflugkorper mit Antrieb liegt die niedrigstmogliche Perigaumshohe bei etwa 130 Kilometern Bei einem Raumflugkorper ohne Antrieb liegt sie bei ungefahr 150 Kilometern 3 Aber selbst in 400 Kilometern der Flughohe der Internationalen Raumstation ist noch eine Bremswirkung der Atmosphare spurbar durch die die ISS standig leicht an Hohe verliert und immer wieder von angedockten Raumschiffen auf eine hohere Umlaufbahn zuruckgeschoben werden muss 4 Die Karman Linie der Venus befindet sich bei ungefahr 250 Kilometern Hohe die des Mars bei etwa 80 Kilometern 5 Bei Himmelskorpern die keine oder fast keine Atmosphare haben wie etwa dem Merkur dem Erdmond oder Asteroiden beginnt der Weltraum direkt an der Oberflache des Korpers Beim Wiedereintritt von Raumflugkorpern in die Atmosphare wird fur die Berechnung der Flugbahn eine Wiedereintrittshohe so festgelegt dass bis zum Wiedereintrittspunkt der Einfluss der Atmosphare praktisch vernachlassigbar ist ab diesem Punkt muss er einkalkuliert werden Ublicherweise ist die Wiedereintrittshohe gleich oder hoher der Karman Linie Die NASA verwendet bei der Erde als Wiedereintrittshohe den Wert von 400 000 Fuss ca 122 Kilometer In der bemannten Raumfahrt wird die Grenze physikalisch durch das Erreichen der fur eine Erdumlaufbahn notigen ersten kosmischen Geschwindigkeit definiert welche erforderlich ist um die Erde wirklich verlassen zu konnen Bereiche Bearbeiten Die Magnetosphare schirmt die Erde gegen den Sonnenwind ab Auf der Tagseite entsteht eine zusammen gepresste Bugstosswelle auf der Nachtseite ein langer Magnetschweif Es gibt im Weltraum grosse Unterschiede zwischen dem erdnahen Weltraum dem interplanetaren Raum dem interstellaren Raum dem intergalaktischen Raum und den Voids Erdnaher Weltraum Bearbeiten Der erdnahe Weltraum englisch Geospace genannt wird vom Erdmagnetfeld und nicht vom Magnetfeld der Sonne dominiert Er reicht von den oberen Regionen der Atmosphare bis an die Grenze der irdischen Magnetosphare Diese misst auf der Sonnenseite etwa zehn Erdradien etwa 60 000 km auf der Nachtseite in Form eines langen Schweifs etwa hundert Erdradien 600 000 km Die irdische Magnetosphare lenkt den von der Sonne abstromenden Sonnenwind um die Erde herum ab und schutzt sie so vor dem grossten Teil des fur Lebewesen gefahrlichen Teilchenstroms Nur ein kleiner Teil des Sonnenwinds gelangt in Polnahe in die Erdatmosphare und wird dort als Polarlicht sichtbar Veranderungen des interplanetaren Mediums im erdnahen Raum werden als Weltraumwetter bezeichnet Hauptsachliche Ursachen sind Veranderungen im Sonnenwind und der kosmischen Strahlung der Milchstrasse Durch diese Einflusse gelangen in unregelmassigen Abstanden verstarkt Materie Teilchen und Strahlungsstrome in das Umfeld der Erde Nicht alle Himmelskorper haben solche Magnetfelder So ist zum Beispiel der Mond dem Sonnenwind schutzlos ausgesetzt Der innere Bereich der irdischen Magnetosphare ist die von relativ kuhlem Plasma erfullte torusformige Plasmasphare in der nebenstehenden Grafik rot eingezeichnet Ebenfalls befindet sich in der irdischen Magnetosphare ein torusformiger Strahlungsgurtel der Van Allen Gurtel In diesem Teil des erdnahen Weltraums herrscht eine harte ionisierende Strahlung Interplanetarer Raum Bearbeiten Hauptartikel Interplanetarer Raum Zum Erkennen auf das Bild klicken Das Raum schiff Erde als winziger blass blauer Punkt Pale Blue Dot im inter planetaren Raum aus einer Ent fernung von etwa 40 5 AU ca 6 Mrd km auf ge nom men von der Raumsonde Voyager 1 am 14 Februar 1990 Die far bi gen Strei fen sind Beugungs muster der Kamera linse Die Heliosphare unter dem Einfluss des interstellaren GasesDer interplanetare Raum ist der vom interplanetaren Staub vom Sonnenwind und dem Magnetfeld der Sonne erfullte Raum im Sonnensystem Das Magnetfeld der Sonne interagiert mit dem Sonnenwind und bestimmt massgeblich seinen Fluss Umgekehrt leitet und verstarkt aber auch der Sonnenwind als elektrisch leitendes Plasma das Magnetfeld der Sonne Der interplanetare Raum ist der Raum innerhalb der Heliosphare bis zur Grenzschicht der Heliopause Die Heliosphare hat einen geschatzten Radius von etwa 110 bis 150 AE und schutzt das Sonnensystem und die Planeten wiederum vor sehr energiereichen Teilchen der kosmischen Strahlung Interstellarer Raum Bearbeiten Hauptartikel Interstellarer Raum Interstellare Gas und Staubwolke mit einer Lange von ca einem Lichtjahr 6 Dunkle Sternengeburtsstatten im AdlernebelDer interstellare Raum bezeichnet den Raum zwischen den Astropausen der Sterne innerhalb einer Galaxie Er ist von der interstellaren Materie und vom galaktischen Magnetfeld erfullt Die interstellare Materie spielt eine wesentliche Rolle in der Astrophysik da aus ihr Sterne entstehen die mit Sternwinden und Supernovae auch wieder Materie in den interstellaren Raum abgeben Es gibt im interstellaren Raum Regionen mit hoherer Teilchendichte die interstellare Wolken genannt werden Man unterscheidet nach ihrer Dichte Grosse und Temperatur verschiedene Typen solcher Wolken in H I Gebieten liegt der Wasserstoff neutral atomar vor in H II Gebieten ionisiert atomar ein Plasmazustand aus einzelnen Protonen und in Molekulwolken als molekularer Wasserstoff H2 Durch gravitative Zusammenziehung entstehen aus Molekulwolken neue Sternensysteme Auch das Sonnensystem ist aus einer solchen Wolke entstanden der Urwolke Die Materiedichte im interstellaren Medium kann stark variieren Im Durchschnitt betragt sie etwa 106 Teilchen pro Kubikmeter aber in kalten Molekulwolken kann sie 108 bis 1012 Teilchen pro Kubikmeter betragen Riesenmolekulwolken konnen die millionenfache Masse der Sonne haben und machen einen erheblichen Anteil der Masse im interstellaren Medium aus An den Grenzen der Astropausen konnen wenn die Geschwindigkeit des Sterns relativ zum interstellaren Medium gross genug ist Stossfronten englisch bow shocks auftreten Im Fall der Sonne ist die Geschwindigkeit hierfur vermutlich zu gering so dass statt einer Bugstosswelle nur eine relativ sanfte Bugwelle angenommen wird 7 Am 12 September 2013 verkundete die NASA dass die Raumsonde Voyager 1 am 25 August 2012 die Heliosphare verlassen habe als sie einen plotzlichen Anstieg der Plasmadichte registrierte Voyager 1 hat demnach als erstes menschengeschaffenes Objekt den interstellaren Raum erreicht 8 Die Schwestersonde Voyager 2 verliess die Heliosphare als zweites Objekt am 5 November 2018 9 Die Sonne durchquert seit ca 100 000 Jahren die Lokale Flocke eine Region im interstellaren Raum mit hoherer Dichte als ihre Umgebung und wird diese voraussichtlich in 10 000 bis 20 000 Jahren wieder verlassen Die Lokale Flocke befindet sich innerhalb der Lokalen Blase einer Region der Milchstrasse mit niedrigerer Dichte Intergalaktischer Raum Bearbeiten Hauptartikel Intergalaktisches Medium Computersimulation eines Raums von 43 43 43 Megaparsec Sie zeigt im loga rith mischen Zeit raffer wie sich Regionen grosserer Materie dichte durch Gravitation zusammen ziehen und dabei kosmi sche Voids entstehen Der intergalaktische Raum ist der Raum zwischen Galaxien Der grosste Teil des Universums ist intergalaktischer Raum Das intergalaktische Medium besteht hauptsachlich aus ionisiertem Wasserstoff Gas Plasma HII also gleichen Mengen freier Protonen und Elektronen Das intergalaktische Medium zwischen den Galaxien ist nicht gleichformig verteilt sondern liegt in fadenformigen Verbindungen den Filamenten vor In deren Knotenpunkten befinden sich Galaxienhaufen und Superhaufen Zwischen den Filamenten gibt es riesige Leerraume mit sehr viel geringerer Materiedichte genannt Voids Die Voids enthalten nur wenige Galaxien Die Filamente und Voids sind die grossten zurzeit bekannten Strukturen im Universum Das intergalaktische Medium wird in zwei Arten eingeteilt Das Gas das aus den Voids in den Bereich der Filamente stromt heizt sich dabei auf Temperaturen von 105 K bis 107 K auf Dies ist heiss genug dass bei Kollisionen von Atomen die Elektronen von den Wasserstoffkernen getrennt werden weshalb es als ionisiertes Plasma vorliegt Dieses wird das Warm Hot Intergalactic Medium warm heisse intergalaktische Medium WHIM genannt Obwohl das Plasma nach irdischen Standards sehr heiss ist wird in der Astrophysik 105 K oft als warm bezeichnet Computersimulationen und Beobachtungen deuten an dass bis zur Halfte aller atomaren Masse im Universum in diesem verdunnten warm heissen Plasmazustand existiert Dort wo Gas von den Filamentenstrukturen des WHIM in die Knotenpunkte der kosmischen Filamente stromt heizt es sich noch weiter auf und erreicht Temperaturen von 107 K bis 108 K manchmal auch daruber Dieses intergalaktische Medium wird Intracluster Medium ICM genannt Es ist durch seine starke Emission von Rontgenstrahlung beobachtbar Temperatur des Weltraums BearbeitenDem Raum selbst lasst sich keine Temperatur zuordnen sondern nur seiner Materie und den in ihm wirkenden Strahlungen Die sehr dunn verteilte Materie im Weltraum kann sehr hohe Temperaturen aufweisen Die irdische Hochatmosphare erreicht Temperaturen von ca 1400 Kelvin Das intergalaktische Plasma mit einer Dichte von weniger als einem Wasserstoffatom pro Kubikmeter kann Temperaturen von mehreren Millionen Kelvin erreichen 10 in einem Galaxienhaufen wie dem Perseushaufen auch 100 Millionen Kelvin 11 Die hohe Temperatur resultiert aus der hohen Geschwindigkeit der Teilchen Sie zeigt sich beispielsweise in einer starken Rontgenstrahlung die von so heissem intergalaktischen Plasma ausgeht Ein gewohnliches Thermometer wurde allerdings Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt anzeigen da die Teilchendichte viel zu gering ist um einen messbaren Warmetransport zu bewirken Im Weltraum ist es also gewissermassen gleichzeitig extrem heiss und extrem kalt Die in alle Richtungen gemessene Mikrowellen Hintergrundstrahlung betragt 2 725 Kelvin 270 425 C und ist die theoretische Gleichgewichtstemperatur von Materie wenn diese keine eigene Warmestrahlung durch Energieumwandlung erzeugt Wegen des Joule Thomson Effekts gibt es aber auch kaltere Regionen Im Bumerangnebel herrscht die kalteste naturliche Temperatur mit minus 272 Grad Celsius nur ein Grad uber dem absoluten Nullpunkt 12 Festkorper im erdnahen oder interplanetaren Weltraum erfahren auf ihrer sonnenzugewandten Seite grosse Strahlungswarme auf ihrer sonnenabgewandten Seite dagegen grosse Kalte weil sie dort ihre Warmeenergie selbst in den Weltraum abstrahlen Beispielsweise wird die Oberflache des Erdmonds auf der sonnenzugewandten Seite bis zu 130 C heiss auf der sonnenabgewandten Seite fallt sie auf etwa 160 C Ebenso wird auch beispielsweise der Raumanzug eines Astronauten der bei der Internationalen Raumstation einen Aussenbordeinsatz unternimmt auf der sonnenzugewandten Seite etwa 100 C heiss Auf der Nachtseite der Erde ist die Sonnenstrahlung abgeschattet und die schwache Infrarotstrahlung der Erde lasst den Raumanzug auf etwa 100 C abkuhlen 13 Schall im Weltraum BearbeitenSchall benotigt zur Ausbreitung ein materielles festes flussiges gasformiges Medium Daher kann sich im Weltraum kein horbarer Schall ausbreiten es herrscht die sprichwortliche Lautlosigkeit Der Weltraum ist aber kein absolutes Vakuum sondern enthalt extrem verdunntes Gas Die Schallgeschwindigkeit also die Geschwindigkeit mit der sich Storungen der Dichte bzw des Druckes im Gas fortbewegen ist dabei wie allgemein bei Gasen von der Dichte und Temperatur abhangig Im interplanetaren Medium betragt sie auf Hohe der Erdbahn 60 km s 14 Schallphanomene lassen sich astronomisch beobachten Innerhalb der Heliosphare tritt eine Schockwelle auf wenn der Plasma des Sonnenwinds auf Unterschallgeschwindigkeit abgebremst wird Randstosswelle Vor Sternen die sich mit Uberschallgeschwindigkeit durch das interstellare Medium bewegen entsteht eine Bugstosswelle Weltraum und Schwerelosigkeit BearbeitenEntgegen einer haufigen Laienvorstellung herrscht im Weltraum keinesfalls pauschal Schwerelosigkeit Die Gravitationskraft der gegenseitigen Anziehung von Massen wirkt uberall und uber weiteste Distanzen Schwerelosigkeit tritt im Weltall immer dann auf wenn ein Korper ausschliesslich gravitative Beschleunigungen erfahrt so dass er im freien Fall ist Gegebenenfalls fuhrt der freie Fall den Korper auf einer Umlaufbahn um einen Himmelskorper herum Immer dann wenn ein Raumflugkorper aus eigenem Antrieb beschleunigt oder bremst ist er nicht mehr im freien Fall und es wird eine Beschleunigungskraft g Kraft spurbar Ein rotierender Korper erfahrt ausserdem eine seiner Grosse und Rotationsgeschwindigkeit entsprechende Zentrifugalkraft Beide Krafte werden durch die Tragheit des Korpers verursacht Auch immer dann wenn ein Korper in seinem Fall gehemmt wird erfahrt er durch eine Gegenkraft Schwere Bei einem Planeten oder Mond ohne Atmosphare etwa dem Erdmond reicht der Weltraum bis zum Boden Alle Objekte auf der Oberflache des Himmelskorpers befinden sich somit auch zugleich im Weltraum Da ihr Fall durch den Boden gehemmt wird erfahren sie keine Schwerelosigkeit sondern die normale Schwerkraft des Himmelskorpers Der Mensch im Weltraum BearbeitenRaumfahrt Bearbeiten Hauptartikel Raumfahrt Erstes Foto aus dem Weltraum aus ca 105 km Hohe von einer modifizierten White Sands A4 aufgenommen 24 Oktober 1946 Astronaut Bruce McCandless 1984 Die Geschichte der Raumfahrt beginnt mit der Entwicklung der Rakete und der Raketentechnik insbesondere von Raketentriebwerken Siehe Liste der Listen von Tragerraketenstarts Unbemannte Raumfahrt Bearbeiten Die ersten von Menschen geschaffenen Objekte die die Grenze zum Weltraum durchstiessen waren ballistische Artillerie Raketenwaffen vom Typ Aggregat 4 kurz A4 die im Zweiten Weltkrieg vom Deutschen Reich unter der Leitung von Wernher von Braun entwickelt und ab 1942 kriegerisch eingesetzt wurden Die NS Propaganda taufte dieses Raketenmodell im Jahr 1944 Vergeltungswaffe 2 kurz V2 Mit der Operation Overcast und nachfolgender Programme wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die fuhrenden deutschen Raketentechniker einschliesslich Wernher von Braun in die USA ubersiedelt Mit der erbeuteten Technik des A4 und den deutschen Ingenieuren begannen die US amerikanischen Raumfahrtentwicklungen Die sowjetische Raumfahrt nahm ebenfalls ihren Beginn in der deutschen A4 Rakete die nach 1945 begleitet von einer Reihe von Raketen Ingenieuren als Kriegsbeute in die Sowjetunion kam Unter Sergei Pawlowitsch Koroljow wurde zunachst das A4 nachgebaut dann ab 1950 die weltweit erste Interkontinentalrakete und Tragerrakete R 7 entwickelt und diese ab 1953 eingesetzt Mit einer R 7 startete auch 1957 der erste kunstliche Erdsatellit Sputnik 1 Dieser machte klar dass die Sowjetunion in der Entwicklung ihrer Raumfahrt technologisch den USA mindestens ebenburtig war Sputnikschock In der unbemannten Raumfahrt werden als Raumflugkorper unter anderem Tragerraketen kunstliche Satelliten Raumsonden und Weltraumteleskope eingesetzt Bemannte Raumfahrt Bearbeiten Hauptartikel Bemannte Raumfahrt Die bemannte Raumfahrt begann im Zeitalter des Kalten Krieges wahrend des Wettlaufs ins All zwischen den verfeindeten Supermachten USA und Sowjetunion Der erste Mensch im Weltraum war am 12 April 1961 der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin Der erste US Astronaut im All wenige Wochen spater am 5 Mai 1961 war Alan Shepard die erste und fur lange Zeit die einzige Frau im Weltraum war 1963 Walentina Wladimirowna Tereschkowa 1965 war Alexei Leonow der erste Mensch der in einem Raumanzug sein Raumschiff verliess und bei einem Aussenbordeinsatz frei im Weltraum schwebte Der erste Deutsche 1978 Sigmund Jahn der erste Osterreicher 1991 Franz Viehbock und der erste und bisher einzige Schweizer 1992 Claude Nicollier Unter der Leitung Wernher von Brauns wurde fur die zivile US Bundesbehorde NASA im Rahmen des US amerikanischen Apollo Programms die Familie der Saturn Raketen entwickelt Mit diesen leistungsstarken Tragerraketen deren Einsatz 1961 begann und 1975 endete wurden zum ersten und bisher einzigen Mal Menschen weiter als in eine niedrige Erdumlaufbahn gebracht Insgesamt wurden mit Saturn Raketen 24 Astronauten zum Mond geflogen von denen 12 die Mondoberflache betraten Das sowjetische bemannte Mondprogramm wurde nach 4 Fehlstarts der grossen N1 Rakete eingestellt ohne dass ein Kosmonaut den Mond betreten hat In der bemannten Raumfahrt kommen Tragerraketen Raumschiffe Raumfahren Raumflugzeuge und Raumstationen zum Einsatz Siehe auch Liste der Raumfahrer Weltraumrecht Bearbeiten Hauptartikel Weltraumrecht Der Teilbereich des Rechts der einen Bezug zu nationalen und internationalen Aktivitaten im Weltraum hat wird Weltraumrecht genannt Der von den Vereinten Nationen 1967 verabschiedete Weltraumvertrag Vertrag uber die Grundsatze zur Regelung der Tatigkeiten von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums einschliesslich des Mondes und anderer Himmelskorper Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space including the Moon and Other Celestial Bodies ist das grundlegende Vertragswerk des Weltraumrechts Siehe auch Weltraumhaftung Erschliessung von Rohstoffen Bearbeiten Hauptartikel Asteroidenbergbau Meteoriten erlauben Schlusse auf die chemische Zusammensetzung von AsteroidenEs wird davon ausgegangen dass auf bzw in Himmelskorpern im Weltraum Rohstoffe wie Gesteine Edelmetalle oder seltene Erden in grossem Ausmass und mit grossem wirtschaftlichen Wert zu finden sind 15 Erdnahe Asteroiden beispielsweise bestehen zu 30 aus Metallen wie Eisen und Nickel in kleineren Anteilen auch Kobalt Gold oder Platin 16 Noch ist Bergbau im Weltraum nicht mehr als ein Sammelbegriff fur entsprechende Zukunftsvisionen und Konzepte 2014 stellten ESA Forscher auf der ESOF Wissenschaftskonferenz in Kopenhagen Ideen zur wirtschaftlichen Erschliessung des Mondes vor 17 Die USA beschlossen 2015 ein Gesetz zur kommerziellen Nutzung von Gesteinen im Weltraum fur ihre Burger 15 Das US Unternehmen Deep Space Industries DSI das diesen potenziellen Sektor erschliessen mochte zog im Jahr 2016 Parallelen zur historischen Landnahme im Wilden Westen und dem kalifornischen Goldrausch im 19 Jahrhundert um Investoren anzuziehen 18 Der EU Kleinstaat Luxemburg legte im November 2016 einen Gesetzentwurf zur Forderung von Rohstoffen im Weltraum vor der Forschern und Investoren Rechtssicherheit uber etwaiges Eigentum an Material aus dem Weltall geben soll Die von Luxemburg gegrundete Initiative Space Resources soll Rohstoffe wie Metalle und Mineralien aber auch Wasser von erdnahen Himmelskorpern abbauen Diese sollen vor allem im Weltraum fur die Raumfahrt genutzt werden und eine neue Weltraumindustrie ermoglichen Wasser und Sauerstoff konnten als Treibstoff fur Raumfahrzeuge genutzt oder Astronauten mit auf Asteroiden gefundenem Wasser versorgt werden US Unternehmen wie DSI und Planetary Resources PR haben in Luxemburg bereits Europa Niederlassungen etabliert Luxemburgs Regierung selbst fordert den Weltraumbergbau zunachst mit 200 Millionen Euro 15 Siehe auch BearbeitenRaumfahrtnation Weltraumkolonisierung Weltraumtourismus Weltraumtruppen Weltraumwaffe WeltraumzeitalterEinzelnachweise Bearbeiten Layers of the Atmosphere englisch Webseite des National Weather Service 5 Januar 2010 Abgerufen am 3 November 2010 1 2 Vorlage Toter Link www fai org 100 km Altitude Boundary for Astronautics Seite nicht mehr abrufbar festgestellt im Mai 2023 Suche in Webarchiven bzw Suche Webcitearchiv in Webarchiven archivierte Webseiten von WebCite sind seit 2021 nicht mehr abrufbar in fai org astronautics Space Environment and Orbital Mechanics Nicht mehr online verfugbar United States Army archiviert vom Original am 2 September 2016 abgerufen am 24 April 2012 Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot fas org Vorlage Cite web temporar Wo beginnt der Weltraum In scienceblogs de Astrodicticum Simplex 2 Marz 2015 abgerufen am 23 Mai 2016 Space Environment Isidoro Martinez abgerufen am 23 Mai 2016 Hubble sees a cosmic caterpillar In Image Archive ESA Hubble abgerufen am 9 September 2013 Vorlage Cite web temporar G P Zank et al HELIOSPHERIC STRUCTURE THE BOW WAVE AND THE HYDROGEN WALL 2013 NASA Spacecraft Embarks on Historic Journey Into Interstellar Space abgerufen im September 2013 Sean Potter NASA s Voyager 2 Probe Enters Interstellar Space In NASA gov 10 Dezember 2018 abgerufen am 10 Dezember 2018 englisch Wie kalt ist das Weltall abgerufen am 22 September 2015 Robert Gendler A Year in the Life of the Universe A Seasonal Guide to Viewing the Cosmos Voyageur Press 2006 ISBN 978 0 7603 2642 8 S 47 books google de Warum ist es am kaltesten Ort des Alls so kalt spektrum de 30 Marz 2014 The Coldest Place in the Universe National Radio Astronomy Observatory abgerufen am 8 November 2018 Wie warm ist es im Weltraum abgerufen am 22 September 2015 Imke de Pater Jack J Lissauer Planetary Sciences Cambridge University Press Cambridge 2015 ISBN 978 1 316 19569 7 S 286 books google de a b c badische zeitung de Wirtschaft 12 November 2016 Birgit Reichert Luxemburg will im All nach Schatzen graben Regierung legt ein Gesetz zum Weltraumbergbau vor deutschlandfunk de Hintergrund 15 Oktober 2016 Jan Bosche Wilder Westen der Zukunft 12 November 2016 deutschlandfunk de Forschung aktuell 25 Juni 2014 Frank Groteluschen Der Mond als Rohstoffgrube 12 November 2016 deutschlandfunk de Hintergrund 15 Oktober 2016 Jan Bosche Wilder Westen der Zukunft 12 November 2016 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Weltraum amp oldid 235118382