1998-2009 Perry Rhodan Online Club e.V. - Terracom - PROC
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sieben heute bekannten Neutronensternen,<br />
die damit zu Quarksternkandidaten werden.<br />
Da sich solche Quarkzustände mit heutigen<br />
Beschleunigern nur für Sekundenbruchteile<br />
erzeugen lassen, könnten solche<br />
Quarksterne eine faszinierende Möglichkeit<br />
sein, sie in der freien Natur zu beobachten<br />
und so in der Astronomie mehr über den<br />
Aufbau der Welt im ganz Kleinen<br />
herauszufinden.<br />
Eine weitere Form der exotischen Materie<br />
finden wir nicht im Weltraum, sondern<br />
ausschließlich in den Laboren der<br />
Hochenergiephysik, das Positronium.<br />
Positronium ist ein Elektron-Positron-Paar -<br />
das Positron ist das positiv geladene<br />
Antiteilchen des Elektrons.<br />
Bisher hat man nur wenige dieser Paare<br />
erzeugen können, da sie nicht sehr stabil<br />
sind und sich das Teilchen-Antiteilchen-Paar<br />
nach kurzer Zeit schon wieder selbst<br />
annihiliert.<br />
Außerhalb des Labors würden die Paare<br />
gleich auseinanderfliegen, deshalb muss<br />
man etwas Aufwand betreiben, um sie im<br />
Labor herzustellen.<br />
Man schießt 20 Millionen Positronen in<br />
Diese Neutronensterne entstehen am Ende<br />
eines Sternenlebens, wenn der Stern in<br />
einer Supernova explodiert.<br />
Bei noch größeren Sternen könnten aber<br />
vielleicht sogar die Neutronen miteinander<br />
verschmelzen, sodass ein Quarkstern<br />
entsteht.<br />
Die Existenz eines solchen Objekts muss<br />
noch bestätigt werden, aber es gibt ein<br />
paar Verdächtige, die zur Zeit unter die<br />
Lupe genommen werden.<br />
Das Licht einer außergewöhnlich hellen<br />
Supernova wurde von Palomar's Samuel-<br />
Oschin-Teleskop aufgefangen und<br />
zusammen mit zwei weiteren Kandidaten,<br />
die ebenfalls etwa 100-mal heller waren als<br />
gewöhnliche Supernovae, werden diese<br />
Daten jetzt untersucht.<br />
Theoretisch sollte ein Neutronenstern von<br />
der 1,5- bis 1,8-fachen Masse der Sonne,<br />
wenn er schnell rotiert, zum Quarkstern<br />
werden.<br />
Unter diesen Voraussetzungen könnte einer<br />
von hundert bekannten Neutronensternen<br />
tatsächlich ein Quarkstern sein. Ein<br />
weiteres Kriterium für einen Quarkstern<br />
könnte das Fehlen einer charakteristischen<br />
Radiosignatur sein, wie sie Neutronensterne<br />
sonst aussenden, dieses Signal fehlt bei<br />
poröses Silikon und erhält etwa 100.000<br />
Paare, die für ein paar Augenblicke stabil<br />
bleiben, da das Silikon die überschüssige<br />
Energie aufnehmen kann.<br />
Ganz so exotisch wie mit negativen oder<br />
gar imaginären Massen scheint unsere Welt<br />
nicht zu sein, aber da draußen ist trotzdem<br />
noch einiges an Seltsamkeiten zu<br />
entdecken und zu erforschen.<br />
Informationen zum Thema:<br />
"Wikipedia: Exotic matter" -<br />
http://en.wikipedia.org/wiki/Exotic_matter<br />
"Exotic matter"-<br />
http://www.absoluteastronomy.com/topics/<br />
Exotic_matter‘<br />
"Quark Stars Could Produce Biggest Bang" -<br />
http://www.spacedaily.com/reports/Quark_<br />
Stars_Could_Produce_Biggest_Bang.html<br />
"Exotic matter-antimatter molecule created"<br />
-<br />
http://www.cosmosmagazine.com/news/15<br />
80/exotic-matter-antimatter-moleculecreated<br />
Quelle: Corona Magazine, Autor: Marcus<br />
Haas, Ausgabe #219, http://www.coronamagazine.de<br />
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<strong>1998</strong>-<strong>2009</strong><br />
<strong>Perry</strong> <strong>Rhodan</strong> <strong>Online</strong> <strong>Club</strong><br />
e.V.