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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 />

106/175<br />

<strong>1998</strong>-<strong>2009</strong><br />

<strong>Perry</strong> <strong>Rhodan</strong> <strong>Online</strong> <strong>Club</strong><br />

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