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Das kleine 1x1 des Universums - WDR.de

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die durch die starke Kernkraft zusammengehalten wer<strong>de</strong>n. <strong>Das</strong>Proton setzt sich aus zwei sogenannten up-Quarks und einemdown-Quarks zusammen. <strong>Das</strong> Neutron aus zwei down-Quarksund einem up-Quarks. Temperatur: 1.000 Milliar<strong>de</strong>n Grad CelsiusEine Sekun<strong>de</strong> (10 0 Sekun<strong>de</strong>n)Geburt <strong>de</strong>r AtomkerneProtonen und Neutronen bil<strong>de</strong>ten im frühenUniversum vor allem HeliumkerneDie Temperatur ist mit rund einerMilliar<strong>de</strong> Grad Celsius inzwischenso „niedrig“, dass sich Protonenund Neutronen zu leichtenAtomkernen zusammenschließenkönnen. Am Anfang sind es nurDeuterium- und Helium-Kerne.Nach wenigen Minuten bil<strong>de</strong>n sichauch Tritium-, Beryllium- und Lithium-Atomkerne, also Atomkernemit immer mehr Protonen und Neutronen. Allerdings nur ingeringen Mengen. Rund ein Viertel <strong>de</strong>r Masse <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Universums</strong>besteht zu diesem Zeitpunkt aus Heliumkernen, und fast dreiViertel aus Wasserstoffkernen. Schwerere Elemente mit nochmehr Protonen und Neutronen, wie zum Beispiel Eisen, bil<strong>de</strong>nsich erst viel später durch Verbrennungsprozesse in <strong>de</strong>n Sternenund schließlich durch die Explosion von Sternen, sogenanntenSupernovae. Temperatur: 1 Milliar<strong>de</strong> Grad Celsius400.000 Jahre (10 13 Sekun<strong>de</strong>n)<strong>Das</strong> Universum wird durchsichtig<strong>Das</strong> Universum ist auf rund 3.000 Grad Celsius abgekühlt. Diethermische Energie ist damit so gering, dass die bisher frei imRaum fliegen<strong>de</strong>n negativ gela<strong>de</strong>nenElektronen von <strong>de</strong>n positivgela<strong>de</strong>nen Atomkernen eingefangenwer<strong>de</strong>n. Ursache dafür ist dieelektromagnetische Anziehungskraftzwischen <strong>de</strong>n unterschiedlichenLadungen. Auf diese Weise gibt esjetzt erstmals vollständige Atome.Dies führt zu einem erstaunlichen Nebeneffekt. <strong>Das</strong> Universumwird durchsichtig. Um das zu verstehen, muss man sich klarmachen, wie wir überhaupt etwas sehen können. Wir erblickeneinen Gegenstand, wenn von ihm Licht ausgesen<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>rreflektiert wird und dieses Licht in unser Auge gelangt. Statt vonLicht kann man auch etwas genauer von Photonen sprechen.Damit man also etwas sehen kann, müssen Photonenungehin<strong>de</strong>rt von einem Ort zu einem an<strong>de</strong>ren gelangen können.Kurz nach <strong>de</strong>m Urknall war es jedoch so heiß und dievorhan<strong>de</strong>nen Teilchen waren so dicht gepackt, dass ein Photonnicht weit gekommen ist. Ständig wur<strong>de</strong> es von einem freienElektron aufgenommen o<strong>de</strong>r abgelenkt. An<strong>de</strong>rs ist es bei <strong>de</strong>nnach 400.000 Jahren entstan<strong>de</strong>nen Atomen. Jetzt sind dieElektronen an die Atomkerne gebun<strong>de</strong>n und können nicht mehrmit je<strong>de</strong>m Photon reagieren, son<strong>de</strong>rn nur noch mit einigenDurch das Einfangen von Elektronenentstehen erstmals vollständige Atome9

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