{"id":115390,"date":"2019-12-08T14:34:54","date_gmt":"2019-12-08T12:34:54","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/?p=115390"},"modified":"2021-03-10T14:13:48","modified_gmt":"2021-03-10T12:13:48","slug":"voyager-2-erreicht-die-heliopause","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/de\/blog\/nachrichten\/voyager-2-erreicht-die-heliopause\/","title":{"rendered":"Voyager 2 erreicht die Heliopause"},"content":{"rendered":"

Der Weltraum ist mit Gasen gef\u00fcllt, die f\u00fcr das menschliche Auge unsichtbar sind.\u00a0Wenn unsere Augen diese Gase sehen k\u00f6nnten, w\u00fcrden wir sehen, dass unsere Sonne eine Blase hat, die die Planeten sch\u00fctzt.\u00a0Wissenschaftler nennen diese Blase die Heliosph\u00e4re.\u00a0Die Sonne f\u00fcllt sie mit Plasma, dem so genannten Sonnenwind.\u00a0Infolgedessen wandert das Plasma an Pluto vorbei durch den Weltraum, bis es auf interstellares Plasma trifft.\u00a0Der Terminationsschock beschreibt den Punkt, an dem der Sonnenwind auf das interstellare Plasma trifft und die Helioh\u00fclle erreicht.\u00a0Die Helioh\u00fclle entsteht, wenn sich die beiden Medien zu vermischen beginnen.\u00a0Wissenschaftler nannten den Au\u00dfenbereich dieser Blase die Heliopause, in der Voyager 2 am 5. November 2018 eintraf. Obwohl Voyager 1 2012 die Heliopause erreichte, konnte er keine genauen Messwerte erfassen, da die Instrumente an Bord nicht funktionierten.\u00a0Voyager 2-Instrumente funktionierten jedoch und sorgten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft f\u00fcr gro\u00dfe Aufregung.<\/p>\n

Voyager 2<\/strong> \u2013<\/strong> Ankunft in der<\/strong> Heliopause<\/strong><\/span><\/h2>\n

Die NASA startete Voyage 2 im Jahr 1977. In den letzten 42 Jahren reiste sie an den Rand der\u00a0Heliosph\u00e4re\u00a0der Sonne,\u00a0um den interstellaren Weltraum zu erreichen.\u00a0Voyager 2 lie\u00df die Heliosph\u00e4re hinter sich und trat in den interstellaren Raum ein, ungef\u00e4hr 18 Milliarden km von der Erde entfernt.\u00a0Eine der ersten Entdeckungen betraf die Form der Heliosph\u00e4re.\u00a0Die Sonne funktioniert in einem 11-Jahres-Zyklus und ihre Leistung \u00e4ndert sich w\u00e4hrend dieses Zyklus.<\/p>\n

Infolgedessen haben Wissenschaftler unterschiedliche Meinungen \u00fcber die Form der Heliosph\u00e4re.\u00a0Die meisten sehen sie als Oval an.\u00a0Diese Form \u00e4ndert sich jedoch, was durch die Tatsache belegt wird, dass die Raumsonden von Voyages in unterschiedlichen Entfernungen einem Terminierungsschock ausgesetzt waren.\u00a0Voyager 2 stie\u00df auf den Abbruchschock, der etwa eine Milliarde Meilen n\u00e4her an der Sonne als Voyager 1 entlang der Seite austrat.\u00a0Au\u00dferdem haben Wissenschaftler erfahren, dass auf der Seite der Heliosph\u00e4re Partikel durch die Grenze in den interstellaren Raum rutschen.<\/p>\n

\"Voyager<\/p>\n

Ergebnisse der Ger<\/strong>\u00e4<\/strong>tedaten<\/strong><\/span><\/h2>\n

Die Wissenschaftler hatten mehr als geplant gelernt, als sie mit der Analyse der Daten von Voyager 2 begannen.<\/p>\n

„Die Voyager-Sonden zeigen uns, wie unsere Sonne mit dem Material interagiert, das den gr\u00f6\u00dften Teil des Raums zwischen den Sternen in der Milchstra\u00dfe ausf\u00fcllt“,\u00a0sagte Ed Stone, Projektwissenschaftler f\u00fcr Voyager und Professor f\u00fcr Physik an der Caltech.\u00a0\u201eOhne diese neuen Daten von Voyager 2, w\u00fcrden wir nicht wissen,\u00a0ob das,\u00a0was wir mit Voyager 1 erlebten charakteristisch f\u00fcr die gesamten Heliosph\u00e4re war oder nur spezifisch f\u00fcr den Ort und die\u00a0Zeit, als sie sie durchkreuzte.\u201d\u00a0(NASA, 2019)<\/p>\n

Sie fanden auch Folgendes heraus:
\nVoyager 2 stellte fest, dass das Plasma au\u00dferhalb der Heliosph\u00e4re etwas w\u00e4rmer ist als erwartet.\u00a0Dies kann darauf hindeuten, dass die interstellaren Gase komprimiert sein k\u00f6nnen.\u00a0Die NASA erkl\u00e4rt jedoch, dass das Plasma au\u00dfen noch k\u00e4lter ist als das Plasma innen.<\/p>\n

Voyager 2 beobachtete einen leichten Anstieg der Plasmadichte kurz vor dem Austritt aus der Heliosph\u00e4re.\u00a0Wissenschaftler glauben, dass dies zeigt, dass das Plasma um den inneren Rand der Blase komprimiert wird.\u00a0Doch Wissenschaftler k\u00f6nnen noch nicht vollst\u00e4ndig verstehen,\u00a0was auf den jeweiligen Seiten die Kompression verursacht.<\/p>\n

Eine Beobachtung der Magnetfeldinstrumente von Voyager 2\u00a0best\u00e4tigt ein fr\u00fcheres Ergebnis aus Voyager 1. Voyager 1 zeigte,\u00a0dass das Magnetfeld in dem Bereich direkt hinter der Heliopause parallel zum Magnetfeld innerhalb der Heliosph\u00e4re ist.\u00a0Wissenschaftler hatten nur eine einzige Probe dieser Magnetfelder.\u00a0Deshalb konnten sie nicht sicher sagen,\u00a0ob die scheinbare Ausrichtungscharakteristik des gesamten Au\u00dfenbereich oder einfach nur ein Zufall war.\u00a0Die\u00a0Magnetometer-Beobachtungen von\u00a0Voyager 2\u00a0best\u00e4tigen den Befund von Voyager 1 und zeigen, dass sich die beiden Felder auf einander ausrichten, so Stone.\u00a0(NASA, 2019)<\/p>\n

Leider werden die Voyager-Programme im Jahr 2025 eingestellt. Bis dahin werden Wissenschaftler Daten sammeln.\u00a0Danach werden die Voyager-Raumsonden f\u00fcr die Ewigkeit ihren Weg durch den Weltraum fortsetzen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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