{"id":84037,"date":"2019-04-17T10:47:47","date_gmt":"2019-04-17T08:47:47","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/?p=84037"},"modified":"2024-05-23T14:00:18","modified_gmt":"2024-05-23T12:00:18","slug":"raketensonden-testen-polarlicht","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/de\/blog\/nachrichten\/raketensonden-testen-polarlicht\/","title":{"rendered":"Raketensonden testen Polarlicht"},"content":{"rendered":"

Die NASA hat letzte Woche zwei Raketensonden \u00fcber Norwegen in die Atmosph\u00e4re geschossen, um mehr \u00fcber das Polarlicht zu erfahren. Eine Raketensonde ist eine Forschungsrakete, die Messungen und wissenschaftliche Experimente im Suborbitalflug durchf\u00fchren soll. Die NASA m\u00f6chte mehr \u00fcber den Teil der Ionosph\u00e4re erfahren, in dem Astronauten viel Zeit verbringen.<\/p>\n

Polarlicht-Studie der NASA<\/strong><\/span><\/h2>\n

Die Aurora Borealis erweckt unsere Aufmerksamkeit jedes Mal, wenn sie oben am Himmel erscheint.\u00a0Der Zusammensto\u00df der Erdatmosph\u00e4re und Partikel der Sonne erzeugen die bunten Lichter.\u00a0Was wir nicht sehen k\u00f6nnen, sind die freigesetzten kinetischen und thermischen Energien.\u00a0Au\u00dferdem m\u00f6chten die Wissenschaftler die wirkenden Kr\u00e4fte dieser Begebenheit betrachten.\u00a0Die Polarlicht-Kr\u00e4fte sind die Gesamtmenge an Energie, die in die Erdatmosph\u00e4re ein- und austritt.\u00a0Die NASA hat das Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment oder AZURE entwickelt.\u00a0Sie taten dies, um mehr \u00fcber die Polarlichter zu erfahren.\u00a0Abgesehen von Astronauten, die im Polarlicht der Atmosph\u00e4re arbeiten, kreisen GPS-Satelliten und Kommunikationssatelliten ebenfalls dort.\u00a0Welchen Einfluss haben die Polarlichter auf diese wesentlichen Werkzeuge?<\/p>\n

\"Raketensonden<\/p>\n

Raketensonden<\/strong><\/span><\/h2>\n

Das wollen Wissenschaftler wissen.\u00a0Die Magnetfeldlinien des Planeten biegen sich in die Atmosph\u00e4re ein.\u00a0In diesem Feld k\u00f6nnen sich Partikel aus dem Weltraum mit den Partikeln der Erde vermischen.\u00a0Dar\u00fcber hinaus wird\u00a0AZURE<\/a> den Fluss von Partikeln in der Ionosph\u00e4re untersuchen.\u00a0Sie wollen sich mit ihren Raketensonden auf die Regionen E und F konzentrieren.\u00a0Die E-Region liegt zwischen 90 und 150 Kilometern \u00fcber der Erdoberfl\u00e4che.\u00a0Dieser Bereich reflektiert Funkwellen in seiner elektrisch geladenen Atmosph\u00e4re.\u00a0Dar\u00fcber hinaus f\u00e4llt auch die F-Region in den Bereich dieser Studie.\u00a0Die F-Region liegt zwischen 150 und 513 Kilometern \u00fcber der Erde.<\/p>\n

Um diese Regionen zu untersuchen, starteten Wissenschaftler Andoya- und Spitzbergen-Raketen in Norwegen.\u00a0Diese Raketen werden Polarregionen untersuchen, in denen Polarlichter h\u00e4ufig vorkamen.\u00a0Zum Beispiel testen die Raketen die vertikalen Winde in diesen Regionen.\u00a0Die Winde verteilen die chemische Zusammensetzung der Atmosph\u00e4re neu.<\/p>\n

Chemisches Polarlicht <\/strong><\/span><\/h2>\n

Die E- und F-Regionen enthalten freie Elektronen.\u00a0Wie sind sie frei geworden?\u00a0Die Sonnenstrahlen laden die Atome mit Energie auf, die wiederum Elektronen freisetzten.\u00a0Sobald die Sonne untergeht, verbinden sich die Elektronen erneut mit den positiv geladenen Ionen, von denen sie sich am sonnigen Tag getrennt haben.\u00a0Das t\u00e4gliche Auftreten dieser Trennung und Verbindung macht die E- und F-Region hochaktiv.<\/p>\n

Welche Chemikalien haben sie verwendet?\u00a0Die Raketen setzten sichtbare Tracer, TMA und eine Barium\/Strontium-Mischung ein.\u00a0Diese Gemische \u00e4hneln den Stoffen in Feuerwerksk\u00f6rpern.\u00a0Folglich erzeugen diese Mischungen Wolken mit Farben.\u00a0Die Farben helfen den Wissenschaftlern, den Fluss neutraler und geladener Teilchen zu verfolgen.\u00a0Die Tracer wurden zwischen 114 und 249 Kilometer \u00fcber der Erde gestartet.\u00a0Dar\u00fcber hinaus liefern die Raketensonden Daten zum vertikalen und horizontalen Fluss von Partikeln.<\/p>\n

\u201eViele Menschen glauben, dass die Erdatmosph\u00e4re etwa 32 bis 48 Kilometer \u00fcber dem Boden \u201eendet\u201c.\u00a0Die Luft, die wir atmen, endet jedoch nicht abrupt an einem vordefinierten Punkt. Sie wird stattdessen allm\u00e4hlich d\u00fcnner.\u00a0Bei 241 bis 322 Kilometern \u00fcber der Erde ist die „Luft“ extrem d\u00fcnn und diese Dampfwolken zerstreuen sich schnell und folgen den Winden, die sich mit einigen hundert Kilometern pro Stunde bewegen k\u00f6nnen. „(NASA, 2019)<\/p>\n

Die NASA hat bis Ende 2020 weitere Missionen geplant. Andere Nationen werden sich der NASA bei dieser Studie \u00fcber die Polarwinde anschlie\u00dfen.\u00a0Wir freuen uns darauf, mehr aus ihrer Forschung zu lernen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Die NASA hat letzte Woche zwei Raketensonden \u00fcber Norwegen in die Atmosph\u00e4re geschossen, um mehr \u00fcber das Polarlicht zu erfahren. Eine Raketensonde ist eine Forschungsrakete, die Messungen und wissenschaftliche Experimente im Suborbitalflug durchf\u00fchren soll. Die NASA m\u00f6chte mehr \u00fcber den Teil der Ionosph\u00e4re erfahren, in dem Astronauten viel Zeit verbringen. 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