{"id":165069,"date":"2026-09-02T11:54:11","date_gmt":"2026-09-02T08:54:11","guid":{"rendered":"https:\/\/imgist.ru\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut\/"},"modified":"2026-09-02T11:54:17","modified_gmt":"2026-09-02T08:54:17","slug":"10-ereignisse-die-bald-stattfinden-werden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imgist.ru\/de\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut\/","title":{"rendered":"10 Ereignisse, die bald stattfinden werden"},"content":{"rendered":"<p>Die Zukunft ist unvorhersehbar, und diese Unvorhersehbarkeit er\u00f6ffnet grenzenlose M\u00f6glichkeiten. Dank des wissenschaftlichen Fortschritts ist unsere Zukunft heute noch unvorhersehbarer, aber gleichzeitig auch vielversprechender und heller denn je. Die Wissenschaft macht unglaubliche und erstaunliche Entdeckungen, die wir vielleicht schon bald miterleben d\u00fcrfen. Hier ist eine Liste mit zehn solcher Ereignisse, die unmittelbar bevorstehen.<\/p>\n<h4> <strong>1. Das erste direkte Bild des Ereignishorizonts eines Schwarzen Lochs, aufgenommen mit dem Event Horizon Telescope, wird voraussichtlich im Jahr 2018 ver\u00f6ffentlicht.<\/strong><\/h4>\n<\/p>\n<p> \u00dcberraschenderweise sind fast alle Bilder von Schwarzen L\u00f6chern, die wir kennen, k\u00fcnstlerische Darstellungen. Doch das wird sich bald \u00e4ndern: Wissenschaftler des Event Horizon Telescope analysieren derzeit Daten, um das erste direkte Bild eines Schwarzen Lochs zu erhalten. Sie k\u00fcndigten an, dass das Bild 2018 ver\u00f6ffentlicht werden soll.<\/p>\n<p> Schwarze L\u00f6cher sind Regionen extrem starker Gravitation, aus denen nichts, nicht einmal Licht, entkommen kann. Daher sind sie vollkommen pechschwarz. Wie k\u00f6nnen Astronomen diese pechschwarze Leere eines Schwarzen Lochs erfassen? Ihr Ziel ist es, den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs zu fotografieren \u2013 den kugelf\u00f6rmigen Punkt, an dem es kein Zur\u00fcck mehr gibt.<\/p>\n<p> Astronomen konzentrieren sich derzeit auf die Entdeckung der Ereignishorizonte zweier Schwarzer L\u00f6cher:<br \/> 1. Das Sternbild Sch\u00fctze A* befindet sich in der Milchstra\u00dfe. Es ist etwa 27.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.<br \/> 2. Das supermassereiche Schwarze Loch befindet sich im Zentrum der Galaxie M87. Es ist etwa 50-60 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. <em>(Quelle)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>2. Das James-Webb-Weltraumteleskop soll planm\u00e4\u00dfig im M\u00e4rz 2021 starten. Bei erfolgreichem Start wird es uns helfen, Planeten au\u00dferhalb unseres Sonnensystems zu entdecken. Es wird in der Lage sein, 13,4 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zu blicken und die ersten Sterne im Universum zu erforschen.<\/strong><\/h4>\n<figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"JWST\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut_6a97e43539913.jpeg\" alt=\"JWST\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Ein ma\u00dfstabsgetreues Modell des JWST-Teleskops. Bild mit freundlicher Genehmigung der NASA via Wikimedia.<\/figcaption><\/figure>\n<p> Das urspr\u00fcnglich als \u00abWeltraumteleskop der n\u00e4chsten Generation\u00bb bezeichnete James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) wurde im September 2002 zu Ehren des ehemaligen NASA-Administrators James Webb umbenannt. Es wird der Nachfolger des Hubble-Weltraumteleskops sein und soll 2021 starten.<\/p>\n<p> Die JSTW wird derzeit von der NASA, der kanadischen Raumfahrtagentur und der Europ\u00e4ischen Weltraumorganisation entwickelt. Ihr Hauptspiegel besteht aus 18 hexagonalen Spiegelsegmenten, die zusammen einen einzigen Spiegel mit einem Durchmesser von 6,5 Metern bilden. Die Besonderheit der JSTW ist, dass sie die Sonne und nicht die Erde umkreisen wird. Sie wird die Sonne in einer Entfernung von etwa 1,5 Millionen Kilometern (1 Million Meilen) von der Erde umkreisen, am sogenannten zweiten Lagrange-Punkt (L2). <em>(1,2)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>3. Im Juli 2020 wird die NASA den Mars-Rover 2020 starten. Dies ist die erste Mission, deren Hauptziel die Suche nach fossilen \u00dcberresten von Leben auf dem Mars, die Entnahme von Proben und deren R\u00fcckf\u00fchrung zur Erde zur Analyse ist.<\/strong><\/h4>\n<figure><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Mars-Rover 2020\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut_6a97e4360d7c2.jpeg\" alt=\"Mars-Rover 2020\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Bildquelle: photojournal.jpl.nasa.gov (Wikipedia)<\/figcaption><\/figure>\n<p> Die Mars-2020-Mission wurde am 4. Dezember 2012 von der NASA \u00f6ffentlich angek\u00fcndigt. Der Schwesterrover von Curiosity, Mars 2020, soll 2020 zur Marsflotte sto\u00dfen und Curiosity ersetzen. Mars 2020 wird nicht nur den Roten Planeten erforschen, sondern auch nach Anzeichen von Bewohnbarkeit und mikrobiellem Leben suchen. Er wird au\u00dferdem Gesteinskerne und Bodenproben sammeln und verpacken. Diese Proben werden im Rahmen zuk\u00fcnftiger Missionen zur Erde zur\u00fcckgebracht.<\/p>\n<p> Der Mars-Rover 2020 ist etwa so gro\u00df wie ein Auto. Er ist 3 Meter lang (ohne Roboterarme), 2,7 Meter breit und 2,1 Meter hoch. Sein Gewicht betr\u00e4gt 1.050 Kilogramm. Der Start von Mars 2020 ist f\u00fcr Juli oder August 2020 von Cape Canaveral in Florida geplant. <em>(1,2,3)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>4. Im Jahr 2029 wird der Asteroid Apophis der Erde sehr nahe kommen. Eine Kollision mit unserem Planeten wird nicht erwartet, aber es wird das erste Mal sein, dass die Menschheit einen solchen Asteroiden so nah vorbeifliegen sieht.<\/strong><\/h4>\n<\/p>\n<p> Im Jahr 2004 sorgte der Asteroid Apophis f\u00fcr Aufsehen, als bekannt wurde, dass er 2029 mit der Erde kollidieren k\u00f6nnte. Diese Kollision wurde sp\u00e4ter ausgeschlossen. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit einer Kollision von Apophis mit der Erde bei unter eins zu einer Million.<\/p>\n<p> Astronomen sch\u00e4tzen, dass Apophis am 13. April 2029 in einer Entfernung von 19.400 Meilen an der Erde vorbeifliegen wird. Im April 2036 wird er sich der Erde erneut n\u00e4hern, diesmal jedoch in einer Entfernung von 30,5 Millionen Meilen.<\/p>\n<p> Der im Juni 2004 entdeckte Asteroid Apophis hat einen Durchmesser von etwa 370 Metern. Obwohl ein Einschlag auf der Erde ausgeschlossen ist, wird der Asteroid kontinuierlich \u00fcberwacht. <em>(1,2,3,4)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>5. Im Jahr 2038 wird ein Y2K-\u00e4hnliches Ereignis am 19. Januar um 3:14:07 UTC erwartet, wenn die Anzahl der Sekunden seit dem Start der Uhr (1. Januar 1971) die maximale ganze Zahl \u00fcberschreitet, die in 32 Bit ausgedr\u00fcckt werden kann (2^31).<\/strong><\/h4>\n<figure><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"Veranstaltung zum Thema Y2K\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut_6a97e436d6ddd.jpeg\" alt=\"Y2K-Event\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Bild mit freundlicher Genehmigung von Pixabay<\/figcaption><\/figure>\n<p> Im Jahr 2000 sorgte ein Computerfehler, bekannt als \u00abY2K-Problem\u00bb, weltweit f\u00fcr Besorgnis und Panik unter Computernutzern. Dieses Problem, auch als \u00abY2K-Problem\u00bb bezeichnet, f\u00fchrte dazu, dass manche Computer das Jahr 2000 f\u00e4lschlicherweise als 1900 anzeigten. Die zuvor zweistellige Jahreszahl wurde in eine vierstellige Zahl umgewandelt, wodurch das Problem behoben wurde.<\/p>\n<p> Ein \u00e4hnliches Problem wird voraussichtlich im Jahr 2038 auftreten. Die Ursache liegt in den 32-Bit-Prozessoren, die in den meisten Computersystemen verbaut sind. Am 19. M\u00e4rz 2038 um 03:14:07 UTC werden Computer mit 32-Bit-Systemen auf dieses Problem sto\u00dfen. Sie werden dann nicht mehr zwischen dem Jahr 2038 und 1970 unterscheiden k\u00f6nnen, dem Jahr, nach dem alle modernen Computersysteme die Zeit messen.<\/p>\n<p> Es ist noch immer unklar, wie genau Computersysteme ausfallen k\u00f6nnten. Manche Systeme funktionieren m\u00f6glicherweise auch mit einem falschen Datum weiter. Andere hingegen, die auf pr\u00e4zise Zeit- und Datumsangaben angewiesen sind, stellen unter Umst\u00e4nden ihren Betrieb ein. Das Problem k\u00f6nnte gel\u00f6st werden, wenn die Computersysteme vor 2038 aktualisiert werden. <em>(1,2,3)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>6. Die Europ\u00e4ische S\u00fcdsternwarte (ESO) baut das leistungsst\u00e4rkste Teleskop der Welt, das ELT (European Extreme Large Telescope). Die erste Inbetriebnahme ist f\u00fcr 2024 geplant.<\/strong><\/h4>\n<figure><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"Extrem gro\u00dfes Teleskop\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut_6a97e437c15ce.jpeg\" alt=\"Extrem gro\u00dfes Teleskop\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Bild mit freundlicher Genehmigung von ESO\/L. Calzada \u00fcber eso.org<\/figcaption><\/figure>\n<p> Das Extremely Large Telescope (ELT) ist ein astronomisches Observatorium, das sich derzeit im Bau befindet. Es liegt auf dem Cerro Armazones in der Atacama-W\u00fcste im Norden Chiles. Nach seiner Fertigstellung wird es das gr\u00f6\u00dfte optische und nahinfrarote Very Large Telescope (VLT) der Welt sein. Der Bau des ELT begann Ende 2014, nachdem 2012 die Genehmigung erteilt worden war. Die erste Nutzung des ELT ist f\u00fcr 2024 geplant.<\/p>\n<p> Das ELT wird \u00fcber einen 39 Meter gro\u00dfen Hauptspiegel verf\u00fcgen und Bilder liefern, die 16-mal sch\u00e4rfer sind als die des Hubble-Weltraumteleskops. Es wird atmosph\u00e4rische Verzerrungen korrigieren und 100 Millionen Mal mehr Licht sammeln k\u00f6nnen als das menschliche Auge. Dies erm\u00f6glicht Astronomen detaillierte Studien von Planeten um andere Sterne, supermassereichen Schwarzen L\u00f6chern, der Natur der Dunklen Materie und vielen anderen \u00e4hnlichen Themen. <em>(1,2)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>7. Wissenschaftler haben erstmals eine menschliche Hornhaut im 3D-Druckverfahren hergestellt. Obwohl sie noch nicht am menschlichen Auge eingesetzt werden kann, k\u00f6nnte diese Technologie eine unbegrenzte Versorgung mit Hornh\u00e4uten f\u00fcr Hornhauttransplantationen erm\u00f6glichen.<\/strong><\/h4>\n<\/p>\n<p> Die Hornhaut, der transparente vordere Teil des menschlichen Auges, spielt eine entscheidende Rolle f\u00fcr das scharfe Sehen. Weltweit ben\u00f6tigen derzeit etwa 10 Millionen Menschen eine Operation, um Erblindung durch Hornhautsch\u00e4den zu verhindern. Weitere 5 Millionen Menschen sind aufgrund von Hornhautnarben von vollst\u00e4ndiger Erblindung bedroht. Allerdings herrscht ein erheblicher Mangel an Spenderhornh\u00e4uten f\u00fcr Transplantationen.<\/p>\n<p> Zwei Wissenschaftler der Universit\u00e4t Newcastle, Dr. Steve Svioklo und Professor Che Connon, haben einen wichtigen Schritt zur L\u00f6sung dieses Problems unternommen. Mithilfe eines einfachen, kosteng\u00fcnstigen 3D-Biodruckers und gesunder Stammzellen aus einer Spenderhornhaut gelang es ihnen, eine k\u00fcnstliche menschliche Hornhaut herzustellen.<\/p>\n<p> K\u00fcnstliche Hornh\u00e4ute k\u00f6nnen derzeit nicht f\u00fcr Hornhauttransplantationen verwendet werden. Weitere Forschung ist notwendig, und laut Professor Connan wird es noch einige Jahre dauern, bis sie f\u00fcr Transplantationen eingesetzt werden k\u00f6nnen. <em>(1,2)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>8. Auf dem Campus der Michigan State University entsteht derzeit eine neue Anlage namens \u00abFRIB\u00bb. Sie wird es uns erm\u00f6glichen, eine Vielzahl neuer Atomkerne zu untersuchen, die sich bisher nur selten gebildet haben. FRIB soll voraussichtlich im Juni 2022 in Betrieb gehen.<\/strong><\/h4>\n<figure><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"FRIB\" src=\"https:\/\/imgist.ru\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/10-sobytij-kotorye-vot-vot-proizojdut_6a97e4388ad13.jpeg\" alt=\"FRIB\" width=\"750\" height=\"396\"><figcaption> Bild mit freundlicher Genehmigung von FRIBComm via Wikimedia<\/figcaption><\/figure>\n<p> Die Anlage f\u00fcr seltene Isotope (FRIB) ist ein wissenschaftlicher Beschleuniger f\u00fcr die Kernforschung. Sie befindet sich auf dem Campus der Michigan State University. Nach ihrer Fertigstellung wird die FRIB von Forschern genutzt, um die Eigenschaften seltener Isotope zu untersuchen. Die gewonnenen Erkenntnisse k\u00f6nnen dann in verschiedenen Bereichen der Nuklearmedizin, der Materialwissenschaften und im allgemeinen Verst\u00e4ndnis nuklearer Materialien Anwendung finden.<\/p>\n<p> Das Herzst\u00fcck von FRIB ist ein leistungsstarker supraleitender Linearbeschleuniger. Dieser Beschleuniger beschleunigt Ionenstrahlen auf die halbe Lichtgeschwindigkeit, sodass sie auf Zielstrukturen treffen und seltene Isotope erzeugen k\u00f6nnen. Im Juli 2018 erreichte FRIB einen wichtigen Meilenstein: In drei der 46 supraleitenden Kryomodule wurde der erste Ionenstrahl beschleunigt. FRIB soll im Juni 2022 vollst\u00e4ndig betriebsbereit sein. <em>(1,2)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>9. Europa, einer der Jupitermonde, weist eine der h\u00f6chsten Wahrscheinlichkeiten im Sonnensystem auf, zumindest mikrobielles Leben zu beherbergen. Um die Bewohnbarkeit Europas zu untersuchen, entwickelt die NASA die interplanetare Mission Europa Clipper, deren Start zwischen 2022 und 2025 geplant ist.<\/strong><\/h4>\n<\/p>\n<p> Europa, Jupiters kleinster galileischer Mond, besitzt die glatteste Oberfl\u00e4che aller bekannten festen Objekte im Sonnensystem. Dieses jugendliche Aussehen Europas hat zur Hypothese gef\u00fchrt, dass sich unter seiner Eiskruste ein Ozean aus Wasser befindet. Man vermutet, dass dieser Ozean au\u00dferirdisches mikrobielles Leben beherbergen k\u00f6nnte. Um herauszufinden, ob Europa bewohnbar ist, plant die NASA, die Raumsonde Europa Clipper zu dem Planeten zu schicken.<\/p>\n<p> Der Name \u00abEuropa Clipper\u00bb hat eine interessante Bedeutung. Im 19. Jahrhundert transportierten Klipper-Schiffe schnell Fracht um die Welt. \u00c4hnlich flog die Europa Clipper alle zwei Wochen an Europa vorbei und erforschte den Mond dabei aus n\u00e4chster N\u00e4he. Die Raumsonde wird hochaufl\u00f6sende Bilder der eisigen Oberfl\u00e4che des Mondes aufnehmen. Der Start der Europa Clipper ist derzeit f\u00fcr die 2020er-Jahre geplant. Nach mehrj\u00e4hriger Reise wird sie dann das Jupitersystem erreichen. <em>(1,2)<\/em><\/p>\n<h4> <strong>10. Um das schwer fassbare Dunkle-Materie-Teilchen nachzuweisen, wird derzeit im unterirdischen Sanford Laboratory der Dunkle-Materie-Detektor LUX-Zeplin entwickelt und getestet. Die Inbetriebnahme wird f\u00fcr 2019 erwartet.<\/strong><\/h4>\n<\/p>\n<p> LUX-Zeplin (LZ) ist der Nachfolger des LUX-Experiments (Large Underground Xenon), das schwach wechselwirkende massive Teilchen (WIMPs) \u2013 Dunkle Materie \u2013 nachweisen sollte. Im LZ-Detektor suchen Wissenschaftler nach WIMPs, indem sie Kollisionen zwischen WIMPs und Xenonkernen beobachten. Der LZ-Detektor befindet sich in 1478 Metern Tiefe in der Sanford Underground Research Facility in South Dakota.<\/p>\n<p> LUX-Zeplin ist 27-mal gr\u00f6\u00dfer als LUX und 100-mal empfindlicher f\u00fcr Dunkle Materie. LUX soll voraussichtlich bis 2019 in Betrieb sein und anschlie\u00dfend durch LUX-Zeplin ersetzt werden. <em>(1,2,3)<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Zukunft ist unvorhersehbar, und diese Unvorhersehbarkeit er\u00f6ffnet grenzenlose M\u00f6glichkeiten. 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