{"id":5124,"date":"2026-06-01T18:01:20","date_gmt":"2026-06-01T15:01:20","guid":{"rendered":"https:\/\/imgist.ru\/chto-oznachaet-termin-sverhzvukovoj-v-astronomii\/"},"modified":"2026-06-01T18:01:20","modified_gmt":"2026-06-01T15:01:20","slug":"was-bedeutet-der-begriff-uberschall-in-der-astronomie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/imgist.ru\/de\/chto-oznachaet-termin-sverhzvukovoj-v-astronomii\/","title":{"rendered":"Was bedeutet der Begriff \u00ab\u00dcberschall\u00bb in der Astronomie?"},"content":{"rendered":"<p><strong>In der Astronomie st\u00f6\u00dft man gelegentlich auf die Bezeichnung \u00ab\u00dcberschallgeschwindigkeit\u00bb. Mir f\u00e4llt es schwer, diesen Begriff mit den \u00fcblicherweise beobachteten Geschwindigkeiten astronomischer Objekte in Einklang zu bringen. W\u00e4re \u00abrelativistisch\u00bb nicht treffender? Jedes Ph\u00e4nomen, das sich in der N\u00e4he der Schallgeschwindigkeit in der Erdatmosph\u00e4re bewegt, k\u00f6nnte diese gro\u00dfe Entfernung im Weltraum nicht zur\u00fccklegen.<\/strong><strong><em><\/em><\/strong> <em><strong>Peter Ianciu,<\/strong> Tucson, Arizona<\/em><\/p>\n<p> Man k\u00f6nnte erwarten, dass sich die meisten Objekte in den unermesslichen Weiten des Himmels mit extremen Geschwindigkeiten bewegen. Relativistische Geschwindigkeiten werden \u00fcblicherweise als Geschwindigkeiten definiert, die 10\u201320 Prozent der Lichtgeschwindigkeit (gekennzeichnet durch den Buchstaben L) \u00fcberschreiten. <em>c<\/em> Da die Lichtgeschwindigkeit exakt 299.792,458 Kilometer pro Sekunde oder ungef\u00e4hr 186.282 Meilen pro Sekunde betr\u00e4gt, 0,1 <em>c<\/em> entspricht ungef\u00e4hr 18.628 Meilen (29.979 km) pro Sekunde.<\/p>\n<p> Makroskopische Objekte wie Sterne und Planeten bewegen sich jedoch deutlich langsamer als relativistische Objekte. Unsere Sonne bewegt sich mit 250 km\/s relativ zum galaktischen Kern \u2013 das entspricht nur 0,0831T\u00b3T der Lichtgeschwindigkeit. Bei dieser Geschwindigkeit legt sie eine kurze Strecke zur\u00fcck; daher ben\u00f6tigt sie etwa 225 Millionen Jahre f\u00fcr eine vollst\u00e4ndige Rotation um ihre Achse.<\/p>\n<p> Der schnellste bekannte Stern, der Hypergeschwindigkeitsstern J0927\u20136335, bewegt sich mit 2235 km\/s durchs All. Obwohl die vergleichsweise tr\u00e4ge Sonne im Vergleich zu J0927\u20136335 mit seiner beeindruckenden Geschwindigkeit nur 0,74 Prozent der Lichtgeschwindigkeit betr\u00e4gt, also 0,0074 m\/s, ist er dennoch ein wahrer Lichtstern. <em>c<\/em> . Selbst der schnellste bekannte Stern bewegt sich also nicht mit 1 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. Und da keiner der entdeckten Exoplaneten Umlaufgeschwindigkeiten erreicht hat, die diesem Wert nahekommen, k\u00f6nnen wir auch ausschlie\u00dfen, dass die Geschwindigkeit eines Planeten jemals als relativistisch bezeichnet werden k\u00f6nnte.<\/p>\n<p> Die Teilchen, aus denen astrophysikalische Jets bestehen, werden jedoch von Objekten wie Schwarzen L\u00f6chern, Quasaren und Neutronensternen mit relativistischen Geschwindigkeiten ausgesto\u00dfen. Beispielsweise emittiert der Pulsar IGR J11014\u20136103 (im Leuchtturmnebel im Sternbild Carina) einen etwa 37 Lichtjahre langen Jet, dessen Teilchen sich mit fast 80 Prozent der Lichtgeschwindigkeit bewegen. Diese Geschwindigkeit ist zweifellos relativistisch. Wichtig ist dabei, dass diese Geschwindigkeiten in diesem Fall von Teilchen \u2013 also Atomen \u2013 und nicht von massereichen Objekten erreicht werden.<\/p>\n<p> Begriff <em>\u00ab&quot;\u00dcberschall&quot;\u00bb<\/em> Dies bezieht sich auf Geschwindigkeiten, die die Schallgeschwindigkeit \u00fcberschreiten. Doch es gibt einen Haken: Schall ben\u00f6tigt ein Medium zur Ausbreitung. Und die Schallgeschwindigkeit variiert je nach Umgebung. Sie unterscheidet sich in Wasser und Luft und h\u00e4ngt selbst dann noch von Faktoren wie Temperatur und Druck ab. Bei Meeresspiegeldruck und einer Temperatur von 20 Grad Celsius (68 Grad Fahrenheit) betr\u00e4gt die Schallgeschwindigkeit etwa 1.186 km\/h (767 mph). Doch die Schallgeschwindigkeit in der Marsatmosph\u00e4re oder im Inneren eines Nebels oder einer Molek\u00fclwolke im Weltraum ist v\u00f6llig anders. In hei\u00dfem interstellarem Gas kann die Schallgeschwindigkeit Hunderttausende von Kilometern pro Stunde erreichen.<\/p>\n<p> Wenn Astronomen ein Objekt als \u00dcberschall bezeichnen, beziehen sie sich in den meisten F\u00e4llen auf die Schallgeschwindigkeit in seiner unmittelbaren Umgebung. Ein Stern, der sich durch einen Nebel bewegt, kann als \u00dcberschall bezeichnet werden, wenn er sich schneller bewegt, als sich Schallwellen im ihn umgebenden interstellaren Gas ausbreiten. (Manchmal l\u00e4sst sich dies leicht an einer leuchtenden Sto\u00dfwelle erkennen, \u00e4hnlich der Sto\u00dfwelle, die vor einem Kampfjet beim Durchbrechen der Schallmauer entsteht.) Und obwohl die durchschnittliche Umlaufgeschwindigkeit der Erde von etwa 30 km\/s im Vergleich zu den typischen Schall- und Wellengeschwindigkeiten im interplanetaren Medium gering ist, str\u00f6mt der Sonnenwind selbst mit etwa 400 km\/s an der Erde vorbei. Diese Str\u00f6mung ist relativ zum umgebenden Plasma \u00fcberschallschnell (und der Sonnenwind bildet eine Sto\u00dfwelle, die gegen die Erde und ihr Magnetfeld gerichtet ist).<\/p>\n<p> Diese Bewegungen sind jedoch keinesfalls relativistisch.<\/p>\n<p> <strong><em>Edward Herrick-Gleeson,<\/em><\/strong> <em>Astronomielehrer,<\/em> <em>St. John&#039;s, Neufundland und Labrador.<\/em><\/p>\n<p> Der Artikel \u00abWas bedeutet der Begriff \u201e\u00dcberschall\u201c in der Astronomie?\u00bb erschien zuerst in der Zeitschrift Astronomy Magazine.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In der Astronomie wird die Geschwindigkeit von Objekten manchmal als \u00ab\u00dcberschall\u00bb bezeichnet. Mir f\u00e4llt es schwer, diesen Begriff mit den typischerweise beobachteten Geschwindigkeiten astronomischer Objekte in Einklang zu bringen. 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