{"id":20193,"date":"2012-02-03T10:00:25","date_gmt":"2012-02-03T09:00:25","guid":{"rendered":"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/index.php\/2012\/02\/03\/das-glitzern-im-rosettennebel\/"},"modified":"2025-05-14T16:07:14","modified_gmt":"2025-05-14T14:07:14","slug":"das-glitzern-im-rosettennebel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/index.php\/2012\/02\/03\/das-glitzern-im-rosettennebel\/","title":{"rendered":"Das Glitzern im Rosettennebel"},"content":{"rendered":"<p>Der Rosettennebel befindet sich etwa 5000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es handelt sich dabei um einen sogenannten <i>Emissionsnebel<\/i>. So bezeichnet man gro\u00dfe Wolken aus interstellarem Gas, die Licht aussenden. Das tun sie nat\u00fcrlich nicht einfach so. Die Molek\u00fcle der Wolke werden zum Leuchten angeregt und das geht nur, wenn von irgendwo her die Energie dazu kommt. Im Falle des Rosettennebels ist das der offene Sternhaufen NGC 2244. Dort gibt es jede Menge junge und hei\u00dfe Sterne, die mit ihrer Strahlung und ihren Sternwinden Form und Farbe des Nebels bestimmen. So sieht er aus:<br \/>\n<!--more--><\/p>\n<form mt:asset-id=\"29332\" class=\"mt-enclosure mt-enclosure-image\" style=\"display: inline;\"><a href=\"https:\/\/scienceblogs.de\/astrodicticum-simplex\/wp-content\/blogs.dir\/28\/files\/2012\/07\/i-32e1d4e755efdc69193d63769d440ab6-rosette_optical.jpg\" onclick=\"window.open('https:\/\/scienceblogs.de\/astrodicticum-simplex\/wp-content\/blogs.dir\/28\/files\/2012\/07\/i-32e1d4e755efdc69193d63769d440ab6-rosette_optical.jpg','popup','width=864,height=864,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/i-36da1b1cbdc549d6f984fba9e82db8ca-rosette_optical-thumb-500x500-1.jpg\" alt=\"i-36da1b1cbdc549d6f984fba9e82db8ca-rosette_optical-thumb-500x500.jpg\" \/><\/a><\/form>\n<div style=\"text-align: center;\"><em><small><a href=\"https:\/\/chandra.harvard.edu\/photo\/2010\/rosette\/more.html\">Bild: Credit: X-ray (NASA\/CXC\/SAO\/J. Wang et al), Optical (DSS &#038; NOAO\/AURA\/NSF\/KPNO 0.9-m\/T. Rector et al)<\/a><\/small><\/em><\/div>\n<p><\/p>\n<p>Das ist nur ein Ausschnitt des zentralen Bereichs des Nebels. Wundersch\u00f6n sind die S\u00e4ulen aus Staub, die man in der rechten Bildh\u00e4lfte sehen kann. Sie wurden von den starken Sternwinden der jungen Sterne geformt.<\/p>\n<p>Das Bild zeigt einen knapp 87 Lichtjahre breiten Bereich und NGC 2244 sitzt genau in der Mitte. Das Bild wurde im optischen Bereich des Spektrums aufgenommen, also der Bereich, den auch wir mit unseren Augen sehen k\u00f6nnen. Die Astronomen haben aber <a href=\"https:\/\/www.scienceblogs.de\/astrodicticum-simplex\/2011\/10\/die-vielen-augen-der-astronomen.php\">noch viel mehr Augen<\/a> und k\u00f6nnen ganz andere Dinge sehen. Eines dieser Augen hei\u00dft <i>Chandra<\/i> und ist ein R\u00f6ntgenteleskop im Weltraum. Damit kann man die R\u00f6ntgenstrahlung sehen, die von den Sternen abgestrahlt wird. Damit kann man besonders die jungen und hei\u00dfen Sterne gut beobachten. Als Chandra k\u00fcrzlich auf den Rosettennebel gerichtet wurde, fand es dort eine glitzernde Vielfalt an neuen Sternen:<\/p>\n<form mt:asset-id=\"29335\" class=\"mt-enclosure mt-enclosure-image\" style=\"display: inline;\"><a href=\"https:\/\/scienceblogs.de\/astrodicticum-simplex\/wp-content\/blogs.dir\/28\/files\/2012\/07\/i-3f4616c6314ab344b54e854576004434-rosette_noFOV.jpg\" onclick=\"window.open('https:\/\/scienceblogs.de\/astrodicticum-simplex\/wp-content\/blogs.dir\/28\/files\/2012\/07\/i-3f4616c6314ab344b54e854576004434-rosette_noFOV.jpg','popup','width=864,height=864,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/i-5daf585411be262f475739f8cedcc29e-rosette_noFOV-thumb-500x500-1.jpg\" alt=\"i-5daf585411be262f475739f8cedcc29e-rosette_noFOV-thumb-500x500.jpg\" \/><\/a><\/form>\n<div style=\"text-align: center;\"><em><small><a href=\"https:\/\/chandra.harvard.edu\/photo\/2010\/rosette\/more.html\">Bild: Credit: X-ray (NASA\/CXC\/SAO\/J. Wang et al), Optical (DSS &#038; NOAO\/AURA\/NSF\/KPNO 0.9-m\/T. Rector et al)<\/a><\/small><\/em><\/div>\n<p><\/p>\n<p>Das Bild ist identisch mit dem von oben; nur hier wurden in rot die Messungen von Chandra hingef\u00fcgt. Es handelt sich um Gruppen junger Sterne, die man erst im R\u00f6ntgenlicht so richtig gut sieht. Besonders interessant ist der Bereich ganz rechts, neben dem &#8222;Loch&#8220; im Nebel. Das ist der Sternhaufen NGC 2237. Bisher kannte man dort nur 36 junge Sterne, die neuen Messungen von Chandra haben die Zahl auf 160 erh\u00f6ht. Mit diesen neuen Daten konnte man nun feststellen, dass sich der zentrale Sternhaufen (NGC 2244) zuerst formte. Die Sterne dort haben den Nebel expandieren lassen wodurch in den Randbereichen neue Sternentstehung ausgel\u00f6st wurde. Erst so entstand dann NGC 2237. Astronomie macht nicht nur sch\u00f6ne Bilder, sie findet auch Sachen heraus, die wir vorher nicht wu\u00dften! <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vg06.met.vgwort.de\/na\/72e470362f674b0a9a356edef5b1be39\" width=\"1\" height=\"1\" alt=\"\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Rosettennebel befindet sich etwa 5000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Emissionsnebel. So bezeichnet man gro\u00dfe Wolken aus interstellarem Gas, die Licht aussenden. Das tun sie nat\u00fcrlich nicht einfach so. 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