{"id":20882,"date":"2012-09-11T07:07:47","date_gmt":"2012-09-11T05:07:47","guid":{"rendered":"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/index.php\/2012\/09\/11\/eine-phanomenale-sonneneruption\/"},"modified":"2025-05-14T16:11:00","modified_gmt":"2025-05-14T14:11:00","slug":"eine-phanomenale-sonneneruption","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/index.php\/2012\/09\/11\/eine-phanomenale-sonneneruption\/","title":{"rendered":"Eine ph\u00e4nomenale Sonneneruption"},"content":{"rendered":"<p>Am 31. August gab es auf der Sonne eine Eruption. Daran ist erstmal nichts weiter au\u00dfergew\u00f6hnlich. Die Sonne befindet sich in ihrer aktiven Phase (auch <i>daran<\/i> ist nichts besonderes, das passiert alle 11 Jahre) und da kommt es vermehrt zu Sonnenaktivit\u00e4t. Es gibt mehr Sonnenflecken, es gibt mehr Protuberanzen und mehr Sonnenst\u00fcrme. Aber SO ein Bild sieht man selten:<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<figure id=\"attachment_6791\" aria-describedby=\"caption-attachment-6791\" style=\"width: 500px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/scienceblogs.de\/astrodicticum-simplex\/2012\/09\/11\/eine-phanomenale-sonneneruption\/magnificent-cme-erupts-on-the-sun-august-31\/\" rel=\"attachment wp-att-6791\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/flare.jpg\" alt=\"\" title=\"Magnificent CME Erupts on the Sun - August 31\" width=\"500\" height=\"281\" class=\"size-medium wp-image-6791\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-6791\" class=\"wp-caption-text\">Bild: NASA\/GSFC\/SDO <a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\/deed.de\">CC-BY 2.0<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<p>Was f\u00fcr ein Bild! Es wurde vom Weltraumteleskop SDO (Solar Dynamics Observatory) im ultravioletten Bereich des elektromagnetischen Spektrums aufgenommen, man kann die Sonne also so <i>nicht<\/i> mit eigenen Augen sehen. Aber das macht das Bild nicht weniger spektakul\u00e4r. Damit man ein Gef\u00fchl f\u00fcr die Gr\u00f6\u00dfenordnung bekommt, ist hier das gleiche Bild noch mal, diesmal mit einer ma\u00dfstabsgetreuen Erde als Vergleich:<\/p>\n<figure id=\"attachment_6792\" aria-describedby=\"caption-attachment-6792\" style=\"width: 500px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/scienceblogs.de\/astrodicticum-simplex\/2012\/09\/11\/eine-phanomenale-sonneneruption\/flare2\/\" rel=\"attachment wp-att-6792\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/flare2.jpg\" alt=\"\" title=\"flare2\" width=\"500\" height=\"312\" class=\"size-medium wp-image-6792\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-6792\" class=\"wp-caption-text\">Bild: NASA\/GSFC\/SDO <a href=\"https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/2.0\/deed.de\">CC-BY 2.0<\/a><\/figcaption><\/figure>\n<p>Man sieht an diesen Bildern wunderbar, wie die Sonnenaktivit\u00e4t funktioniert. Die Sonne besteht aus einem Plasma. Das ist ein Gas, das so stark erhitzt wurde, dass die Elektronen nicht mehr an die Atomkerne gebunden sind. Das Gas besteht also nicht mehr aus elektrisch neutralen Atomen, sondern aus positiv geladenen Atomkernen und negativ geladenen Elektronen, die sich alle bewegen. Und nun geht das Spiel von Elektrizit\u00e4t und Magnetismus los: Wenn sich geladenen Teilchen bewegen, dann entstehen Magnetfelder. Die Magnetfelder beeinflussen aber wiederum die Bewegung der geladenen Teilchen. Deswegen kann man sie in den Bilder auch tats\u00e4chlich &#8222;sehen&#8220;. Zum Beispiel beim hellen Fleck oben links im Bild. Das ist ein Sonnenfleck (im UV-Bereich ist er hell, nicht dunkel). Dort sind die Magnetfelder st\u00e4rker als in der Umgebung und man sieht deutlich die vielen &#8222;Linien&#8220;, die aus dem Sonnenfleck austreten. Das sind die Magnetfeldlinien, entlang derer sich das hei\u00dfe Plasma bewegt.<\/p>\n<p>Der Aktivit\u00e4tszyklus der Sonne wird von der Bewegung des Plasmas und der Ausrichtung der Magnetfelder bestimmt. Zu Beginn eines Zyklus sind die Linien alle sch\u00f6n &#8222;ordentlich&#8220;, so wie bei uns auf der Erde verlaufen sie von Nord nach S\u00fcd. Die Sonne aber dreht sich, und weil &#8211; im Gegensatz zur Erde &#8211; das bewegte Plasma die Magnetfelder mitzieht, werden die Feldlinien immer st\u00e4rker aufgewickelt. So in etwa:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/scienceblogs.de\/astrodicticum-simplex\/2012\/09\/11\/eine-phanomenale-sonneneruption\/sonne-magnetfeld\/\" rel=\"attachment wp-att-3453\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/11009-sonne-magnetfeld.jpg\" alt=\"\" title=\"sonne-magnetfeld\" width=\"500\" height=\"375\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3453\" \/><\/a><\/p>\n<p>Die Feldlinien werden immer st\u00e4rker aufgewickelt und kommen sich immer mehr in die Quere. Sie k\u00f6nnen sich kreuzen und es kommt, vereinfach gesagt, zu &#8222;Kurzschl\u00fcssen&#8220;. Da wird jede Menge Energie frei und die schleudert dann Sonnenplasma ins All, so wie in dem Bild. Dieses Video zeigt den &#8222;Kurzschluss&#8220; noch einmal in bewegten Bildern:<\/p>\n<p><center><object type=\"application\/x-shockwave-flash\" width=\"400\" height=\"225\" data=\"https:\/\/www.flickr.com\/apps\/video\/stewart.swf?v=109786\" classid=\"clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000\"><param name=\"flashvars\" value=\"intl_lang=de-de&#038;photo_secret=d1904cd1a4&#038;photo_id=7938936660\"><\/param><param name=\"movie\" value=\"https:\/\/www.flickr.com\/apps\/video\/stewart.swf?v=109786\"><\/param><param name=\"bgcolor\" value=\"#000000\"><\/param><param name=\"allowFullScreen\" value=\"true\"><\/param><embed type=\"application\/x-shockwave-flash\" src=\"https:\/\/www.flickr.com\/apps\/video\/stewart.swf?v=109786\" bgcolor=\"#000000\" allowfullscreen=\"true\" flashvars=\"intl_lang=de-de&#038;photo_secret=d1904cd1a4&#038;photo_id=7938936660\" height=\"225\" width=\"400\"><\/embed><\/object><\/center><\/p>\n<p>Wirklich beeindruckend! Der Erde ist dabei \u00fcbrigens nichts passiert. Man sieht ja schon im Bild, dass die Eruption nicht auf uns gerichtet ist, sondern zur Seite (damit die Erde frontal getroffen werden kann, muss die Eruption in der Mitte der Sonne stattfinden). Wir wurden am 3. September von der Eruption nur ein wenig gestreift und konnten sch\u00f6ne Nordlichter beobachten. Und auch bei einem direkten &#8222;Treffer&#8220; w\u00e4re wohl nicht viel passiert. Das Magnetfeld und die Atmosph\u00e4re <a href=\"https:\/\/scienceblogs.de\/astrodicticum-simplex\/2009\/10\/13\/2012-und-der-gefahrliche-sonnensturm\/\">sch\u00fctzen uns<\/a> und abgesehen davon sieht diese spezielle Eruption zwar h\u00f6chst spektakul\u00e4r aus, war aber nur mittelm\u00e4\u00dfig gro\u00df.<\/p>\n<p>Die Sonne wird ihr Aktivit\u00e4tsmaximum im Fr\u00fchjahr 2013 erreichen. Es gibt also noch jede Menge Chancen auf weitere tolle Bilder!<br \/><a href=\"https:\/\/flattr.com\/thing\/880884\/Eine-phanomenale-Sonneneruption\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/api.flattr.com\/button\/flattr-badge-large.png\" alt=\"Flattr this\" title=\"Flattr this\" border=\"0\" \/><\/a><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/vg08.met.vgwort.de\/na\/3618f797c9ac4d1abd8aba4877029cb7\" width=\"1\" height=\"1\" alt=\"\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Am 31. August gab es auf der Sonne eine Eruption. Daran ist erstmal nichts weiter au\u00dfergew\u00f6hnlich. Die Sonne befindet sich in ihrer aktiven Phase (auch daran ist nichts besonderes, das passiert alle 11 Jahre) und da kommt es vermehrt zu Sonnenaktivit\u00e4t. Es gibt mehr Sonnenflecken, es gibt mehr Protuberanzen und mehr Sonnenst\u00fcrme. 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