{"id":27376,"date":"2008-09-12T12:57:12","date_gmt":"2008-09-12T10:57:12","guid":{"rendered":"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/index.php\/2008\/09\/12\/neues-aus-der-forschung-kollidierende-galaxienhaufen-und-dunkle-materie\/"},"modified":"2025-05-14T17:24:20","modified_gmt":"2025-05-14T15:24:20","slug":"neues-aus-der-forschung-kollidierende-galaxienhaufen-und-dunkle-materie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/index.php\/2008\/09\/12\/neues-aus-der-forschung-kollidierende-galaxienhaufen-und-dunkle-materie\/","title":{"rendered":"Neues aus der Forschung: Kollidierende Galaxienhaufen und Dunkle Materie"},"content":{"rendered":"<p>Vorgestern habe ich ja schon einen Beitrag \u00fcber die <a href=\"https:\/\/www.scienceblogs.de\/astrodicticum-simplex\/2008\/09\/wissenschaft-am-lhc-die-suche-nach-dunkler-materie.php\">Suche nach dunkler Materie am LHC<\/a> in CERN geschrieben. Passend dazu m\u00f6chte ich heute aktuelle Ergebnisse der astronomischen Beobachter vorstellen die sich mit der Verteilung und den Eigenschaften von dunkler und normaler Materie besch\u00e4ftigen.<\/p>\n<p>Das l\u00e4sst sich besonders gut an kollidierenden Galaxienhaufen untersuchen. Schon vor 2 Jahren machten Astronomen wunderbare Aufnahmen des <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Bullet-Cluster\">Bullet-Clusters<\/a>:<\/p>\n<form contenteditable=\"false\" mt:asset-id=\"3189\" class=\"mt-enclosure mt-enclosure-image\" style=\"display: inline;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/i-3a0fd0d666f8a9ff4fd6da5ed9392b8b-bullet.jpg\" alt=\"i-3a0fd0d666f8a9ff4fd6da5ed9392b8b-bullet.jpg\" \/><\/form>\n<p align=\"center\"><font style=\"font-size: 0.8em;\"><\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font style=\"font-size: 0.8em;\"><i><a href=\"https:\/\/chandra.harvard.edu\/photo\/2006\/1e0657\/\">Credit: X-ray:<br \/>\nNASA\/CXC\/CfA\/M.Markevitch et al.; Optical: NASA\/STScI;<br \/>\nMagellan\/U.Arizona\/D.Clowe et al.; Lensing Map: NASA\/STScI; ESO WFI;<br \/>\nMagellan\/U.Arizona\/D.Clowe et al<\/a><\/i><\/font><\/p>\n<p>Das Bild ist eine zusammengesetze Aufnahmen und zeigt in rot die Bereiche in denen sich normale Materie befindet (hei\u00dfes Gas; beobachtet durch seine Abstrahlung im R\u00f6ntgenbereich) w\u00e4hrend die blauen Bereiche anzeigen, wo sich die dunkle Materie befindet (abgeleitet aus dem <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Gravitationslinseneffekt\">Gravitationslinseneffekt<\/a>)<\/p>\n<p>Nun haben Astronomen den Galaxienhaufen MACS J0025.4-1222 beobachtet und konnten die Ergebnisse aus der Untersuchung des Bullet-Clusters best\u00e4tigen. Marusa Bradac von der University of California in Santa Barbara und ihre Kollegen haben ihre Ergebnisse in einem Artikel mit dem Title: &#8222;<a href=\"https:\/\/hubblesite.org\/pubinfo\/pdf\/2008\/32\/pdf.pdf\"><i>Revealing the properties of dark matter in the merging cluster&nbsp; MACS J0025.4\u22121222<\/i><\/a>&#8220; ver\u00f6ffentlicht der im <i>Astrophysical Journal<\/i> erscheinen wird. F\u00fcr ihre Beobachtungen benutzten sie die Weltraumteleskope <i>Hubble<\/i> und <i>Chandra<\/i>. Sie erhielten \u00e4hnliche Aufnahmen wie beim Bullet-Cluster:<\/p>\n<form contenteditable=\"false\" mt:asset-id=\"3189\" class=\"mt-enclosure mt-enclosure-image\" style=\"display: inline;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/astrodicticum-simplex.ulrich.digital\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/i-39750e38c3c631c6fe21889b52158381-macs_420.jpg\" alt=\"i-39750e38c3c631c6fe21889b52158381-macs_420.jpg\" \/><\/form>\n<p align=\"center\"><font style=\"font-size: 0.8em;\"><\/font><\/p>\n<p align=\"center\"><font style=\"font-size: 0.8em;\"><i><a href=\"https:\/\/chandra.harvard.edu\/photo\/2008\/macs\/\">Credit: X-ray(NASA\/CXC\/Stanford\/S.Allen); Optical\/Lensing(NASA\/STScI\/UC Santa Barbara\/M.Bradac)l<\/a><\/i><\/font><\/p>\n<p>Auch hier sieht man eine klare Trennung zwischen normaler Materie (rot) und dunkler Materie (blau). Diese besondere Verteilung entstand durch die Kollision zweier Galaxienhaufen. Als zwei Galaxienhaufen zu MACS J0025.4-1222 verschmolzen, kollidierte das hei\u00dfe Gas aus beiden Haufen miteinander und wurde abgebremst. Nicht aber die dunkle Materie die mit sich selbst bzw. normaler Materie nur wenig bzw. gar nicht interagiert (ausgenommen gravitative Wechselwirkungen)! Deswegen findet sie sich nun in den \u00e4u\u00dferen Bereichen w\u00e4hrend die normale Materie im Zentralbereich des Haufens blieb. <\/p>\n<p>Diese Beobachtungen zeigen, dass der Bullet-Cluster kein Einzelfall ist und das sich die dunkle Materie tats\u00e4chlich so verh\u00e4lt, wie man es vorhergesagt hatte. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Vorgestern habe ich ja schon einen Beitrag \u00fcber die Suche nach dunkler Materie am LHC in CERN geschrieben. Passend dazu m\u00f6chte ich heute aktuelle Ergebnisse der astronomischen Beobachter vorstellen die sich mit der Verteilung und den Eigenschaften von dunkler und normaler Materie besch\u00e4ftigen. 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