By Hans Schäfer

Das Interesse an Astronomie und astrophysikalischen Zusammenhangen ist gestiegen, gleichermaBen auch der Informationsbedarf tiber astronomische Beobachtungstechniken sowie wichtige neue Experimente. Viele Informationen tiber das Weltallliefert die Unter suchung der elektromagnetischen Strahlung, die uns von den Sternen erreicht. In diesem Buch mochte ich versuchen, physikalische Grundlagen der Entstehung der Strahlung, wichtige Beobachtungstechniken und die Bedeutung der Beobachtungen fUr die astro nomische Forschung vorzustellen. Bei den im Buch angesprochenen Problemen handelt es sich nattirlich urn eine kleine und zudem noch subjektive Auswahl. - Mein besonderes Anliegen ist es, den interessierten Leser zu weiterer Beschaftigung mit astronomischen Problemen zu ermutigen. Mein Dank gilt Herrn Professor Dr. A. Weigelt (Universitat Erlangen-Ntirnberg) und ganz besonders Frau Professor Dr. W. Seitter (Universitat Mtinster) fUr die Beschaffung wich tiger Abbildungen; dem Verlag, insbesondere Herrn Bjorn Gondesen, danke ich fUr die gute Zusammenarbeit, meiner lieben Frau fUr ihre Geduld und aufopfernde Mithilfe bei der Erstellung des Manuskripts sowie dem Korrigieren der Druckfahnen. Remscheid, im Februar 1985 Hans Schafer 1 1 Infonnationen aus dem Weltall 1.1 Einleitung Unter allen Strahlungen, die einen Beobachter auf der Erde oder einen Satelliten au er halb der Erdatmosphare erreichen, ist die elektromagnetische Strahlung die weitaus wichtigste. 1m folgenden solI kurz gezeigtwerden, auf welch vielfaItigeArt diese Strahlung im Weltall entstehen kann.

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Teaching with iPad How-to

Shubhangi Harsha and Sumit Kataria, "Teaching with iPad How-to"
English | ISBN: 1849694427 | 2012 | eighty four pages | PDF | five + nine MB

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Sample text

Die Richtung der Strahlung ist gleich der augenblicklichen Bewegungsrichtung der Elektronen und ist an das Innere eines Kegels gebunden, dessen Scheitelwinkel me' c2 1 = -- (1-22) E ist. FUr die oben benutzten Werte fUr E (1010 eV und 10 14 eV) erhalt man 1=5,11'10- 5 rad=0~003 bzw. 1 = 5,11 '10- 9 rad = (3 . 1O- 7 t "'" 0:'001 . Die Strahlung ist also ungemein stark gebiindelt. Die Strahlung ist auch polarisiert. Ihr Vektor des elektrischen Feldes steht senkrecht zur Richtung des Magnetfeldes und zur Beweg\fngsrichtung der Elektronen.

10 17 S-1 und (n e ) . r"'" 7 ,45 . 106 . 2,3 . 10 17 m -2. 10 4 m- 3 • (1-43) 1978 waren 28 Pulsare bekannt, deren Entfernungen unabhiingig von der Elektronendichte im interstellaren Raum bestimmt werden konnten. Flir zwei, den Krebs- und den Velapulsar, war dies moglich durch Beobachtungen der Supernovaliberreste, in die diese Pulsare eingebettet sind. In den Spektren der librigen 26 Pulsare konnte die 21-cm-Linie des interstellaren Wasserstoffs in Absorption beobachtet werden. Die Dopplerverschiebung dieser Linie in Verbindung mit einem Modell der differentiellen Rotation der Milchstr~e (Kapitel 3) erlaubt eine Abschatzung dieser Entfernungen.

Es ist nun m6glich, daB die Zufuhr von Materie nicht in einem gleichmliBigen Strom, sondern gelegentlich auch stoBartig erfolgt. a. zur Erzeugung von Positronen (und Neutronen) fOOren. Fliegen die Positronen auf den Neutronenstem zu und zerstrahlen sie in seiner Niihe, so entstehen 'Y-Quanten, die bei einer Energie von weniger als 0,5 MeV beobachtet werden. Fliegen sie jedoch in Richtung auf den Begleitstern zu und zerstrahlen weit weg vom Neutronenstern mit seinem enormen Gravitationsfeld, dann findet man im Spektrum der 'Y-Strahlen eine Linie bei 0,5 MeV.

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