#MPS:
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Protuberanzen: Nachschubsteuerung in der Sonnenkorona
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"Gewaltige Materiemengen sind notwendig, die riesigen Plasmastrukturen zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Neue Rechnungen zeigen, wie das möglich ist."
https://www.mps.mpg.de/protuberanzen-nachschubsteuerung-in-der-sonnenkorona?c=2728
22.4.2026
#Korona #Magnetfeld #Materie #Plasma #Protuberanz #Simulation #Sonne #Weltraumwetter

Protuberanzen: Nachschubsteuerung in der Sonnenkorona
Protuberanzen sind mehrere tausend Kilometer große, kühle Plasmastrukturen in der heißen Korona der Sonne. Einige bleiben über Wochen bestehen. Damit Protuberanzen entstehen und stabil bleiben, brauchen sie ständigen Plasma-Nachschub. Eine neue Studie erlaubt Einblicke in ihre „Versorgungslogistik“. Entscheidend ist das Magnetfeld der Sonne. Es hievt Plasma aus tieferliegenden Schichten in die Protuberanzen und lenkt den Zustrom durch die Korona. Die neuen Computersimulationen berücksichtigen erstmals Vorgänge in allen beteiligten Sonnenschichten – auch unterhalb der Oberfläche
#Quantenmetrologie – mit #Atomuhren auf der Spur der #Dunklen #Materie - #Exzellent_erklärt - #Spitzenforschung für alle - #Podcast
Dunkle Materie gehört zu den größten Rätseln des Universums: Sie macht den Großteil seiner Masse aus – und doch konnte bislang kein einziges Teilchen direkt nachgewiesen werden. Sie sendet kein Licht aus, reflektiert nichts, bleibt unsichtbar. Und trotzdem ist sie da.
Ihre Existenz verrät sich nur indirekt: durch ihre #Gravitation...
https://exzellent-erklaert.podigee.io/68-neue-episode

Quantenmetrologie – mit Atomuhren auf der Spur der Dunklen Materie
Dunkle Materie gehört zu den größten Rätseln des Universums: Sie macht den Großteil seiner Masse aus – und doch konnte bislang kein einziges Teilchen direkt nachgewiesen werden. Sie sendet kein Licht aus, reflektiert nichts, bleibt unsichtbar. Und trotzdem ist sie da.
Ihre Existenz verrät sich nur indirekt: durch ihre Gravitation. Sterne in Galaxien bewegen sich schneller um ihr Zentrum, als es nach den bekannten Gesetzen der Physik möglich wäre. Etwas Unsichtbares muss sie zusätzlich antreiben.
Bei der Suche nach dieser geheimnisvollen Substanz setzen Forschende des Exzellenzclusters QuantumFrontiers auf extreme Präzision. Ihr Werkzeug: optische Atomuhren – die genauesten Messinstrumente, die je gebaut wurden. Sie sind so präzise, dass sie seit dem Urknall weniger als eine Sekunde Abweichung hätten. Mit ihnen fahnden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach minimalsten Störungen im Gefüge der Natur – winzigen Hinweisen auf bislang unbekannte Teilchen oder sogar eine fünfte Grundkraft.
Exzellent erklärt - Spitzenforschung für alle#Quantenmetrologie – mit #Atomuhren auf der Spur der #Dunklen #Materie - #Exzellent_erklärt - #Spitzenforschung für alle - #Podcast
#Dunkle-Materie gehört zu den größten Rätseln des #Universums: Sie macht den Großteil seiner #Masse aus – und doch konnte bislang kein einziges #Teilchen direkt nachgewiesen werden. Sie sendet kein Licht aus, reflektiert nichts, bleibt unsichtbar. Und trotzdem ist sie da.
Ihre Existenz verrät sich nur indirekt: durch ihre #Gravitation...
https://exzellent-erklaert.podigee.io/68-neue-episode

Quantenmetrologie – mit Atomuhren auf der Spur der Dunklen Materie
Dunkle Materie gehört zu den größten Rätseln des Universums: Sie macht den Großteil seiner Masse aus – und doch konnte bislang kein einziges Teilchen direkt nachgewiesen werden. Sie sendet kein Licht aus, reflektiert nichts, bleibt unsichtbar. Und trotzdem ist sie da.
Ihre Existenz verrät sich nur indirekt: durch ihre Gravitation. Sterne in Galaxien bewegen sich schneller um ihr Zentrum, als es nach den bekannten Gesetzen der Physik möglich wäre. Etwas Unsichtbares muss sie zusätzlich antreiben.
Bei der Suche nach dieser geheimnisvollen Substanz setzen Forschende des Exzellenzclusters QuantumFrontiers auf extreme Präzision. Ihr Werkzeug: optische Atomuhren – die genauesten Messinstrumente, die je gebaut wurden. Sie sind so präzise, dass sie seit dem Urknall weniger als eine Sekunde Abweichung hätten. Mit ihnen fahnden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach minimalsten Störungen im Gefüge der Natur – winzigen Hinweisen auf bislang unbekannte Teilchen oder sogar eine fünfte Grundkraft.
Exzellent erklärt - Spitzenforschung für allePentaquarks: Quasi-molekulare oder kompakte Systeme? Aktuelle Berechnungen liefern Hinweise zur Beschaffenheit exotischer Materiezustände https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/pentaquarks-quasi-molekulare-oder-kompakte-systeme
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Pentaquarks: Quasi-Molecular or Compact Systems? Latest calculations offer clues to composition of exotic states of matter https://www.uni-heidelberg.de/en/newsroom/pentaquarks-quasi-molecular-or-compact-systems
#universität #heidelberg #uniheidelberg #physik #quarks #materie
Pentaquarks: Quasi-molekulare oder kompakte Systeme?
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