Schlafreise durchs Universum

Lemontreee Studios

Schlafreise durch das Universum nimmt dich mit auf entspannende Reisen zu Sternen, Galaxien und kosmischen Wundern. Sanft erzählt, beruhigend und voller Wissenschaft – perfekt zum Einschlafen und Abschalten. Für Fans von Weltraum, Ruhe und Traumreisen. Entdecke das Universum und finde innere Balance. Weitere Schlafreise Reihen: ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch das Periodensystem der Elemente⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch die Natur⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch vergessene Welten⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch das Universum⁠⁠⁠⁠ Englische Reihen: ⁠⁠⁠⁠Sleep Journey through Lost Worlds⁠⁠⁠⁠

  1. Kosmische Inflation – Der Moment, der alles vergrößerte

    2 DAYS AGO

    Kosmische Inflation – Der Moment, der alles vergrößerte

    In dieser Folge der Schlafreise durch das Universum geht es um die kosmische Inflation, jene fast unfassbare Phase im allerersten Augenblick des Kosmos, in der sich der Raum in einem winzigen Bruchteil einer Sekunde um viele Größenordnungen ausdehnte. Ruhig und in fließenden Bildern wird erzählt, wie Alan Guth, Andrei Linde und weitere Forschende das Modell entwickelten, welche Rätsel des Urknalls die Inflation löst, was es mit dem Inflatonfeld auf sich hat und wie aus winzigen Quantenschwankungen die heutigen Galaxien hervorgegangen sind. Eingeordnet wird auch, was die Daten der Satelliten COBE, WMAP und Planck zeigen, warum primordiale Gravitationswellen so begehrt sind und wo die Theorie an ihre Grenzen stößt. Eine Folge zum Lauschen, Loslassen und Einschlafen, die ganz nebenbei daran erinnert, wie kostbar der eine Planet ist, von dem aus wir all das überhaupt denken können. QuellenGuth, A. H. (1981). Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems. Physical Review D, 23(2), 347–356.Linde, A. D. (1982). A new inflationary universe scenario. Physics Letters B, 108(6), 389–393.Albrecht, A., & Steinhardt, P. J. (1982). Cosmology for grand unified theories with radiatively induced symmetry breaking. Physical Review Letters, 48(17), 1220–1223.Planck Collaboration. (2020). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters. Astronomy & Astrophysics, 641, A6.BICEP2 & Planck Collaborations. (2015). Joint analysis of BICEP2/Keck Array and Planck data. Physical Review Letters, 114, 101301. Weitere Schlafreise Reihen:Schlafreise durch das Periodensystem der Elemente Schlafreise durch die Natur Schlafreise durch vergessene Welten Schlafreise durch das Universum Englische Reihen:Sleep Journey through Lost Worlds Weitere Wissensreise Reihen:Wissensreise durch die Psychologie Wissensreise durch die Länder der Erde Wissensreise durch die Urzeit Wissensreise durch die Geschichte

    28 min
  2. Sternentod - Das letzte Leuchten großer Sonnen

    2 DAYS AGO

    Sternentod - Das letzte Leuchten großer Sonnen

    Massereiche Sterne führen ein kurzes, aber intensives Leben. Während unsere Sonne rund zehn Milliarden Jahre stabil leuchtet, verbrennen Sterne mit zwanzig oder dreißig Sonnenmassen ihren Brennstoff in nur wenigen Millionen Jahren. In dieser Folge begleiten wir sie von ihrer Geburt in dichten Molekülwolken über die Phase als blaue Riesen und rote Überriesen wie Beteigeuze bis zu ihrem dramatischen Ende. Wir verfolgen, wie im Inneren dieser Giganten eine zwiebelartige Schalenstruktur entsteht, in der nacheinander Wasserstoff, Helium, Kohlenstoff, Neon, Sauerstoff und Silizium fusionieren, bis sich im Kern Eisen ansammelt. Mit Eisen endet die Energiegewinnung durch Kernfusion, der Kern kollabiert in Sekundenbruchteilen, und eine Supernova zerreißt den Stern. In wenigen Sekunden wird mehr Energie frei als unsere Sonne in ihrem gesamten Leben abstrahlt. Wir sprechen über historische Beobachtungen wie die Supernova von 1054, die den heutigen Krebsnebel hinterließ, über Tycho Brahes Stern von 1572 und über SN 1987A, deren Neutrinosignal direkt vom Kernkollaps zeugte. Zurück bleiben Neutronensterne und Pulsare oder, bei den massereichsten Sternen, schwarze Löcher, wie sie das Event Horizon Telescope 2019 erstmals abbilden konnte. Schwere Elemente wie Gold und Platin entstehen unter anderem bei der Verschmelzung von Neutronensternen, was 2017 erstmals durch Gravitationswellen direkt nachgewiesen wurde. Jedes Atom in deinem Körper, das schwerer als Wasserstoff ist, stammt aus einem Stern. Wir alle sind Sternenstaub und tragen Verantwortung für die einzige Welt, auf der dieser Staub zu Leben geworden ist. Quellen und weiterführende Literatur Burrows, A. & Vartanyan, D. (2021). Core-collapse supernova explosion theory. Nature, 589, 29–39.Abbott, B. P. et al. (2017). Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger. The Astrophysical Journal Letters, 848, L12.Event Horizon Telescope Collaboration (2019). First M87 Event Horizon Telescope Results. The Astrophysical Journal Letters, 875, L1.NASA Goddard Space Flight Center: Supernova Overview (nasa.gov)ESO – Beteigeuze und rote Überriesen (eso.org)

    24 min
  3. Uranus – Der liegende Eisriese am Rand unseres Sonnensystems

    1 MAY

    Uranus – Der liegende Eisriese am Rand unseres Sonnensystems

    Der Planet Uranus – Entdeckungsgeschichte, innere Struktur, Atmosphäre, Magnetfeld, Ringsystem, Monde und aktuelle Forschungspläne. Behandelte Inhalte Entdeckung durch Wilhelm Herschel am 13. März 1781Namensgebung durch Johann Elert BodeKlassifikation als Eisriese im Unterschied zu den Gasriesen Jupiter und SaturnAtmosphärische Zusammensetzung (Wasserstoff, Helium, Methan, Ammoniak, Wasserstoffsulfid)Wolkenstruktur und Wetterphänomene (Winde, dunkle Stürme, polare Haube)Achsneigung von etwa 98 Grad und extreme JahreszeitenRotationsperiode von rund 17 Stunden und 14 MinutenInnerer Aufbau mit Gesteinskern, supraionischem Eismantel und DiamantregenHochdruckexperimente am SLAC National Accelerator LaboratoryAsymmetrisches, versetztes und stark geneigtes MagnetfeldEntdeckung der Ringe im Jahr 1977 und heutige Kenntnis von 13 RingenMonde nach Figuren von Shakespeare und Alexander Pope, Verona Rupes auf MirandaVoyager-2-Vorbeiflug am 24. Januar 1986Empfehlung einer Uranus-Mission durch den Planetary Science Decadal Survey 2022Ausgewählte Literatur und weiterführende Quellen Herschel, W. (1781). Account of a Comet. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 71, 492–501.Stone, E. C., & Miner, E. D. (1986). The Voyager 2 Encounter with the Uranian System. Science, 233(4759), 39–43.Elliot, J. L., Dunham, E., & Mink, D. (1977). The rings of Uranus. Nature, 267(5609), 328–330.Ness, N. F., Acuña, M. H., Behannon, K. W., et al. (1986). Magnetic Fields at Uranus. Science, 233(4759), 85–89.Kraus, D., Vorberger, J., Pak, A., et al. (2017). Formation of diamonds in laser-compressed hydrocarbons at planetary interior conditions. Nature Astronomy, 1, 606–611.Millot, M., Coppari, F., Rygg, J. R., et al. (2019). Nanosecond X-ray diffraction of shock-compressed superionic water ice. Nature, 569(7755), 251–255.Kegerreis, J. A., Teodoro, L. F. A., Eke, V. R., et al. (2018). Consequences of Giant Impacts on Early Uranus for Rotation, Internal Structure, Debris and Atmospheric Erosion. The Astrophysical Journal, 861(1), 52.National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2022). Origins, Worlds, and Life: A Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology 2023–2032. The National Academies Press.De Pater, I., Hammel, H. B., Showalter, M. R., et al. (2023–2024). JWST observations of Uranus and its rings. The Astronomical Journal, verschiedene Ausgaben.

    17 min
  4. Die merkwürdigsten Exoplaneten – Diamantregen, Glasstürme und Lava-Ozeane

    23 APR

    Die merkwürdigsten Exoplaneten – Diamantregen, Glasstürme und Lava-Ozeane

    Die seltsamsten, extremsten und faszinierendsten Exoplaneten, ihre atmosphärischen und geologischen Besonderheiten sowie die Einordnung ihrer Entdeckungsgeschichte. Behandelte Welten und Phänomene Die ersten Exoplanetenfunde (PSR B1257+12, 1992; 51 Pegasi b, 1995)Nobelpreis für Physik 2019 (Michel Mayor, Didier Queloz)HD 189733 b – Glasregen und Überschallwinde in einem blauen Gasriesen55 Cancri e – Super-Erde mit möglichem Lava-Ozean und umstrittener DiamantvermutungDiamantregen im Inneren von Eisriesen (Neptun, Uranus, GJ 436 b), Laserexperimente am SLAC National Accelerator LaboratoryK2-141 b – Lava-Welt mit Gesteinsregen und mineralischem Kreislauf (Nguyen, Cowan et al., 2020)WASP-76 b – Eisenregen auf der Nachtseite (Ehrenreich et al., Universität Genf, 2020)HAT-P-7 b – Wolken aus KorundWASP-12 b – Gasriese, der von seinem Stern verdampft wirdTRAPPIST-1-System – sieben Gesteinsplaneten in ResonanzOGLE-2005-BLG-390L b – kalte Gesteinswelt, entdeckt durch MikrogravitationslinsenFreifliegende Planeten und Paare im Orionnebel (James-Webb- und Euclid-Beobachtungen)Ausgewählte Literatur und weiterführende Quellen Wolszczan, A., & Frail, D. A. (1992). A planetary system around the millisecond pulsar PSR1257+12. Nature, 355(6356), 145–147.Mayor, M., & Queloz, D. (1995). A Jupiter-mass companion to a solar-type star. Nature, 378(6555), 355–359.Evans, T. M., Pont, F., Sing, D. K., Aigrain, S., Barstow, J. K., Désert, J.-M., et al. (2013). The Deep Blue Color of HD189733b. The Astrophysical Journal Letters, 772(2), L16.Madhusudhan, N., Lee, K. K. M., & Mousis, O. (2012). A Possible Carbon-rich Interior in Super-Earth 55 Cancri e. The Astrophysical Journal Letters, 759(2), L40.Kraus, D., Vorberger, J., Pak, A., et al. (2017). Formation of diamonds in laser-compressed hydrocarbons at planetary interior conditions. Nature Astronomy, 1, 606–611.Nguyen, T. G., Cowan, N. B., Banerjee, A., & Moores, J. E. (2020). Modelling the atmosphere of lava planet K2-141 b. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 499(4), 4605–4612.Ehrenreich, D., Lovis, C., Allart, R., et al. (2020). Nightside condensation of iron in an ultrahot giant exoplanet. Nature, 580(7805), 597–601.Armstrong, D. J., de Mooij, E., Barstow, J., et al. (2016). Variability in the atmosphere of the hot giant planet HAT-P-7 b. Nature Astronomy, 1, 0004.Gillon, M., Triaud, A. H. M. J., Demory, B.-O., et al. (2017). Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1. Nature, 542(7642), 456–460.Beaulieu, J.-P., Bennett, D. P., Fouqué, P., et al. (2006). Discovery of a cool planet of 5.5 Earth masses through gravitational microlensing. Nature, 439(7075), 437–440.Pearson, S. G., & McCaughrean, M. J. (2023). Jupiter Mass Binary Objects in the Trapezium Cluster. arXiv:2310.01231.

    18 min
  5. Quantenverschränkung – Wenn zwei Teilchen dasselbe Schicksal teilen

    19 APR

    Quantenverschränkung – Wenn zwei Teilchen dasselbe Schicksal teilen

    Quantenverschränkung, ihre Entdeckungsgeschichte, ihre experimentelle Bestätigung und ihre Bedeutung für moderne Quantentechnologien sowie die Kosmologie. Behandelte Konzepte Superposition und WellenfunktionSpontane parametrische Abwärtskonversion in nichtlinearen KristallenDas EPR-Paradoxon (Einstein, Podolsky, Rosen, 1935)Bellsche Ungleichung (John Stewart Bell, 1964)Aspect-Experimente zur Verletzung der Bellschen Ungleichung (1981–1982)Satellitenbasierte Verschränkungsverteilung (Micius-Mission, Jian-Wei Pan et al., 2017)Nobelpreis für Physik 2022 (Aspect, Clauser, Zeilinger)Quantencomputer und Qubits (Google Sycamore, 2019)Quantenkryptografie und QuantenschlüsselaustauschQuantenmetrologie und optische Atomuhren (Gruppe um Jun Ye)ER=EPR-Vermutung (Maldacena, Susskind, 2013)Quantenbiologie (Fotosynthese, Magnetorezeption im Vogelauge)Ausgewählte Literatur und weiterführende Quellen Einstein, A., Podolsky, B., & Rosen, N. (1935). Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete? Physical Review, 47(10), 777–780.Bell, J. S. (1964). On the Einstein Podolsky Rosen Paradox. Physics Physique Физика, 1(3), 195–200.Aspect, A., Dalibard, J., & Roger, G. (1982). Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers. Physical Review Letters, 49(25), 1804–1807.Yin, J., Cao, Y., Li, Y.-H., Liao, S.-K., Zhang, L., Ren, J.-G., et al. (2017). Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers. Science, 356(6343), 1140–1144.Arute, F., Arya, K., Babbush, R., Bacon, D., Bardin, J. C., Barends, R., et al. (2019). Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. Nature, 574(7779), 505–510.Maldacena, J., & Susskind, L. (2013). Cool horizons for entangled black holes. Fortschritte der Physik, 61(9), 781–811.The Nobel Prize in Physics 2022. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach.Zeilinger, A. (2005). Einsteins Spuk. Teleportation und weitere Mysterien der Quantenphysik. Bertelsmann.Al-Khalili, J., & McFadden, J. (2014). Life on the Edge: The Coming of Age of Quantum Biology. Bantam Press.

    18 min

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Schlafreise durch das Universum nimmt dich mit auf entspannende Reisen zu Sternen, Galaxien und kosmischen Wundern. Sanft erzählt, beruhigend und voller Wissenschaft – perfekt zum Einschlafen und Abschalten. Für Fans von Weltraum, Ruhe und Traumreisen. Entdecke das Universum und finde innere Balance. Weitere Schlafreise Reihen: ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch das Periodensystem der Elemente⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch die Natur⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch vergessene Welten⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch das Universum⁠⁠⁠⁠ Englische Reihen: ⁠⁠⁠⁠Sleep Journey through Lost Worlds⁠⁠⁠⁠

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