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Parker Solar Probe.(Sonnensonde)

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Parker Solar Probe.(Sonnensonde)

Beitrag von Frank » 10. Dez 2019, 18:56

Ja, warum die Korona so heiß ist, beschäftigt mich schon seit ich mich für Astronomie interessiere.
Leider habe ich nur ein bescheidenes physikalisches Wissen.
Könnte mir aber vorstellen, dass das Magnetfeld der Sonne die Energie bis zu einem bestimmten Punkt staut.
Quasi das es immer heißer wird in der äußeren Sonnenatmosphäre, weil die Energie durch das Magnetfeld nur langsam entweichen kann.

Bin ich da völlig verkehrt?

https://www.spektrum.de/news/parker-sol ... en/1690358
Mit freundlichen Grüßen

Frank

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Re: Parker Solar Probe.(Sonnensonde)

Beitrag von seeker » 13. Dez 2019, 07:38

Man muss sich hier überlegen, was "Temperatur" überhaupt bedeutet.
Grüße
seeker


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Re: Parker Solar Probe.(Sonnensonde)

Beitrag von Frank » 13. Dez 2019, 14:55

seeker hat geschrieben:
13. Dez 2019, 07:38
Man muss sich hier überlegen, was "Temperatur" überhaupt bedeutet.
Meinst du da das Bezugsystem? ;?
Mit freundlichen Grüßen

Frank

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Re: Parker Solar Probe.(Sonnensonde)

Beitrag von seeker » 14. Dez 2019, 13:35

Nö. Aber was ist denn "Temperatur"?
Und worin besteht z.B. der Unterschied, ob du an eine 100° heiße Kupferplatte langst oder dir die Haare mit 100° heißer Luft föhnst?
Warum verbrennt die Platte deine Haut, der Föhn aber nicht?
Grüße
seeker


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Re: Parker Solar Probe.(Sonnensonde)

Beitrag von Skeltek » 15. Dez 2019, 01:31

Es ist nicht nur die Teilchenstrahlung. Ich denke es ist die Temperatur, auf die sich ein Körper aufheizen würde, bevor das Innere und die Umgebung ein Gleichgewicht aus Impulszufuhr und Impulsabfuhr erreicht.
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Re: Parker Solar Probe.(Sonnensonde)

Beitrag von seeker » 17. Dez 2019, 00:35

Man muss sich die Verhältnisse vorstellen.
Unsere Luft an der Erdoberfläche hat bei 1 Bar Druck eine Masse von etwa 0,0012 g/cm³ bzw. 1,2 kg/m³.

Die Massendichte in der Sonnenkorona bewegt sich etwa zwischen 10^-6 und 10^-19 g/cm³, was etwa 1mbar bis 10^-13 mbar ( = 0,0000000000001 mbar) entspricht, also das, was wir auf der Erde Feinvakuum bis Ultrahochvakuum nennen.
Bei solchen Drücken ist "Temperatur" nicht mehr das, was wir im Alltag darunter verstehen ("Druck" eigentlich auch nicht), an sowas würden wir uns nicht die Finger verbrennen können, da kaum Masse da ist. Das ist eher "nur" eine theoretisch rechnerische Größe. Temperatur ist ja physikalisch gesehen einfach ungerichtete mittlere Bewegung von Teilchen, je schneller die sind, desto "heißer". Das ist in der Sonnenkorona noch dazu ein Plasma im Energiedurchfluss, d.h. wir sind hier nicht im thermischen Gleichgewicht. Bei sowas können die Elektronen prinzipiell auch mal eine ganz andere Temperatur (Bewegungsenergie) als die Ionen haben und die nochmal eine andere als die Neutralteilchen. Seltsame Verhältnisse halt...

Wikipedia schreibt dazu:
Die Korona kann nur aufgrund ihrer extrem geringen Dichte so heiß werden: die hohe Temperatur kennzeichnet wie in jedem Gas oder Plasma die Bewegungsenergie der Gasteilchen. Hingegen hätte ein Festkörper durch seine höhere Teilchendichte und die große Anzahl von Freiheitsgraden in gleicher Höhe über der Sonne eine sehr viel niedrigere Temperatur, weil sich ein völlig anderes thermisches Gleichgewicht einstellen würde. Anschaulich betrachtet verteilt sich die gesamte thermische Energie auf wenige Gasteilchen, wodurch jedes einzelne Teilchen einen relativ hohen Energiebetrag erhält. Die Gasteilchen verhalten sich fast wie ein ideales Gas und besitzen ausschließlich Translationsfreiheitsgrade. Sämtliche zusätzlichen Energiebeträge, neben der von der Sonnenoberfläche ausgehenden thermischen Strahlung, wirken sich demnach als Impulsübertragung auf die Gasteilchen aus.
https://de.wikipedia.org/wiki/Korona_(Sonne)

Der genaue Mechanismus ist dennoch noch nicht bis ins Letzte erforscht, soweit ich informiert bin.
Grüße
seeker


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