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#magnetfeld — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #magnetfeld, aggregated by home.social.

  1. #AIP:
    "
    Sterneruptionen im Labor: Erster experimenteller Nachweis für deren Unterdrückung durch starke Magnetfelder
    "
    ".. Nachweis erbracht, dass starke Magnetfelder aktiver Sterne koronale Massenauswürfe vollständig unterdrücken können. .. erklärt, warum massereiche stellare Eruptionen bei Sternen viel seltener beobachtet werden als bei der Sonne. .."

    aip.de/de/news/stellar-eruptio

    21.8.2026

    #Astrophysik #CME #Exoplanet #KoronalerMassenauswurf #Magnetfeld #Plasma #Simulation #Stern #Sterneruption

  2. #MPIfR:
    "
    Radiosignale aus dem Randbereich extremer Sterne
    "
    "Ein Team deutscher und australischer Astronomen hat Hinweise darauf gefunden, dass einige der am schnellsten rotierenden Sterne im Universum Radiowellen aussenden, die in unmöglich geglaubten Entfernungen zum Stern entstehen."

    mpifr-bonn.mpg.de/pressemeldun

    25.3.2026

    #Astronomie #CSIRO #Fermi #Gammaastronomie #Gammastrahlung #Magnetfeld #Millisekundenpulsar #NASA #Pulsar #Radioastronomie #Weltraumteleskop

  3. #UZH:
    "
    Uranus und Neptun könnten Gesteinsriesen sein
    "
    "Ein Forschungsteam der Universität Zürich + des NCCR PlanetS stellt das bisherige Verständnis vom Inneren der Planeten des Sonnensystems in Frage. Die Zusammensetzung von den beiden äussersten Planeten Uranus und Neptun könnte felsiger und weniger eisig sein als bisher angenommen."

    news.uzh.ch/de/articles/media/

    10.12.2025

    #Astrophsik #Eisriese #Gesteinsriese #Magnetfeld #Neptun #PlanetS #Planetologie #Simulation #Sonnensystem #Uranus #Zürich

  4. #UZH:
    "
    Uranus und Neptun könnten Gesteinsriesen sein
    "
    "Ein Forschungsteam der Universität Zürich + des NCCR PlanetS stellt das bisherige Verständnis vom Inneren der Planeten des Sonnensystems in Frage. Die Zusammensetzung von den beiden äussersten Planeten Uranus und Neptun könnte felsiger und weniger eisig sein als bisher angenommen."

    news.uzh.ch/de/articles/media/

    10.12.2025

    #Astrophsik #Eisriese #Gesteinsriese #Magnetfeld #Neptun #PlanetS #Planetologie #Simulation #Sonnensystem #Uranus #Zürich

  5. #UZH:
    "
    Uranus und Neptun könnten Gesteinsriesen sein
    "
    "Ein Forschungsteam der Universität Zürich + des NCCR PlanetS stellt das bisherige Verständnis vom Inneren der Planeten des Sonnensystems in Frage. Die Zusammensetzung von den beiden äussersten Planeten Uranus und Neptun könnte felsiger und weniger eisig sein als bisher angenommen."

    news.uzh.ch/de/articles/media/

    10.12.2025

    #Astrophsik #Eisriese #Gesteinsriese #Magnetfeld #Neptun #PlanetS #Planetologie #Simulation #Sonnensystem #Uranus #Zürich

  6. #UZH:
    "
    Uranus und Neptun könnten Gesteinsriesen sein
    "
    "Ein Forschungsteam der Universität Zürich + des NCCR PlanetS stellt das bisherige Verständnis vom Inneren der Planeten des Sonnensystems in Frage. Die Zusammensetzung von den beiden äussersten Planeten Uranus und Neptun könnte felsiger und weniger eisig sein als bisher angenommen."

    news.uzh.ch/de/articles/media/

    10.12.2025

    #Astrophsik #Eisriese #Gesteinsriese #Magnetfeld #Neptun #PlanetS #Planetologie #Simulation #Sonnensystem #Uranus #Zürich

  7. #UZH:
    "
    Uranus und Neptun könnten Gesteinsriesen sein
    "
    "Ein Forschungsteam der Universität Zürich + des NCCR PlanetS stellt das bisherige Verständnis vom Inneren der Planeten des Sonnensystems in Frage. Die Zusammensetzung von den beiden äussersten Planeten Uranus und Neptun könnte felsiger und weniger eisig sein als bisher angenommen."

    news.uzh.ch/de/articles/media/

    10.12.2025

    #Astrophsik #Eisriese #Gesteinsriese #Magnetfeld #Neptun #PlanetS #Planetologie #Simulation #Sonnensystem #Uranus #Zürich

  8. #AIP:
    "
    .. seltenes, hochauflösendes Bild einer Sonnenfleckengruppe, in der sich zwei starke Sonneneruptionen der Klasse X ereigneten, ist Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kürzlich gelungen – eine Beobachtung, die von der Erde aus nur selten möglich ist. Mit dem GREGOR-Sonnenteleskop auf Teneriffa ..
    "

    aip.de/de/news/rare-observatio

    27.11.2025

    #Astrophysik #Filament #Flare #GREGOR #Magnetfeld #NOAA14274 #Sonne #Sonneneruptionen #Sonnenfleck #Sonnenphysik #Sonnenteleskop #Teneriffa

  9. #MPIfR:
    "
    Neue EHT-Bilder zeigen unerwartete Polarisationswechsel bei M87*
    "
    "Mehrjährige Beobachtungen mit dem Event Horizon Telescope erfassen sich verändernde Polarisationsmuster um das supermassereiche Schwarze Loch und zeigen Radiostrahlung vom Fußpunkt des Jets."

    mpifr-bonn.mpg.de/pressemeldun

    16.9.2025

    #Astronomie #EHT #Jet #Magnetfeld #M87* #Polarisationsmuster #KittPeak #NOEMA #Radioastronomie #Radioteleskop #SchwarzesLoch #VLBI

  10. #MPS:
    "
    Erste Sonnenaufnahmen von Sunrise III

    Die Messdaten des ballongetragenen Sonnenobservatoriums machen kleinste Details auf der Sonnenoberfläche sichtbar.
    "
    ".. kleinste Strukturen von nur 50 Kilometern Größe .."

    mps.mpg.de/erste-sonnenaufnahm

    17.12.2024

    #APL #Astronomie #Ballonsonde #Chromosphäre #IAA #KIS #Magnetfeld #NAOJ #SCIP #Sonne #Sonnenobservatorium #Sonnenfleck #Strahlung #SunriseIII #SUSI #TuMag

  11. ✨Zur #Weihnachtszeit denken wir oft an #Wunder und an das Unsichtbare🪄, das unsere Welt verbindet. Wusstet ihr, dass Wissenschaftler nach einem unsichtbaren Wunder suchen - allerdings, im #Universum?🌌 #Axionen, die vielversprechenden Kandidaten für Dunkle Materie (DM)🖤, ultra-leichte Teilchen mit Massen um 10⁻²² eV und Wellenlängen von etwa einem Kiloparsec (∼ 3x10¹⁶ km).

    Teilchen mit ähnlichen Eigenschaften wie Axionen werden als „axionähnliche Teilchen“ (ALPs) bezeichnet. 💡ALPs, zu denen auch ultra-leichte Axionen zählen, können die #Lichtpolarisation – also die Ausrichtung der #Lichtwellen – ändern. Während eines Praktikums bei uns suchte Sarah in niederfrequenten #LOFAR-Daten 📡 des Pulsars PSR J0332+5434 nach solchen Besonderheiten. Niedrige Frequenzen📉 sind ideal, da die Ionosphäre – Elektronenschicht in der Erdatmosphäre 🌍 – Störeffekte verursacht, die sich in niederfrequenten LOFAR-Daten durch Kalibrierung entfernen lassen.

    Theorien zufolge entstehen Axionen in starken Magnetfeldern, etwa in #Sternkernen, wo sie entweichen können weil sie sehr schwach mit normaler Materie interagieren. Genau wie die DM 🖤

    Ähnlich verhält es sich mit den Pulsaren, welche übrigens extrem starkes statisches Magnetfeld haben. Wenn die kosmischen ALPs in ein starkes #Magnetfeld eintreten, können sie in Photonen – also Licht 🌟 - umgewandelt und damit nachweisbar werden, falls es ultra-leichten Axionen gibt.

    Aktuell gibt es drei Methoden zur Suche nach ALPs:
    1️⃣ Helioskope für solare ALPs (z.B. IAXO 🖥️ 1)☀️,
    2️⃣ Haloskope zur Suche im galaktischen Halo 🌌 (z.B. Beobachtung von Radiopulsaren, 🖥️ 2) und
    3️⃣ Die Erzeugung von ALPs im Labor 🔬 (z.B. ALPS II, @DESY 🖥️ 3).

    © S.Pappert, E.Moerova | MPIfR