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Präsentation

Exoplaneten-Nachweis (Transit, Radialgeschwindigkeit & Mikrolinsen) – physikalische Einführung inkl. Herleitung des Mikrolinseneffekts über Linsengleichung und Einstein-Radius

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Diese Präsentation behandelt die wichtigsten physikalischen Methoden zum Nachweis von Exoplaneten und legt einen besonderen Schwerpunkt auf den Mikrolinseneffekt als Beispiel für Gravitationslinsen in der Astrophysik. Der Mikrolinseneffekt wird dabei physikalisch aufgebaut über: die Gravitationslinsen- bzw. Linsengleichung die geometrische Herleitung der Bildverzerrung durch eine Punktmasse die Definition und Berechnung des Einstein-Radius die Abhängigkeit der Lichtverstärkung von Masse und Geometrie des Systems die Interpretation der resultierenden Lichtkurve Zusätzlich werden Transitmethode und Radialgeschwindigkeitsmethode als weitere zentrale Nachweisverfahren von Exoplaneten erklärt. Die Präsentation bietet damit eine strukturierte Einführung in moderne astrophysikalische Messmethoden mit Fokus auf physikalischem Verständnis. Geeignet für: Physik Oberstufe / Leistungskurs GFS / Referat Einstieg in Astrophysik

Inhaltsvorschau

Nachweis von Exoplaneten

,Gliederung
• Einleitung
• Überblick über die Nachweismethoden
• Mathematische Vertiefung
• Zukunftsideen

,Einleitung
Definition Exoplanet:
• Planet außerhalb unseres Sonnensystems, der einen anderen Stern, einen
Braunen Zwerg oder einen stellaren Überrest umkreist

1995: Entdeckung von 51 Pegasi b, dem ersten Planeten um einen
sonnenähnlichen Stern

Wie weist man etwas nach, das man praktisch nicht sehen kann?
1. Planeten reflektieren fast kein Licht
2. Sterne sind extrem hell

,Indirekte Nachweise
• Bewegungen
• Lichtänderung
• Raumkrümmung

 Also nicht messen des Planeten, sondern seiner Auswirkung auf den
Stern, den Raum oder dass Licht

,Nachweismethoden

, Transitmethode
• Ein Planet bewegt sich vor seinem Stern entlang und blockiert einen Teil des
Lichts.
• Dadurch entsteht eine messbare Abnahme der Helligkeit.

( )
2
∆F R p
=
F RS


•großer Planet  großer Helligkeitsabfall
•kleiner Planet  kleiner Effekt
•Falls ein Dip in periodischem Abstand mit gleicher Breite und gleichem Helligkeitsabfall
 Ein Planet ​: Radius des Planeten
:​ Radius des Sterns
Helligkeitsabnahme
F : Helligkeit des Sterns

Dokument Information

Hochgeladen auf
26. april 2026
Anzahl der Seiten
34
geschrieben in
2025/2026
Typ
Präsentation
Person
Unbekannt
7,98 €

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