Decretion disk: Unterschied zwischen den Versionen

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Eine {{lang|en|'''decretion disk'''}} (engl.) beschreibt in der [[Astronomie]] eine Scheibe um einen [[Stern]], die von dem Stern gespeist wird. Dies ist der Unterschied zu einer [[Akkretionsscheibe]], die Materie von außerhalb auf den Stern transferiert.
Eine {{lang|en|'''decretion disk'''}} (englisch) beschreibt in der [[Astronomie]] eine Scheibe um einen [[Stern]], die von dem Stern gespeist wird. Dies ist der Unterschied zu einer [[Akkretionsscheibe]], die Materie von außerhalb auf den Stern transferiert.


Decretion disks werden temporär um [[Be-Stern]]e beobachtet. Diese Sterne rotieren mit Geschwindigkeiten nahe der Stabilitätsgrenze und bereits kleine Störungen führen zu einem Abfluss von Materie entlang der Rotationsebene der Sterne<ref>{{Literatur|Autor=A. O. Simon, A. V. Bondar, N. V. Metlova|Titel=Spectral Evidence for Appearance of New Decretion Disk Around IGR J06074+2205|Jahr=2012|Sammelwerk=Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics|arxiv=1211.4988}}</ref>. Die abgeworfene Materie verbleibt im Gravitationsfeld des Sterns und bildet eine geometrisch dünne Scheibe. Aufgrund der inneren Reibung in der Scheibe wird Drehmoment abgebaut und die Materie sinkt zurück auf den Stern. Daneben zeigen diese frühe Sterne starke [[Sternwind]]e, die aus der Oberfläche der Scheibe Material mitreißt<ref>{{Literatur|Autor=J. Krticka, S. P. Owocki and G. Meynet|Titel=Mass and angular momentum loss via decretion disks|Jahr=2011|Sammelwerk=Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics|arxiv=1101.1732}}</ref>.
Decretion disks werden temporär um [[Be-Stern]]e beobachtet. Diese Sterne rotieren mit Geschwindigkeiten nahe der Stabilitätsgrenze und bereits kleine Störungen führen zu einem Abfluss von Materie entlang der Rotationsebene der Sterne<ref>{{Literatur |Autor=A. O. Simon, A. V. Bondar, N. V. Metlova |Titel=Spectral Evidence for Appearance of New Decretion Disk Around IGR J06074+2205 |Sammelwerk=Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics |Datum=2012 |arXiv=1211.4988}}</ref>. Die abgeworfene Materie verbleibt im Gravitationsfeld des Sterns und bildet eine geometrisch dünne Scheibe. Aufgrund der inneren Reibung in der Scheibe wird Drehmoment abgebaut und die Materie sinkt zurück auf den Stern. Daneben zeigen diese frühe Sterne starke [[Sternwind]]e, die aus der Oberfläche der Scheibe Material mitreißt<ref>{{Literatur |Autor=J. Krticka, S. P. Owocki and G. Meynet |Titel=Mass and angular momentum loss via decretion disks |Sammelwerk=Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics |Datum=2011 |arXiv=1101.1732}}</ref>.


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
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[[Kategorie:Stellarphysik]]
[[Kategorie:Stellarphysik]]

Aktuelle Version vom 19. September 2019, 05:25 Uhr

Eine {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:149: attempt to index field 'data' (a nil value) (englisch) beschreibt in der Astronomie eine Scheibe um einen Stern, die von dem Stern gespeist wird. Dies ist der Unterschied zu einer Akkretionsscheibe, die Materie von außerhalb auf den Stern transferiert.

Decretion disks werden temporär um Be-Sterne beobachtet. Diese Sterne rotieren mit Geschwindigkeiten nahe der Stabilitätsgrenze und bereits kleine Störungen führen zu einem Abfluss von Materie entlang der Rotationsebene der Sterne[1]. Die abgeworfene Materie verbleibt im Gravitationsfeld des Sterns und bildet eine geometrisch dünne Scheibe. Aufgrund der inneren Reibung in der Scheibe wird Drehmoment abgebaut und die Materie sinkt zurück auf den Stern. Daneben zeigen diese frühe Sterne starke Sternwinde, die aus der Oberfläche der Scheibe Material mitreißt[2].

Einzelnachweise

  1. A. O. Simon, A. V. Bondar, N. V. Metlova: Spectral Evidence for Appearance of New Decretion Disk Around IGR J06074+2205. In: Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics. 2012, arxiv:1211.4988.
  2. J. Krticka, S. P. Owocki and G. Meynet: Mass and angular momentum loss via decretion disks. In: Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics. 2011, arxiv:1101.1732.

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