Florian Freistetter

speaker
2,542 appearances 17 recordings 1 series first heard Jun 2026 last heard 6d ago

Florian Freistetter’s voice in public audio — every appearance, attributed to the second.

Trend

recordings per month · last 12 months
6 · Jul OctJan 26AprJulnow

Recordings per month over the last 12 months — 17 in all, peaking in Jul 2026 with 6.

Appearances

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Aber die auf 100 Millionen Grad aufzuheizen, das wird auch Gamma-Cas nicht hinkriegen. podcast-host
Und wenn man sich das Röntgenlicht anschaut, das von Gamma-Cas kommt, sieht man auch, dass es nicht konstant leuchtet, sondern immer wieder einerseits kurzfristige Intensitätsausbrüche stattfinden, die ein paar Sekunden bis Minuten dauern und andererseits periodische Schwankungen in der gesamten Helligkeit beobachtbar sind. podcast-host
Womit sich ein weiteres Mal die Frage stellt, was geht da ab? podcast-host
Es könnte sein, dass es irgendwelche magnetischen Wechselwirkungen zwischen Stern und Gasscheibe gibt. podcast-host
Sowas kennen wir ja auch von der Sonne. podcast-host
Wenn da das elektrisch geladene Plasma ihrer äußeren Schichten durch die Gegend wirbelt, kommt es immer wieder mal zu Kurzschlüssen, bei denen jede Menge Energie freigesetzt wird. podcast-host
Bei einem so großen und heißen Stern wie Gamakas könnte es noch wilder sein. podcast-host
Da könnten die magnetischen Ströme des Sterns bis zur Scheibe reichen und wenn dann ein Megakurtschluss stattfindet, könnte so viel Energie ins Plasma der Scheibe gelangen, dass sie auf diese extremen Temperaturen aufgeheizt wird. podcast-host
Oder aber wir stehen vor einem ähnlichen Problem wie damals Angelo Secchi. podcast-host
Die Röntgenstrahlung kommt gar nicht vom Stern, sondern da ist noch was anderes. podcast-host
Zum Beispiel ein weißer Zwerg oder ein Neutronenstern, der Gamma-Cas umkreist. podcast-host
Denn wenn dann Material vom Stern oder aus der Scheibe auf diesem Begleiter fällt, kann dabei ebenfalls Röntgenstrahlung erzeugt werden. podcast-host
Um das Rätsel zu lösen, muss man nicht nur die Röntgenstrahlung an sich messen, sondern man muss sie so genau messen, dass man auch sieht, wo sie herkommt. podcast-host
Also jetzt nicht nur grob aus der Richtung von Gamakas, sondern sehr viel genauer. podcast-host
Und das ist schwer. podcast-host
Oder besser gesagt, es war schwer, bis die japanische Weltraumagentur JAXA im Jahr 2023 die X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission gestartet hat. podcast-host
und ein Weltraumteleskop mit dem unaussprechbaren Namen XRISM ins All geschickt hat. podcast-host
Damit kann man nicht nur die Emissionslinien im Röntgenlicht extrem genau beobachten, sondern auch sehr genau bestimmen, wo die Quelle dieses Lichts ist und wie schnell sich die Quelle bewegt. podcast-host
Zwischen 2024 und 2025 hat man Gamakas mit X-Rhythm beobachtet und das Ergebnis lautet, der Ort, von dem die Röntgenstrahlung kommt, bewegt sich und er bewegt sich auf einer Umlaufbahn um Gamakas herum. podcast-host
Wir haben jetzt also folgendes Bild. podcast-host
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