Dreifachkonjunktion der Jupitermonde

Siehe Erklärung. Ein Klick auf das Bild lädt die höchstaufgelöste verfügbare Version.

Bildcredit: NASA, ESA und das Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Beschreibung: Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, ist zusammen mit drei seiner vier großen galileischen Monde auf diesem Hubble-Schnappschuss vom 24. Januar zu sehen.

Europa, Kallisto und Io, die vor Jupiters gestreifter Wolkenoberfläche vorbeiziehen, sind von links unten nach rechts oben zu einer seltenen Dreifachkonjunktion angeordnet. Den Farben nach ist nur die eisige Europa fast weiß, Kallistos urzeitliche, von Kratern übersäte Oberfläche erscheint dunkelbraun, der vulkanische Io gelblich.

Sie erkennen die vorbeiziehenden Monde und Mondschatten, wenn Sie den Mauspfeil über das Bild schieben, oder folgen Sie diesem Link. Erstaunlicherweise sind auch zwei kleine innere Jupitermonde, Amalthea und Thebe, zusammen mit ihren Schatten auf diesem scharfen Hubblebild zu sehen.

Die galileischen Monde haben Durchmesser von etwa 3000 bis 5000 Kilometern und sind von der Größe her vergleichbar mit dem Erdmond. Doch Amalthea und Thebe, beide seltsam geformt, sind nur etwa 260 und 100 Kilometer groß.

Zur Originalseite

M104: Die Sombrerogalaxie

Mitten im Bild schwebt eine Spiralgalaxie, die hier an ein Ufo erinnert. Über einem hellen Kern wölbt sich eine nebelige Kuppel, die an Glas erinnert, außen herum verläuft ein breiter, sehr markanter Staubring.

Bilddaten: NASA, ESO, NAOJ, Giovanni Paglioli – Bearbeitung: R. Colombari

Beschreibung: Die auffällige Spiralgalaxie M104 ist berühmt für ihr von der Seite sichtbares Profil mit einem breiten Ring undurchsichtiger Staubbahnen. Die als Silhouette vor einer ausgedehnten Wölbung aus Sternen sichtbare Schneise aus kosmischem Staub verleiht der Galaxie das Aussehen eines Hutes mit breiter Krempe und erinnert an ihren beliebteren Namen: Sombrerogalaxie. Daten des Weltraumteleskops Hubble und des erdgebundenen Subaru-Teleskops wurden mit Amateur-Farbbilddaten zu dieser scharfen Ansicht der bekannten Galaxie neu überarbeitet. Die Bearbeitung resultiert in natürlichen Farben und bewahrt Details, die oft im alles überstrahlenden Licht der hellen zentralen Wölbung von M104 verloren gehen, wenn man sie mit kleineren erdgebundenen Instrumenten betrachtet. Die auch als NGC 4594 bekannte Sombrerogalaxie ist im ganzen Spektrum zu sehen und enthält vermutlich im Zentrum ein sehr massereiches Schwarzes Loch. Die etwa 50.000 Lichtjahre große und 28 Millionen Lichtjahre entfernte M104 ist eine der größten Galaxien am südlichen Rand des Virgo-Galaxienhaufens.

Zur Originalseite

Sterne, Sprites, Wolken, Polarlichter

Siehe Erklärung. Ein Klick auf das Bild lädt die höchstaufgelöste verfügbare Version.

Bildcredit und Bildrechte: Mike Hollingshead (Extreme Instability)

Beschreibung: Was sind diese roten Streifen am Himmel? Beim Fotografieren unerwarteter Polarlichter über einem fernen Gewitter trat etwas Außergewöhnliches auf: rote Sprites. Dieses kurze Ereignis selten fotografierter Blitze in großer Höhe leuchtete so hell auf, dass es mehrere Menschen unabhängig voneinander beobachteten. Diese roten Sprites, die im Mai 2013 über Minnesota in den USA fotografiert wurden, folgten wahrscheinlich auf einen extrem starken konventionellen Blitz in geringer Höhe. Auf dem hier gezeigten Bild sind im Vordergrund ein Haus und ein Telegrafenmast zu sehen, dicke Wolken in der niedrigen Atmosphäre, ein Gewitter am Horizont, weiter entfernte rote Sprites und grüne Polarlichter in der oberen Atmosphäre sowie die fernen Sterne in der uns umgebenden Milchstraße. Das spektakuläre Foto ist wahrscheinlich erst das zweite bekannte Bild, auf dem Sprites und Polarlichter zusammen fotografiert wurden, und vielleicht das erste in Echtfarben.

Zur Originalseite

Strahlen des Kometen Tschurjumow-Gerassimenko

Siehe Erklärung. Ein Klick auf das Bild lädt die höchstaufgelöste verfügbare Version.

Bildcredit: ESA / Rosetta / MPS für OSIRIS Team; MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Beschreibung: Woher stammen Kometenschweife? Obwohl allgemein bekannt ist, dass Kometenschweife und Komas von Kometenkernen stammen, wird der exakte Entstehungsprozess aktiv erforscht. Eines der besten Bilder, die bisher von ausströmenden Strahlen gemacht wurden, ist auf diesem Bild zu sehen, das letzten Monat veröffentlicht wurde. Die Roboter-Raumsonde Rosetta im Orbit um den Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko (67P/C-G) nahm es letzten November auf. Das überbelichtete Bild zeigt Schwaden aus Gas und Staub, die an zahlreichen Stellen von 67P/C-Gs Kern ausströmen, während er sich der Sonne nähert und aufheizt. Obwohl 67P/C-G derzeit weiter von der Sonne entfernt ist als der Mars, kommt er ihr im August auf seiner Bahn fast so nahe wie die Erde. Bis dahin soll seine Aktivität um den Faktor 100 zunehmen. Sie haben wahrscheinlich schon Teile von Kometenkernen gesehen, allerdings in anderer Form – als sandgroße Teilchen, die ihre Reise durchs Sonnensystem beenden, indem sie als Meteore auf die Erdatmosphäre treffen.

Fast Hyperraum: APOD-Zufallsgenerator
Zur Originalseite

Titans Meere reflektieren Sonnenlicht

Siehe Erklärung. Ein Klick auf das Bild lädt die höchstaufgelöste verfügbare Version.

Bildcredit: VIMS Team, U. Arizona, ESA, NASA

Beschreibung: Warum leuchtet auf der Oberfläche Titans ein gleißend heller Blitz auf? Der Grund: Die Sonne spiegelt sich in flüssigen Meeren. Saturns Mond Titan hat zahlreiche glatte Methanseen, die bei passendem Einfallswinkel das Sonnenlicht wie ein Spiegel reflektieren. Die um Saturn kreisende Roboter-Raumsonde Cassini bildete letzten Sommer den wolkenbedeckten Titan in mehreren die Wolken durchdringenden Infrarot-Wellenlängen ab, was hier in Falschfarben dargestellt ist. Diese Spiegelung war so hell, dass eine von Cassinis Infrarotkameras überstrahlt wurde. Obwohl die Sonnenspiegelung störte, war sie auch nützlich. Die reflektierenden Regionen bestätigen, dass der nördliche Titan eine große, komplexe Seenlandschaft beherbergt, deren Geometrie auf Zeiträume starker Verdunstung schließen lässt. Während ihrer zahlreichen Vorbeiflüge am rätselhaftesten Mond unseres Sonnensystems zeigte Cassini, dass Titan eine Welt mit aktivem Wetter ist – wo es zu gewissen Zeiten eine Art flüssiges Erdgas regnet.

Zur Originalseite

NGC 4676: Wenn Mäuse kollidieren

Siehe Erklärung. Ein Klick auf das Bild lädt die höchstaufgelöste verfügbare Version.

Bildcredit: ACS Science & Engineering Team, Weltraumteleskop Hubble, NASA

Beschreibung: Diese beiden gewaltigen Galaxien zerreißen einander. Wegen ihrer lange Schweife sind sie als „Mäuse“ bekannt, und jede der beiden Spiralgalaxien hat wahrscheinlich die andere bereits durchstoßen. Die langen Schweife entstehen durch den unterschiedlich starken Zug der Gravitation am nahen und am fernen Ende jeder Galaxie. Weil die Entfernungen so groß sind, findet die kosmische Wechselwirkung in Zeitlupe statt – im Laufe von Hunderten Millionen Jahren. NGC 4676 ist etwa 300 Millionen Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Haar der Berenike (Coma Berenices) und gehört wahrscheinlich zum Coma-Galaxienhaufen. Das obige Bild wurde 2002 mit der Advanced Camera for Surveys des Weltraumteleskops Hubble. Diese galaktischen Mäuse kollidieren im Laufe der nächsten Milliarden Jahre wahrscheinlich immer wieder, bis sie zu einer einzigen Galaxie verschmelzen.

Zur Originalseite

Gelbe Kugeln in W33

Siehe Erklärung. Ein Klick auf das Bild lädt die höchstaufgelöste verfügbare Version.

Bildcredit: NASA/JPL-Caltech

Beschreibung: Die infraroten Wellenlängen 3,6, 8,0 und 24,0 Mikrometer wurden vom Weltraumteleskop Spitzer beobachtet und sind auf diesem plakativen Bild in den Farben Rot, Grün und Blau des sichtbaren Lichts kartiert. Die kosmische Wolke aus Gas und Staub ist W33, ein etwa 13.000 Lichtjahre entfernter massereicher Sternbildungskomplex nahe der Ebene unserer Galaxis, der Milchstraße. Was sind diese gelben Kugeln? Laienwissenschaftler des webbasierten Milky Way Project fanden Gebilde, die sie „gelbe Kugeln“ nannten, als sie viele Spitzer-Bilder überflogen, und stellten diese Forschungsfrage beharrlich immer wieder. Nun gibt es eine Antwort. Die gelben Kugeln auf Spitzer-Bildern wurden als frühes Entstehungsstadium massereicher Sterne erkannt. Sie erscheinen gelb, weil sich dort rote und grüne Bereiche überlappen, diese Farben wurden den Spitzer-Wellenlängen von Staub und den als PAHs bekannten organischen Molekülen zugewiesen. Gelbe Kugeln zeigen das Stadium, bevor junge massereiche Sterne im sie umgebenden Gas und Staub Höhlen bilden, die auf dem Spitzer-Bild als Blasen mit grünem Rand und rotem Zentrum erscheinen. Die Erfolgsgeschichte der astronomischen Schwarmauslagerung ist nur ein Teil des Zooniversums. Das Spitzerbild zeigt 0,5 Grad, das sind in der geschätzten Entfernung von W33 etwa 100 Lichtjahre.

Zur Originalseite

Eine Nacht in Poker Flat

Siehe Erklärung. Ein Klick auf das Bild lädt die höchstaufgelöste verfügbare Version.

Bildcredit und Bildrechte: NASA / Jamie Adkins

Beschreibung: Vier suborbitale Forschungsraketen der NASA starteten in der Nacht des 26. Januar an der Poker Flat Research Range der Universität von Alaska. Dieses Zeitraffer-Kompositbild zeigt alle vier Starts der kleinen, mehrstufigen Raketen, die den faszinierenden, von Polarlichtern beleuchteten Winterhimmel erforschen. Während der Belichtungen kreisten Sterne um den Himmelsnordpol hoch über dem Horizont des Standorts, der sich 48 Kilometer nördlich von Fairbanks in Alaska befindet. LiDARgepulste grüne Laserstrahlen – hinterließen ebenfalls Spuren im Bild. Die gestarteten Nutzlasten – zwei Mesosphere-Lower Thermosphere Turbulence-Experimente (M-TeX) und zwei Mesospheric Inversion-layer Stratified Turbulence-Experimente (MIST) – arbeiteten erfolgreich und erzeugten Kondensstreifen in großer Höhe, die vom Boden aus beobachtbar waren.

Zur Originalseite