Lichtjahr (1) € Sternenturm Judenburg Jeder Blick zum Himmel ist eine Zeitreise, weil wir sogar die allern„chsten Objekte zeitverzögert sehen. Das Bild vom Mond sehen wir 1 Sekunde später, das Bild von der Sonne 8 Minuten später und das Bild vom Saturn sogar 83 Minuten später, als es wirklich entstanden ist und sich auf die Reise durch den Weltraum gemacht hat. Wie ist das m…glich? Die Entfernungen im Weltraum sind so riesig, dass das Licht unglaublich lange braucht, um bei uns auf der Erde anzukommen. Deshalb sehen wir die Bilder nicht wirklich zu dem Zeitpunkt, zu dem sie entstehen. Je nachdem, wie weit entfernt ein Himmelsk…rper von der Erde ist, sehen wir ihn fr†her oder sp„ter. Das Bild vom Mond sehen wir also sehr schnell, weil der Mond der Erde sehr nahe ist. Der Saturn ist äußerst weit von der Erde entfernt, deshalb dauert es sehr lange, bis das Licht von dort bei uns ankommt. W†rde die Sonne ausfallen, w†rde man die Bilder noch genauso lange sehen. F†r die Angabe von diesen unvorstellbar großen Entfernungen im Weltraum reichen unsere L„ngenma‡e wie Meter oder Kilometer nicht aus. Daf†r verwendet man die Bezeichnung „Lichtjahr“. 1 Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das ist die unvorstellbare Entfernung von 9 500 Milliarden Kilometer, weil das Licht sehr schnell unterwegs ist. Entsprechend dazu gibt es nat†rlich auch kleinere Einheiten: 1 Lichtsekunde entspricht einer Entfernung von etwa 300 000 km. 1 Lichtminute entspricht einer Entfernung von etwa 17,9 Millionen km. 1 Lichtstunde entspricht einer Entfernung von mehr als 1 Milliarde Kilometern. Der Durchmesser unserer Galaxie, der Milchstraße, betr„gt 100 000 Lichtjahre. So lange braucht das Licht also, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Milchstra‡e € „Planetarium macht Schule“ – Ein Projekt des Sternenturm Judenburg Bildquelle: NASA Lichtjahr (2) € Sternenturm Judenburg Um die Entfernungen im Weltraum in Lichtminuten, Lichtstunden oder Lichtjahren etwas deutlicher zu machen, stelle dir folgendes vor: W†rden wir uns auf der Sonne auf einen Lichtstrahl setzen und auf dem Lichtstrahl zu den Planeten reisen, w†rden wird nach 3 Minuten am Merkur vorbeikommen, nach 6 Minuten an der Venus und die Erde h„tten wir nach 8 Minuten erreicht. Die Reise zum Mars w„re nach 13 Minuten zu Ende, die Reise zu den „u‡eren Planeten w†rde wesentlich l„nger dauern. Eine halbe Stunde später w„ren wir beim Jupiter angelangt, nach einer weiteren Stunde beim Saturn, nach insgesamt 2 ¾ Stunden beim Uranus und nach 4 ½ Stunden beim Neptun. Dann w†rden wir unser Sonnensystem verlassen und erst nach über 4 Jahren auf den nächsten Himmelskörper treffen. Das ist der Stern Proxima Centauri. Dieser erste Stern ist also mehr als 4 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Dann ist wieder 5 Jahre lang nichts, bis wir nach 9 Jahren zum Stern Sirius kommen w†rden. Sirius Allein die Reise quer durch unsere Galaxie, die Milchstraße, w†rde 100 000 Jahre dauern. Nach etwa 2,5 Millionen Jahren w†rden wir erst die nächste Galaxie erreichen, die Andromeda-Galaxie. Nach 50 Millionen Jahren w†rden wird zur Sombrero-Galaxie kommen. Andromeda-Galaxie Nach 15 Milliarden Jahren w†rden wir auf unserem Lichtstrahl dort ankommen, wohin die Astronomen heute noch mit ihren Fernrohren schauen k…nnen, doch ist das Weltall dort noch lange nicht zu Ende. Das Universum ist also unvorstellbar gro‡! € „Planetarium macht Schule“ – Ein Projekt des Sternenturm Judenburg Sombrero-Galaxie Bildquelle: NASA Lichtjahr (1) € Sternenturm Judenburg Jeder Blick zum Himmel ist eine Zeitreise, weil wir sogar die allern„chsten Objekte ________________________ sehen. Das Bild vom Mond sehen wir ___________________ später, das Bild von der Sonne _____________________ später und das Bild vom Saturn sogar ____________________ später, als es wirklich entstanden ist und sich auf die Reise durch den Weltraum gemacht hat. Wie ist das m…glich? Die Entfernungen im Weltraum sind so riesig, dass das Licht unglaublich _____________ braucht, um bei uns auf der Erde anzukommen. Deshalb sehen wir die Bilder nicht wirklich zu dem Zeitpunkt, zu dem sie entstehen. Je nachdem, wie weit entfernt ein Himmelsk…rper von der Erde ist, sehen wir ihn fr†her oder sp„ter. Das Bild vom Mond sehen wir also sehr _________________, weil der Mond der Erde sehr _____________ ist. Der Saturn ist äußerst _________ von der Erde entfernt, deshalb _______________ es sehr lange, bis das Licht von dort bei uns ankommt. W†rde die Sonne ausfallen, w†rde man die Bilder noch genauso lange sehen. F†r die Angabe von diesen unvorstellbar großen Entfernungen im Weltraum reichen unsere L„ngenma‡e wie Meter oder Kilometer nicht aus. Daf†r verwendet man die Bezeichnung „___________________“. 1 Lichtjahr ist die _______________, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Das ist die unvorstellbare Entfernung von 9 500 Milliarden Kilometer, weil das Licht sehr ______________ unterwegs ist. Entsprechend dazu gibt es nat†rlich auch kleinere Einheiten: 1 Lichtsekunde entspricht einer Entfernung von etwa 300 000 km. 1 Lichtminute entspricht einer Entfernung von etwa 17,9 Millionen km. 1 Lichtstunde entspricht einer Entfernung von mehr als 1 Milliarde Kilometern. Der Durchmesser unserer Galaxie, der Milchstraße, betr„gt 100 000 _____________________. So lange braucht das Licht also, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Milchstra‡e nahe schnell Lichtjahr Strecke Lichtjahre 8 Minuten dauert zeitverz…gert 83 Minuten lange schnell 1Sekunde weit € „Planetarium macht Schule“ – Ein Projekt des Sternenturm Judenburg Bildquelle: NASA Lichtjahr (2) € Sternenturm Judenburg Um die Entfernungen im Weltraum in Lichtminuten, Lichtstunden oder Lichtjahren etwas deutlicher zu machen, stelle dir folgendes vor: W†rden wir uns auf der ______________ auf einen Lichtstrahl setzen und auf dem Lichtstrahl zu den Planeten reisen, w†rden wird nach 3 Minuten am _______________ vorbeikommen, nach 6 Minuten an der _______________ und die _____________ h„tten wir nach 8 Minuten erreicht. Die Reise zum ___________ w„re nach 13 Minuten zu Ende, die Reise zu den „u‡eren Planeten w†rde wesentlich l„nger dauern. Eine halbe Stunde sp„ter w„ren wir beim ________________ angelangt, nach einer weiteren Stunde beim ______________, nach insgesamt 2 ¾ Stunden beim _________________ 4 ½ und nach Stunden beim ___________________. Dann w†rden wir unser Sonnensystem verlassen und erst nach über __________________ auf den nächsten Himmelskörper treffen. Das ist der ____________ Proxima Centauri. Dieser erste Stern ist also mehr als 4 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Dann ist wieder 5 Jahre lang nichts, bis wir nach __________________ zum Stern Sirius kommen w†rden. Die Reise quer durch unsere Galaxie, die _____________________, w†rde 100 000 Jahre dauern. Nach etwa 2,5 Millionen Jahren w†rden wir erst die nächste Galaxie erreichen, die ______________________ Galaxie. Nach 50 Millionen Jahren w†rden wird zur Sombrero-Galaxie kommen. Andromeda-Galaxie Nach 15 _____________________ Jahren w†rden wir auf unserem Lichtstrahl dort ankommen, wohin die Astronomen heute noch mit ihren Fernrohren schauen k…nnen, doch ist das Weltall dort noch lange nicht zu _____________. Das Universum ist also unvorstellbar gro‡! Uranus 4 Jahren 9 Jahren Merkur Sombrero-Galaxie Ende Venus Stern Neptun Erde Mars Saturn Jupiter Milchstra‡e Sonne Milliarden Andromeda € „Planetarium macht Schule“ – Ein Projekt des Sternenturm Judenburg Bildquelle: NASA