<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs vector-feature-language-in-header-enabled vector-feature-language-in-main-page-header-disabled vector-feature-page-tools-pinned-disabled vector-feature-toc-pinned-clientpref-0 vector-toc-not-available vector-feature-main-menu-pinned-disabled vector-feature-limited-width-clientpref-1 vector-feature-limited-width-content-enabled vector-feature-custom-font-size-clientpref-1 vector-feature-appearance-pinned-clientpref-0 skin-theme-clientpref-day vector-sticky-header-enabled" lang="de" dir="ltr"><head>
<meta charset="UTF-8">
<title>AM-Canum-Venaticorum-Stern</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="icon" type="image/png" href="./_res_/favicon.png">
<link rel="canonical" href="https://de.wikipedia.org/wiki/AM-Canum-Venaticorum-Stern"> <link href="./_mw_/ext.cite.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.wikimediamessages.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.icons.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.search.codex.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/skins.vector.styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<meta name="ResourceLoaderDynamicStyles" content="">
<link href="./_mw_/ext.gadget.citeRef.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.defaultPlainlinks.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonHide.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonLayout.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiCommonStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiDarkmode.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.dewikiResponsive.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="./_mw_/ext.gadget.specialSearch.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/site.styles.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_mw_/noscript.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/footer.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./_res_/vector-2022.css">
</head>
<body class="skin--responsive skin-vector skin-vector-search-vue mediawiki ltr sitedir-ltr mw-hide-empty-elt ns-0 ns-subject page-AM-Canum-Venaticorum-Stern rootpage-AM-Canum-Venaticorum-Stern skin-vector-2022 action-view">
<div class="mw-page-container">
<div class="mw-page-container-inner">
<div class="mw-content-container">
<main id="content" class="mw-body">
<header class="mw-body-header vector-page-titlebar">
<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">AM-Canum-Venaticorum-Stern</span></h1>
</header>
<a id="top"></a>
<div id="bodyContent" class="vector-body ve-init-mw-desktopArticleTarget-targetContainer" aria-labelledby="firstHeading" data-mw-ve-target-container="">
<div id="contentSub">
<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>AM-Canum-Venaticorum-Sterne</b> oder <b>AM-CVn-Sterne</b> sind kompakte enge <a href="Doppelsternsystem" class="mw-redirect" title="Doppelsternsystem">Doppelsternsysteme</a>, bestehend aus einem <a href="Akkretion_(Astronomie)" title="Akkretion (Astronomie)">akkretierenden</a> <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weißen Zwerg</a> und einem weiteren entarteten Begleiter. Die <a href="Umlaufdauer" class="mw-redirect" title="Umlaufdauer">Umlaufdauer</a> der Komponenten beträgt zwischen 5 und 65 Minuten. Der Unterschied zu den <a href="Kataklysmische_Ver%C3%A4nderliche" class="mw-redirect" title="Kataklysmische Veränderliche">kataklysmischen veränderlichen Sternen</a> besteht in dem Fehlen von <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> in der Atmosphäre des Begleiters und der akkretierten Materie. Diese Klasse von <a href="Ver%C3%A4nderlicher_Stern" title="Veränderlicher Stern">veränderlichen Sternen</a> ist benannt nach dem Prototyp <a href="AM_Canum_Venaticorum" title="AM Canum Venaticorum">AM Canum Venaticorum</a>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>
<p>Die AM-Canum-Venaticorum-Sterne bestehen aus einem <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weißen Zwerg</a> in einem <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelsternsystem</a> mit einem Begleiter, der entweder ebenfalls ein Weißer Zwerg, ein Helium-Stern oder ein entwickelter <a href="Hauptreihe" title="Hauptreihe">Hauptreihenstern</a> ist. Der Begleiter füllt sein <a href="Roche-Grenze" title="Roche-Grenze">Roche-Volumen</a> aus und transferiert Materie an den Weißen Zwerg. Die Materie fließt entlang eines Stromes auf den Weißen Zwerg zu und bildet aufgrund der <a href="Drehimpuls" title="Drehimpuls">Drehimpulserhaltung</a> eine <a href="Akkretionsscheibe" title="Akkretionsscheibe">Akkretionsscheibe</a> um den <a href="Kompakter_Stern" class="mw-redirect" title="Kompakter Stern">kompakten Stern</a>. An der Stelle, an welcher der Materiestrom auf die Akkretionsscheibe trifft, wird die Materie abgebremst; es bildet sich ein leuchtkräftiger heißer Fleck. Dies führt zu einer Modulation der Lichtkurve des AM-CVn-Systems mit der Periode der Umlaufdauer. Ein weiteres Anzeichen für die Akkretion von Materie ist das <i>Flickering</i>, eine geringe unregelmäßige Helligkeitsvariation im Sekundenbereich. Die akkretierte Materie verliert in der Scheibe um den Weißen Zwerg an Drehimpuls und fällt schließlich auf diesen. Beim Aufprall wird die entstehende <a href="W%C3%A4rmestrahlung" title="Wärmestrahlung">thermische Strahlung</a> überwiegend im Bereich der <a href="R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> abgegeben.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei ES Ceti könnte aufgrund des geringen Abstands der beiden degenerierten Sterne die Materie direkt auf den Weißen Zwerg fallen, ohne eine Akkretionsscheibe zu durchlaufen.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einteilung">Einteilung</h2></div>
<p>Die AM-Canum-Venaticorum-Sterne werden überwiegend nach der Umlaufdauer klassifiziert:<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Bei den langperiodischen Systemen mit einer <a href="Umlaufdauer" class="mw-redirect" title="Umlaufdauer">Umlaufdauer</a> von mehr als 40 Minuten findet nur ein geringer Massenaustausch statt. Die <a href="Akkretionsscheibe" title="Akkretionsscheibe">Akkretionsscheiben</a> sind optisch dünn und im <a href="Lichtspektrum" class="mw-redirect" title="Lichtspektrum">Spektrum</a> dominieren die <a href="Emissionslinien" class="mw-redirect" title="Emissionslinien">Emissionslinien</a> des Heliums. Die <a href="Ver%C3%A4nderlicher_Stern" title="Veränderlicher Stern">Veränderlichkeit</a> ist häufig nicht ausgeprägt und diese AM-CVn-Sterne sind nur schwierig zu entdecken.</li>
<li>Die kurzperiodischen Systeme mit einer Umlaufdauer von weniger als 20 Minuten sind immer in einem Zustand hohen Massentransfers mit einer optisch dicken Akkretionsscheibe. Ihr Spektrum zeigt prominent breite <a href="Absorptionslinie" class="mw-redirect" title="Absorptionslinie">Absorptionslinien</a> des Heliums. Diese AM-CVn-Sterne zeigen stets oder teilweise <a href="Superhumps" class="mw-redirect" title="Superhumps">Superhumps</a>. Dabei handelt es sich um eine sinusförmige Variation der Lichtkurve mit einer Periode, die einige Prozent länger als die Umlaufdauer des Doppelsternsystems ist und wahrscheinlich von einer rotierenden elliptischen Akkretionsscheibe verursacht wird. Diese Systeme entsprechen den novaähnlichen kataklysmischen Veränderlichen, die <a href="Zwergnovae" class="mw-redirect" title="Zwergnovae">Zwergnovae</a> im Zustand eines permanenten Ausbruchs sind.</li>
<li>Die ausbrechenden Systeme mit einer Umlaufdauer von 20 bis 40 Minuten. Sie zeigen Ausbrüche mit Amplituden zwischen 3 und 5 <a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">mag</a>, die denen von <a href="Zwergnova" title="Zwergnova">Zwergnovae</a> bei den <a href="Kataklysmische_Ver%C3%A4nderliche" class="mw-redirect" title="Kataklysmische Veränderliche">kataklysmischen veränderlichen Sternen</a> entsprechen. Auch bei ihnen können Superhumps auftreten. Die Ausbrüche dauern einen Zeitraum von wenigen Wochen an und wiederholen sich unregelmäßig im Zeitraum von Monaten. Einige AM-CVN-Sterne dieser Gruppe zeigen vor den Ausbrüchen einen Helligkeitseinbruch (engl. dip) unbekannter Ursache.</li></ul>
<p>Die zwergnovaartigen Ausbrüche können entsprechend dem Modell für wasserstoffreiche kataklysmische Veränderliche mit einem Scheibeninstabilitätsmodell erklärt werden. Der entscheidende Unterschied ist der starke Einfluss einer veränderlichen Massentransferrate, welche die Entwicklung von Superausbrüchen, Dips und Stillständen dominiert. Wahrscheinlich schwankt die Massentransferrate aufgrund der unterschiedlichen Aufheizung des Massenspenders bei vorherigen Ausbrüchen, was wiederum auf eine <a href="Pr%C3%A4zession" title="Präzession">präzessierende</a> gebogene Akkretionsscheibe zurückgeführt wird.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Ähnlichkeit zu den wasserstoffreichen kataklysmischen Veränderlichen zeigt sich auch in der Lichtkurve im Röntgenbereich. Die <a href="R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> im Ruhelicht bei niedrigen Akkretionsraten entsteht in der Grenzschicht zwischen dem Weißen Zwerg und der Akkretionsscheibe. Die Temperatur der Grenzschicht, in dem das Plasma von der Keplergeschwindigkeit in der Akkretionsscheibe auf die Rotationsgeschwindigkeit des Weißen Zwergs abgebremst wird, erreicht Werte um einige <a href="Elektronenvolt" title="Elektronenvolt">Kilo-Elektronenvolt</a> und nur der <a href="Sternwind" title="Sternwind">Sternwind</a> vom Weißen Zwerg absorbiert einen Teil der Röntgenstrahlung. Im Ausbruch bei höheren Akkretionsraten steigt zwar in der Grenzschicht die Temperatur weiter an, aber die Grenzschicht absorbiert auch die Röntgenstrahlung fast vollständig aufgrund einer steigenden <a href="Opazit%C3%A4t" title="Opazität">Opazität</a>. Dies Verhalten entspricht dem wasserstoffreicher <a href="Zwergnova" title="Zwergnova">Zwergnovae</a>.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Thermonukleare_Ausbrüche"><span id="Thermonukleare_Ausbr.C3.BCche"></span>Thermonukleare Ausbrüche</h2></div>
<p>Die normalen Ausbrüche von AM-CVn-Sternen entsprechen denen von <a href="Zwergnova" title="Zwergnova">Zwergnovae</a>. Hierbei pendelt die <a href="Akkretionsscheibe" title="Akkretionsscheibe">Akkretionsscheibe</a> zwischen zwei stabilen Zuständen. Im <i>aktiven</i> Zustand erhöht sich die <a href="Viskosit%C3%A4t" title="Viskosität">Viskosität</a> der Materie, und durch die erhöhte Reibung heizt sich die Scheibe auf. Wenn sich die Akkretionsscheibe teilweise entleert hat, endet der Ausbruch, und sie geht in den <i>niedrigen</i> Zustand über. Hierbei wird weniger Materie auf den <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weißen Zwerg</a> transferiert, als in die Akkretionsscheibe hineinfließt, was nach einiger Zeit zu einem erneuten Ausbruch führt.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Daneben könnte es bei AM-Canum-Venaticorum-Sternen auch das Äquivalent zu klassischen <a href="Nova_(Stern)" title="Nova (Stern)">Novae</a> geben. Während es bei Novae zu einem explosiven <a href="Wasserstoffbrennen" title="Wasserstoffbrennen">Wasserstoffbrennen</a> kommt, ergibt sich bei den AM-CVn-Systemen ein instabiles Heliumbrennen auf der Oberfläche des Weißen Zwerges. Diese Art von Ausbrüchen wird bei den kurzperiodischen AM-CVn-Systemen erwartet. Bei geringen Massentransferraten von dem Begleiter zum Weißen Zwerg könnte es sogar zu einem instabilen Helium-Blitz mit einer beteiligten Masse von bis zu 0,1 Sonnenmassen kommen. Durch den hohen Druck des Heliums nahe der Oberfläche des Weißen Zwerges können die <a href="Thermonukleare_Reaktion" title="Thermonukleare Reaktion">thermonuklearen Reaktionen</a> schwere Elemente bis zu <sup>56</sup>Ni produzieren. Diese radioaktiven Isotope sind auch die Energiequelle für das Nachleuchten von <a href="Supernova" title="Supernova">Supernovae</a>, und ein entsprechender Heliumblitz würde als eine lichtschwache <a href="Supernova_vom_Typ_Ia" title="Supernova vom Typ Ia">Supernova vom Typ Ia</a> wahrgenommen, die nur ein Zehntel der Maximalhelligkeit ihrer Klasse erreicht. Auf Archivaufnahmen des Röntgensatelliten <a href="Chandra_(Teleskop)" title="Chandra (Teleskop)">Chandra</a> vor dem Ausbruch der Supernova 2007on in NGC 1404 wurde eine schwache Röntgenquelle gefunden, deren Spektrum dem eines AM-CVn-Sterns ähnelt.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Neuere Studien werfen allerdings Zweifel auf, ob es bei der Verschmelzung von zwei entarteten Weißen Zwergen zu einer Supernova vom Typ Ia kommt. Erstens streut die Gesamtmasse eines verschmelzenden Doppelsternsystems aus zwei Weißen Zwergen zwischen 1,4 und 2 Sonnenmassen und kann kaum die Gleichmäßigkeit in der Energiefreisetzung dieser stellaren Explosionen erklären. Zweitens zeigen Simulationen, dass die Verschmelzung in den meisten Fällen anstelle einer thermonuklearen Explosion entweder zu einem akkretion-induzierten Kollaps und direkt zur Bildung eines <a href="Neutronenstern" title="Neutronenstern">Neutronensterns</a> führt oder zu einer Umwandlung in einen massiven Weißen Zwerg vom Typ O-Ne-Mg, der sich mittels <a href="Elektroneneinfang" title="Elektroneneinfang">Elektroneneinfang</a> ebenfalls in einen Neutronenstern verwandelt. Daher sind Supernovae vom Typ Ia wahrscheinlich sehr selten das Produkt einer Verschmelzung zweier Weißer Zwerge aus einem AM-Canum-Venaticorum-Stern.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei einer sehr dünnen heliumreichen Schicht mit einer Masse von weniger als 0,1 Sonnenmassen kann es bei einem Zünden des Heliumbrennen bei massenreichen Weißen Zwergen in einem AM-CVn-System zur Ausbreitung einer Stoßfront kommen, die mit <a href="Schallgeschwindigkeit" title="Schallgeschwindigkeit">Schallgeschwindigkeit</a> durch die Zone mit konvektiven Energietransport läuft. Das Ergebnis könnte anstatt eines Nova-Ausbruchs, dessen Leuchtkraft die <a href="Eddington-Grenze" title="Eddington-Grenze">Eddington-Grenze</a> nicht übersteigt, eine Zündung des instabilen Kohlenstoffbrennens im Kern des Weißen Zwerges sein. Diese Art von Supernova vom Typ Ia sollten sich durch eine bestimmte chemische Zusammensetzung der expandierenden Hülle mit wenig <sup>52</sup>Fe und <sup>56</sup>Ni sowie einem erhöhten Anteil an <sup>40</sup>Ca nachweisen lassen, der mit einer Abweichung von einer sphärischen Symmetrie einhergeht.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eventuell kommt es nur zu einer <a href="Verpuffung" class="mw-redirect" title="Verpuffung">Verpuffung</a> statt einer Detonation, wenn in der Grenzschicht zwischen dem CO-Kern und einer Heliumatmosphäre ein instabiler <a href="Heliumflash" class="mw-redirect" title="Heliumflash">Heliumflash</a> eintritt. Diese Unterart der <a href="Supernova_vom_Typ_.Ia" title="Supernova vom Typ .Ia">thermonuklearen Supernovae wird als Typ .Ia</a> bezeichnet, da die Leuchtkraft nur ein Zehntel des Werts einer normalen Ia Supernova erreicht. Die lichtschwache Supernova SN 2010X wird zu den Supernovae .Ia gezählt.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entwicklung">Entwicklung</h2></div>
<p>Es sind mehrere Entwicklungskanäle für die Entstehung der AM-CVn-Systeme bekannt, um zwei <a href="Entartung_(Quantenmechanik)" title="Entartung (Quantenmechanik)">entartete</a> Sterne in einen engen <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Orbit</a> zu bekommen:<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Im sogenannten Weißen-Zwerg-Kanal entsteht ein Paar Weißer Zwerge als Folge einer <i><a href="Common-Envelope-Phase" class="mw-redirect" title="Common-Envelope-Phase">Gemeinsamen-Hülle-Phase</a></i>. Der zuerst entstandene Weiße Zwerg taucht in die Atmosphäre seines entwickelten Begleiters ein, und die Reibung führt sowohl zu einer Verkürzung der <a href="Bahnachse" title="Bahnachse">Bahnachse</a> als auch zu einem Abwerfen der Atmosphäre des Begleiters. Es entsteht ein getrenntes <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelsternsystem</a> aus zwei Weißen Zwergen, die aufgrund der Abstrahlung von <a href="Gravitationswelle" title="Gravitationswelle">Gravitationswellen</a> in Kontakt kommen und sich damit zu einem AM-Canum-Venaticorum-Stern entwickeln.</li>
<li>Im Heliumsternkanal <a href="Akkretion_(Astronomie)" title="Akkretion (Astronomie)">akkretiert</a> ein Weißer Zwerg von einem zunächst nicht entarteten Heliumstern. Dabei wird im Laufe der Zeit genug Materie vom Begleiter transferiert, um das <a href="Heliumbrennen" class="mw-redirect" title="Heliumbrennen">Heliumbrennen</a> zum Erlöschen zu bringen. In der Folge entwickelt sich das Doppelsternsystem zu kürzeren <a href="Umlaufdauer" class="mw-redirect" title="Umlaufdauer">Umlaufdauern</a> bis zu einem Minimum von 10 Minuten aufgrund der Abstrahlung von Gravitationswellen. An diesem Punkt ändert sich die innere Struktur des Begleiters derart, dass er expandiert, und in der Folge auch die Bahnachse des Doppelsternsystems wieder anwächst. Der AM-CVn-Stern beendet seine aktive Phase und zurück bleibt ein getrenntes Paar von Weißen Zwergen. Der Heliumsternkanal wird auch als doppelter <a href="Common-Envelope" class="mw-redirect" title="Common-Envelope">Common-Envelope</a>-Kanal bezeichnet, da sich bei diesem Entwicklungsmodell beide Sterne in einen <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Roten Riesen</a> entwickeln, deren Begleiter zeitweise in ihrer ausdehnten Atmosphäre ihre Umlaufbahn ziehen.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Im entwickelte-kataklysmische-Veränderliche-Kanal handelt es sich um normale <a href="Kataklysmische_Ver%C3%A4nderliche" class="mw-redirect" title="Kataklysmische Veränderliche">kataklysmische Veränderliche</a>, bei denen der Massenaustausch erst einsetzt, wenn der Begleiter des Weißen Zwerges sich von der <a href="Hauptreihe" title="Hauptreihe">Hauptreihe</a> weg entwickelt und den Wasserstoffvorrat in seinem Kern bereits verbraucht hat. Die wasserstoffreiche Hülle des Begleiters geht im Laufe der Entwicklung des kataklysmischen Veränderlichen durch Massentransfer verloren. Zurück bleibt ein teilweise entarteter Heliumstern als Begleiter des akkretierenden Weißen Zwergs, wobei die Atmosphäre im Unterschied zu den beiden anderen Entstehungsszenarien noch einige Prozent Wasserstoff enthält.</li></ul>
<p>In allen Szenarien wird die Entwicklung eines AM-CVn-Sterns durch die Abstrahlung von <a href="Gravitationswelle" title="Gravitationswelle">Gravitationswellen</a> gesteuert. Die Gravitationswellen transportieren den Drehimpuls des Doppelsternsystems ab, und damit bleibt der Doppelstern stets ein halbgetrenntes Kontaktsystem. Die Gravitationswellenabstrahlung ist aufgrund des kleinen Abstands zwischen den beiden Sternen so stark, dass diese mit Hilfe von <a href="Laser_Interferometer_Space_Antenna" title="Laser Interferometer Space Antenna">LISA</a> nachgewiesen werden können. Bei der Verschmelzung von zwei Weißen Zwergen können je nach Art des Massentransfers, der stabil oder instabil erfolgen kann, <a href="Hei%C3%9Fer_Unterzwerg" title="Heißer Unterzwerg">heiße Unterzwerge</a>, massereiche Weiße Zwerge, <a href="Extremer_Heliumstern" title="Extremer Heliumstern">extreme Heliumsterne</a>, <a href="R-Coronae-Borealis-Stern" title="R-Coronae-Borealis-Stern">R-Coronae-Borealis-Sterne</a> oder Supernovae vom Typ Ia oder .Ia entstehen.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Bereich der Umlaufdauern der AM-CVN-Sterne gibt es auch getrennte Doppelsterne, die aus zwei Weißen Zwergen bestehen. Diese werden als Doppelsterne aus Weißen Zwergen mit extrem geringer Masse bezeichnet, wobei die Masse der Sterne bei Werten unterhalb von 0,2 <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">Sonnenmassen</a> liegt. Nach dem englischen Begriff werden diese Doppelsternsysteme als ELM (extrem low mass) helium white dwarfs bezeichnet. Sie kommen erst in Kontakt und der Massentransfer beginnt bei Umlaufdauern von Werten unterhalb 10 Minuten. Die getrennten ELM-Doppelsterne sind zur Verifizierung der <a href="Allgemeine_Relativit%C3%A4tstheorie" title="Allgemeine Relativitätstheorie">allgemeinen Relativitätstheorie</a> und der daraus abgeleiteten <a href="Gravitationswelle" title="Gravitationswelle">Gravitationswellen</a> besser geeignet als die AM-CVn-Sterne, da die Wechselwirkung zwischen den Komponenten die Bestimmung ihrer physikalischen Eigenschaften erschwert. J0651+2844 ist das engste bekannte bedeckungsveränderliche Doppelsternsystem bestehend aus Weißen Zwergen ohne Massenaustausch. Die Umlaufdauer beträgt nur 765 Sekunden und nimmt, in Übereinstimmung mit der allgemeinen Relativitätstheorie, um 0,31 Millisekunden pro Jahr ab.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele">Beispiele</h2></div>
<ul><li><a href="AM_Canum_Venaticorum" title="AM Canum Venaticorum">AM Canum Venaticorum</a></li>
<li>ES Ceti</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">G. Nelemans: <cite style="font-style:italic">AM CVn stars</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2005, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0409676v2">astro-ph/0409676v2</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=AM+CVn+stars&rft.au=G.+Nelemans&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2005&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">David Levitan et al: <cite style="font-style:italic">PTF1 J071912.13+485834.0: AN OUTBURSTING AM CVN SYSTEM DISCOVERED BY A SYNOPTIC SURVEY</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2011, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1107.1209v1">1107.1209v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=PTF1+J071912.13%2B485834.0%3A+AN+OUTBURSTING+AM+CVN+SYSTEM+DISCOVERED+BY+A+SYNOPTIC+SURVEY&rft.au=David+Levitan+et+al&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2011&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">Edward M. Sion, Albert P. Linnell, Patrick Godon, Ronald-Louis Ballouz: <cite style="font-style:italic">The Hot Components of AM CVn Helium Cataclysmics</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2011, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1108.1388v1">1108.1388v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=The+Hot+Components+of+AM+CVn+Helium+Cataclysmics&rft.au=Edward+M.+Sion%2C+Albert+P.+Linnell%2C+Patrick+Godon%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2011&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Lars Bildsten, Ken J. Shen, Nevin N. Weinberg, Gijs Nelemans: <cite style="font-style:italic">Faint Thermonuclear Supernovae from AM Canum Venaticorum Binaries</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2007, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0703578v2">astro-ph/0703578v2</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=Faint+Thermonuclear+Supernovae+from+AM+Canum+Venaticorum+Binaries&rft.au=Lars+Bildsten%2C+Ken+J.+Shen%2C+Nevin+N.+Weinberg%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2007&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Gavin Ramsay, Thomas Barclay, Danny Steeghs, Peter J. Wheatley, Pasi Hakala, Iwona Kotko, Simon Rosen: <cite style="font-style:italic">The long-term optical behaviour of helium-accreting AM CVn binaries</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Monthly Notice of the Royal Astronomical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>419</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2836–2843</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2011.19924.x">10.1111/j.1365-2966.2011.19924.x</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=The+long-term+optical+behaviour+of+helium-accreting+AM+CVn+binaries&rft.au=Gavin+Ramsay%2C+Thomas+Barclay%2C+Danny+Steeghs%2C+...&rft.btitle=Monthly+Notice+of+the+Royal+Astronomical+Society&rft.date=2012&rft.doi=10.1111%2Fj.1365-2966.2011.19924.x&rft.genre=book&rft.pages=2836-2843&rft.volume=419" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Iwona Kotko, Jean-Pierre Lasota, Guillaume Dubus, and Jean-Marie Hameury: <cite style="font-style:italic">Models of AM CVn stars outbursts</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2012, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1205.5999v1">1205.5999v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=Models+of+AM+CVn+stars+outbursts&rft.au=Iwona+Kotko%2C+Jean-Pierre+Lasota%2C+Guillaume+Dubus%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2012&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Gavin Ramsay, Peter J. Wheatley, Simon Rosen, Thomas Barclay, Danny Steeghs: <cite style="font-style:italic">Suppression of X-rays during an optical outburst of the helium dwarf nova KL Dra</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2012, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1207.1222">1207.1222</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=Suppression+of+X-rays+during+an+optical+outburst+of+the+helium+dwarf+nova+KL+Dra&rft.au=Gavin+Ramsay%2C+Peter+J.+Wheatley%2C+Simon+Rosen%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2012&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Gils Nelemans et al: <cite style="font-style:italic">The astrophysics of ultra-compact binaries</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2009, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/0902.2923v1">0902.2923v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=The+astrophysics+of+ultra-compact+binaries&rft.au=Gils+Nelemans+et+al&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2009&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Rasmus Voss & Gijs Nelemans: <cite style="font-style:italic">Discovery of the progenitor of the type Ia supernova 2007on</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Nature</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>451</span>, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>802–804</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1038/nature06602">10.1038/nature06602</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=Discovery+of+the+progenitor+of+the+type+Ia+supernova+2007on&rft.au=Rasmus+Voss+%26+Gijs+Nelemans&rft.btitle=Nature&rft.date=2008&rft.doi=10.1038%2Fnature06602&rft.genre=book&rft.pages=802-804&rft.volume=451" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">Bo Wanga, Zhanwen Hana: <cite style="font-style:italic">Progenitors of type Ia supernovae</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2012, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1204.1155v1">1204.1155v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=Progenitors+of+type+Ia+supernovae&rft.au=Bo+Wanga%2C+Zhanwen+Hana&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2012&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">DEAN M. TOWNSLEY, KEVIN MOORE, AND LARS BILDSTEN: <cite style="font-style:italic">LATERALLY PROPAGATING DETONATIONS IN THIN HELIUM LAYERS ON ACCRETING WHITE DWARFS</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2012, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1205.6517v1">1205.6517v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=LATERALLY+PROPAGATING+DETONATIONS+IN+THIN+HELIUM+LAYERS+ON+ACCRETING+WHITE+DWARFS&rft.au=DEAN+M.+TOWNSLEY%2C+KEVIN+MOORE%2C+AND+LARS+BILDSTEN&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2012&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text">Mukremin Kilic, J. J. Hermes, A. Gianninas, Warren R. Brown, Craig O. Heinke, M. A. Agueros, Paul Chote, Denis J. Sullivan, Keaton J. Bell, Samuel T. Harrold: <cite style="font-style:italic">Found: The Progenitors of AM CVn and Supernovae .Ia</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2013, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1310.6359v1">1310.6359v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=Found%3A+The+Progenitors+of+AM+CVn+and+Supernovae+.Ia&rft.au=Mukremin+Kilic%2C+J.+J.+Hermes%2C+A.+Gianninas%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2013&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text">G. H. A. Roelofs, G. Nelemans, and P. J. Groot: <cite style="font-style:italic">The population of AM CVn stars from the Sloan Digital Sky Survey</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2007, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/0709.2951v1">0709.2951v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=The+population+of+AM+CVn+stars+from+the+Sloan+Digital+Sky+Survey&rft.au=G.+H.+A.+Roelofs%2C+G.+Nelemans%2C+and+P.+J.+Groot&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2007&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">E. Breedt, B. T. Gänsicke, T. R. Marsh, D. Steeghs, A. J. Drake, C. M. Copperwheat: <cite style="font-style:italic">CSS100603:112253-111037: A helium-rich dwarf nova with a 65 minute orbital period</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2012, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1207.3836v1">1207.3836v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=CSS100603%3A112253-111037%3A+A+helium-rich+dwarf+nova+with+a+65+minute+orbital+period&rft.au=E.+Breedt%2C+B.+T.+G%C3%A4nsicke%2C+T.+R.+Marsh%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2012&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">MUKREMIN KILIC, WARREN R. BROWN, CARLOS ALLENDE PRIETO, S. J. KENYON, CRAIG O. HEINKE, M. A. AGÜERO, S. J. KLEINMAN: <cite style="font-style:italic">THE ELM SURVEY. IV. 24 WHITE DWARF MERGER SYSTEMS</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2012, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1204.0028v1">1204.0028v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=THE+ELM+SURVEY.+IV.+24+WHITE+DWARF+MERGER+SYSTEMS&rft.au=MUKREMIN+KILIC%2C+WARREN+R.+BROWN%2C+CARLOS+ALLENDE+PRIETO%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2012&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text">J. J. Hermes, Mukremin Kilic, Warren R. Brown, D. E. Winget, Carlos Allende Prieto, A. Gianninas, Anjum S. Mukadam, Antonio Cabrera-Lavers, Scott J. Kenyon: <cite style="font-style:italic">Rapid Orbital Decay in the 12.75-minute WD+WD Binary J0651+2844</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2012, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1208.5051">1208.5051</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:AM-Canum-Venaticorum-Stern&rft.atitle=Rapid+Orbital+Decay+in+the+12.75-minute+WD%2BWD+Binary+J0651%2B2844&rft.au=J.+J.+Hermes%2C+Mukremin+Kilic%2C+Warren+R.+Brown%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2012&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-01-17" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=AM-Canum-Venaticorum-Stern&oldid=252335821">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
</div>
</div><!--/htdig_noindex--></div>
</div>
</main>
</div>
</div>
</div>
<script src="./_webp_/webpHandler.js"></script>
</body></html>