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<title>Chromosphäre</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Chromosphäre</span></h1>
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<p>Die <b>Chromosphäre</b> (<i><a href="Griechische_Sprache" title="Griechische Sprache">griech.</a> Farbhülle</i>) ist die an die <a href="Photosph%C3%A4re" title="Photosphäre">Photosphäre</a> anschließende <a href="Gas" title="Gas">Gas</a>schicht in der <a href="Sonne#Sonnenoberfläche_und_Umgebung" title="Sonne">Atmosphäre der Sonne</a>. Sie besteht überwiegend aus <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> und <a href="Helium" title="Helium">Helium</a>, erstreckt sich bis etwa 2.000 Kilometer über die Photosphäre und geht dann in die <a href="Sonnenkorona" class="mw-redirect" title="Sonnenkorona">Sonnenkorona</a> über.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<p>Ohne optische Hilfsmittel wie <a href="H-alpha-Filter" class="mw-redirect" title="H-alpha-Filter">spezielle Filter</a> ist die Chromosphäre nur bei <a href="Sonnenfinsternis#Totale_Sonnenfinsternis" title="Sonnenfinsternis">totaler Sonnenfinsternis</a> für Sekunden beobachtbar. Sie erscheint dann am <a href="Sonnenrand" title="Sonnenrand">Sonnenrand</a> als tief rötliches, nach oben gezacktes Gebilde. Ansonsten wird sie völlig von der Photosphäre <a href="%C3%9Cberstrahlung" title="Überstrahlung">überstrahlt</a>.
</p><p>Die Gas<a href="Dichte" title="Dichte">dichte</a> der Chromosphäre nimmt mit der Höhe von 10<sup>−11</sup> auf 10<sup>−15</sup> g/cm³ ab. Gleichzeitig sinkt die <a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a> von 5800 <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a> an der Photosphäre auf unter 4000 K, bis sie dann in der oberen Chromosphäre wieder auf etwa 10.000 K ansteigt. Innerhalb weniger tausend Kilometer geht die Chromosphäre in eine <a href="Sonne#Übergangsregion" title="Sonne">Übergangsschicht</a> und von dort in die Korona über, die durch bislang unzureichend verstandene Effekte auf 1 bis 2 Millionen Grad aufgeheizt wird.
</p><p>Wegen ihrer geringen Dichte trägt die Chromosphäre nur unwesentlich zur <a href="Sonnenstrahlung" title="Sonnenstrahlung">Gesamtstrahlung der Sonne</a> bei.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Spikulen">Spikulen</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Spikulen" title="Spikulen">Spikulen</a></i></div>
<p>Einige Wissenschaftler bemerkten bei der Sonnenfinsternis 1877 in diesem nur kurz sichtbaren, schmalen Farbsaum zahllose nach oben gerichtete Gasspritzer. Nach ihrer Form wurden sie <a href="Spikulen" title="Spikulen">Spikulen</a> genannt (lat. <i>Spicula = Spitzen, Spieße</i>), ihre Natur blieb aber lange rätselhaft. Sehr anschaulich deutete sie damals ihr Erstentdecker <a href="Angelo_Secchi" title="Angelo Secchi">Angelo Secchi</a> SJ von der Vatikansternwarte. Er verglich die Spiculen der Chromosphäre mit den Flammen riesiger Buschfeuer oder einer brennenden <a href="Pr%C3%A4rie" title="Prärie">Prärie</a>. Die Chromosphäre wachse <i>aus einer gleichmäßigen Unterschicht [Anm.: der Photosphäre] heraus und mache den Eindruck, als ob dauernd Flammen emporschlagen</i>.<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><p>Wie erst um 1950 erkannt wurde, sind die "Flammen" extrem schnelle, röhrenförmige Flusskanäle entlang von <a href="Magnetfeld" class="mw-redirect" title="Magnetfeld">Magnetfeldern</a>. Sie werden durch heftige <a href="Konvektion" title="Konvektion">Konvektions</a>-Wirbel unter der Photosphäre hervorgerufen, welche die Strahlungshitze aus dem Sonneninneren nach außen transportieren. Die überall hochschießenden Spikulen haben Durchmesser bis 1.000 km und können in wenigen Minuten 10.000 km hoch reichen, fallen aber dann wieder in sich zusammen<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>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Hinweis_auf_Stoßwellen"><span id="Hinweis_auf_Sto.C3.9Fwellen"></span>Hinweis auf Stoßwellen</h3></div>
<p>Obwohl das Kräftespiel der Spikulen im Detail noch unklar ist, hängt es wahrscheinlich mit starken Magnetfeldern und heftigen <a href="Sto%C3%9Fwelle" title="Stoßwelle">Stoßwellen</a> zusammen. Ihre Gesamtheit trägt zu der Aufheizung der Chromosphäre und der unteren Koronaschichten bei. Die Temperatur der Gasspritzer liegt wie in der darüberliegenden Korona bei 1–2 Millionen Kelvin.<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><p>Der Sonnenforscher <a href="Otto_Kiepenheuer" class="mw-redirect" title="Otto Kiepenheuer">Otto Kiepenheuer</a> stellte sich 1957 die ganze (relativ dünne) Chromosphäre als <i>die Gischt des wogenden Photosphären-Ozeans</i> mit seinen ewig emporwallenden <a href="Granulation_(Astronomie)" title="Granulation (Astronomie)">Granulations</a>-Strudeln vor. <i>Wie die leichten Spritzer der <a href="Meeresbrandung" class="mw-redirect" title="Meeresbrandung">Meeresbrandung</a> viel höhere Geschwindigkeiten entwickeln als die schweren Wogen des Meeres</i>, sind auch die Spikulen-Spritzer sehr viel rascher als die Strömungsvorgänge in der wesentlich dichteren Photosphäre. Dieses Bild entspricht im Wesentlichen den heute gut berechenbaren Vorgängen an <a href="Sto%C3%9Ffront" class="mw-redirect" title="Stoßfront">Stoßfronten</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Arnold_Hanslmeier" title="Arnold Hanslmeier">Arnold Hanslmeier</a>: <i>Einführung in Astronomie und Astrophysik</i>, Spektrum, 2. Auflage 2007, ISBN 978-3-8274-1846-3</li>
<li>Krautter, Joachim et al., <i>Meyers Handbuch Weltall</i>, 7. Auflage 1994, ISBN 3-411-07757-3</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">Karl Otto Kiepenheuer: <i>Die Sonne</i>, p.56f, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1957</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.starobserver.org/ap101102.html">Spikulen: Strahlen auf der Sonne</a>, abgerufen am 20. November 2013</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://mirok.de/sciencsonne.htm">„die sonne der zentrale punkt“</a>, abgerufen am 20. November 2013</span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.starobserver.org/ap081102.html">Spikulen: Bild und Erklärung</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.space.com/194-sun-spikes-solar-quakes-fuel-hot-tendrils.html">www.space.com: Solar Spikes</a></li></ul>
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<div>
Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4258764-5">4258764-5</a></span> | <a href="Library_of_Congress_Control_Number" title="Library of Congress Control Number">LCCN</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.loc.gov/authorities/sh85127912">sh85127912</a></span> | <a href="Web_NDL_Authorities" title="Web NDL Authorities">NDL</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://id.ndl.go.jp/auth/ndlsh/00570031">00570031</a></span> </div>
</div></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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