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<title>H-alpha</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">H-alpha</span></h1>
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<p>Als <b>H-alpha</b> oder <b>Hα</b> bezeichnet man in der Astronomie und Physik die hellste <a href="Spektrallinie" title="Spektrallinie">Spektrallinie</a> des <a href="Angeregter_Zustand" title="Angeregter Zustand">angeregten</a> <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoffs</a> (chemisches Symbol: H) im sichtbaren Licht. Sie liegt im roten Licht bei einer <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> von 656,28 <a href="Meter#nm" title="Meter">Nanometer</a> und ist von besonderer Bedeutung für die <a href="Sonnenbeobachtung" title="Sonnenbeobachtung">Sonnenbeobachtung</a>: spezielle <a href="Interferenzfilter" title="Interferenzfilter">Interferenzfilter</a> (<a href="Fabry-P%C3%A9rot-Interferometer" title="Fabry-Pérot-Interferometer">Fabry-Pérot-Interferometer</a>) lassen das <a href="Sonnenstrahlung" title="Sonnenstrahlung">Sonnenlicht</a> nur in diesem Bereich passieren, wodurch die genaue Struktur der Sonnenschicht zwischen <a href="Photosph%C3%A4re" title="Photosphäre">Photosphäre</a> und <a href="Korona_(Sonne)" title="Korona (Sonne)">Korona</a>, der <a href="Chromosph%C3%A4re" title="Chromosphäre">Chromosphäre</a> mit den <a href="Sonnenfackel" title="Sonnenfackel">Sonnenfackeln</a> und <a href="Protuberanz" title="Protuberanz">Filamenten</a>, sichtbar wird.
</p>
<p>Da Wasserstoff das bei weitem häufigste <a href="Chemisches_Element" title="Chemisches Element">chemische Element</a> im <a href="Weltraum" title="Weltraum">Weltraum</a> ist, sind Beobachtungen mit H-alpha-Filtern nicht nur für <a href="Stern" title="Stern">Sterne</a>, sondern auch für <a href="Nebel_(Astronomie)" title="Nebel (Astronomie)">Gasnebel</a> und andere Himmelsobjekte aufschlussreich.
</p><p>Die Hα-Linie ist die hellste einer ganzen Serie von Linien, die nach ihrem Entdecker <a href="Balmer-Serie" title="Balmer-Serie">Balmer-Serie</a> genannt wird (<a href="Johann_Jakob_Balmer" title="Johann Jakob Balmer">Jakob Balmer</a>, 1885). Die anderen Linien dieser Serie werden genannt:
</p>
<ul><li>Hβ im grünblauen Licht</li>
<li>Hγ im blauvioletten Licht</li>
<li>Hδ am violetten Rand des sichtbaren <a href="Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">Spektrums</a></li>
<li>weitere Linien (Hε, Hζ, …) fallen bereits in den <a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">UV</a>-Bereich und wurden erst später entdeckt.</li></ul>
<p>Die Wellenlängen dieser <a href="Strahlung" title="Strahlung">Strahlung</a> werden <a href="Emissionslinie" class="mw-redirect" title="Emissionslinie">emittiert</a>, wenn ein <a href="Elektron" title="Elektron">Elektron</a> von einem höheren zum zweittiefsten<sup id="cite_ref-UV_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-UV-1"><span class="cite-bracket">[</span>Anm. 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Energieniveau" title="Energieniveau">Energieniveau</a> seiner Bahn um den <a href="Atomkern" title="Atomkern">Atomkern</a> „hinabspringt“. Umgekehrt werden sie <a href="Absorption_(Physik)" title="Absorption (Physik)">absorbiert</a> (d. h. zu <a href="Absorptionslinie" class="mw-redirect" title="Absorptionslinie">dunklen</a> Linien), wenn ein Elektron aus einfallendem Licht jene Energie nimmt, die es zum <a href="%C3%9Cbergang_(Quantenmechanik)" title="Übergang (Quantenmechanik)">Übergang auf ein höheres Energieniveau</a> benötigt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="H-alpha-Teleskop" title="H-alpha-Teleskop">H-alpha-Teleskop</a></li>
<li><a href="HI-Linie" title="HI-Linie">HI-Linie</a> (andere charakteristische Linie des Wasserstoffs)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="Anm.">
<li id="cite_note-UV-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-UV_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Die Elektronenübergänge vom/zum <i>tiefsten</i> Energieniveau des Wasserstoffatoms werden <a href="Lyman-Serie" title="Lyman-Serie">Lyman-Serie</a> genannt und liegen im sehr kurzwelligen UV (121 → 91 nm). Die Übergänge vom/zum <i>dritten</i> Elektronenniveau (<a href="Paschen-Serie" title="Paschen-Serie">Paschen-Serie</a>) liegen hingegen im nahen <a href="Infrarotstrahlung" title="Infrarotstrahlung">Infrarot</a>. </span>
</li>
</ol>
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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/4158923-3">4158923-3</a></span> </div>
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Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2025-11-17" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=H-alpha&oldid=261633977">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.
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