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<title>Interplanetares Medium</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Interplanetares Medium</span></h1>
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<p>Das <b>interplanetare Medium</b> (<b>IPM</b>) ist das Medium, das den <a href="Interplanetarer_Raum" title="Interplanetarer Raum">interplanetaren Raum</a>, also den <a href="Weltraum" title="Weltraum">Weltraum</a> im <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystem</a>, erfüllt. Alle größeren Himmelskörper wie <a href="Planet" title="Planet">Planeten</a>, <a href="Zwergplanet" title="Zwergplanet">Zwergplaneten</a>, <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> und <a href="Komet" title="Komet">Kometen</a> bewegen sich durch dieses Medium.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Zusammensetzung">Zusammensetzung</h2></div>
<p>Das interplanetare Medium besteht aus <a href="Interplanetarer_Staub" title="Interplanetarer Staub">interplanetarem Staub</a>, dem heißen <a href="Plasma_(Physik)" title="Plasma (Physik)">Plasma</a> des <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwinds</a> und sonstigen Teilchen der <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmischen Strahlung</a>, die zum Teil auch aus dem <a href="Interstellares_Medium" title="Interstellares Medium">interstellaren Medium</a> von außerhalb des Sonnensystems stammen. Die <a href="Teilchendichte" title="Teilchendichte">Teilchendichte</a> des Sonnenwinds kann lokal stark schwanken, nimmt jedoch allgemein mit dem Quadrat der Entfernung von der Sonne ab. In etwa 1&nbsp;<a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a> Entfernung von der Sonne (Erdbahnradius) beträgt sie im Mittel etwa 5&nbsp;Partikel/cm³.<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> Sie wird von Magnetfeldern und Ereignissen wie <a href="Koronaler_Massenauswurf" title="Koronaler Massenauswurf">koronalen Massenauswürfen</a> beeinflusst und kann bis zu 100&nbsp;Partikel/cm³ erreichen.
</p>

<p>Da das interplanetare Medium kaum elektrisch neutrale <a href="Atom" title="Atom">Atome</a> enthält, sondern ein hoch <a href="Elektrische_Leitf%C3%A4higkeit" title="Elektrische Leitfähigkeit">leitfähiges</a> Plasma von <a href="Ion" title="Ion">Ionen</a> (vor allem <a href="Proton" title="Proton">Protonen</a>) und <a href="Elektron" title="Elektron">Elektronen</a> ist, weist es die typischen Eigenschaften von Plasmen auf. Es trägt das <a href="Interplanetares_Magnetfeld" title="Interplanetares Magnetfeld">Magnetfeld der Sonne</a> mit sich mit, bildet eine ballerinarockartig geformte <a href="Elektrische_Stromschicht" title="Elektrische Stromschicht">elektrische Stromschicht</a>, die <a href="Heliosph%C3%A4rische_Stromschicht" title="Heliosphärische Stromschicht">Heliosphärische Stromschicht</a>, interagiert mit planetarischen <a href="Magnetosph%C3%A4re" title="Magnetosphäre">Magnetosphären</a> und bildet Filamente, etwa bei <a href="Protuberanz" title="Protuberanz">Protuberanzen</a> und <a href="Polarlicht" title="Polarlicht">Polarlichtern</a>.
</p><p>Die Temperatur des interplanetaren Mediums nimmt mit der Entfernung von der Sonne ab. Staub im <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Asteroidengürtel</a> hat bei 2,2 AE Temperaturen von etwa 200 K (−73 °C); bei 3,2 AE ist die Temperatur 165 K (−108 °C).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ausdehnung">Ausdehnung</h2></div>
<p>Der vom interplanetaren Medium ausgefüllte Raum ist die <a href="Heliosph%C3%A4re" title="Heliosphäre">Heliosphäre</a>. In deren äußerem Bereich, der <a href="Helioh%C3%BClle" class="mw-redirect" title="Heliohülle">Heliohülle</a>, beginnt sich das interplanetare Medium mit dem <a href="Interstellares_Medium" title="Interstellares Medium">interstellaren Medium</a> zu mischen, und an der <a href="Heliopause" class="mw-redirect" title="Heliopause">Heliopause</a> beginnt der ausschließlich vom interstellaren Medium erfüllte Raum.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Interaktion_mit_Himmelskörpern"><span id="Interaktion_mit_Himmelsk.C3.B6rpern"></span>Interaktion mit Himmelskörpern</h2></div>
<p>Wie das interplanetare Medium mit Himmelskörpern interagiert, hängt stark davon ab, ob diese ein Magnetfeld haben oder nicht.
</p><p>Körper wie der <a href="Mond" title="Mond">Erdmond</a> haben kein nennenswertes Magnetfeld und der Sonnenwind trifft ungehindert auf sie. Über mehrere Milliarden Jahre hat so beispielsweise der <a href="Mond#Regolith" title="Mond">Mondregolith</a> eine starke <a href="Weltraumverwitterung" title="Weltraumverwitterung">Weltraumverwitterung</a> erfahren. Die Untersuchung des Mondregoliths erlaubt daher Rückschlüsse auf den Sonnenwind.
</p><p>Körper mit einem eigenen Magnetfeld, etwa die <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> oder der <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a>, sind von Magnetosphären umgeben, in denen ihr eigenes Magnetfeld gegenüber dem Sonnenmagnetfeld dominant ist. Der Sonnenwind wird größtenteils um diese Körper herum abgelenkt und trifft sie nicht. Kleine Teilchenmengen verursachen Polarlichter und liefern das Material für <a href="Strahlungsg%C3%BCrtel" title="Strahlungsgürtel">Strahlungsgürtel</a> wie etwa den <a href="Van-Allen-G%C3%BCrtel" title="Van-Allen-Gürtel">Van-Allen-Gürtel</a>.
</p><p>Interplanetarer Staub wandert abhängig von seiner Größe entweder nach außen (kleinste Partikel) oder nach innen zur Sonne (größere Partikel). Er trifft in Form von <a href="Mikrometeorit" title="Mikrometeorit">Mikrometeoriten</a> auf Planeten, Zwergplaneten und Monde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Die_Zodiakalwolke">Die Zodiakalwolke</h2></div>

<p>Eine interplanetare Staub- und Gaswolke umgibt die Sonne ringförmig in der <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">Planetenebene</a> als dünne Scheibe. Sie wird in sehr klaren Nächten als <a href="Zodiakallicht" title="Zodiakallicht">Zodiakallicht</a> sichtbar und daher auch <i>Zodiakalwolke</i> genannt. Zu diesem optischen Phänomen gehört auch der <i>Gegenschein</i> nahe dem <a href="Sonnengegenpunkt" title="Sonnengegenpunkt">Sonnengegenpunkt</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Forschungsgeschichte">Forschungsgeschichte</h2></div>
<p>Historisch glaubte man zunächst, der Raum zwischen den Planeten sei ein perfektes <a href="Vakuum" title="Vakuum">Vakuum</a>. Im ausgehenden 17. Jahrhundert wurde dies dahingehend modifiziert, dass dieses Vakuum mit <a href="%C3%84ther_(Physik)" title="Äther (Physik)">Äther</a> angefüllt sei, um die Ausbreitung von Licht durch diesen Raum zu erklären.
</p><p>Der deutsche Physiker <a href="Ludwig_Biermann" title="Ludwig Biermann">Ludwig Biermann</a> schlug 1951 und 1953 auf Basis der Richtung von <a href="Komet#Schweif" title="Komet">Kometenschweifen</a> vor, dass die Sonne eine „Solare Teilchenstrahlung“ in alle Richtungen aussende. Seine Idee wurde nicht ernst genommen, 1959 aber vom US-amerikanischen Astrophysiker <a href="Eugene_N._Parker" title="Eugene N. Parker">Eugene N. Parker</a> bestätigt. Heute ist bekannt, dass der interplanetare Raum von einem Medium erfüllt ist, ebenso wie der interstellare Raum (<a href="Interstellares_Medium" title="Interstellares Medium">interstellares Medium</a>) und sogar der intergalaktische Raum (<a href="Intergalaktisches_Medium" title="Intergalaktisches Medium">intergalaktisches Medium</a>).
</p>
<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">F. J. Low: <cite style="font-style:italic">Infrared cirrus&nbsp;– New components of the extended infrared emission</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysical Journal Letters</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>278</span>, 1984, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>L19–L22</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/10.1086/184213">10.1086/184213</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Interplanetares+Medium&amp;rft.atitle=Infrared+cirrus+-+New+components+of+the+extended+infrared+emission&amp;rft.au=F.+J.+Low&amp;rft.btitle=Astrophysical+Journal+Letters&amp;rft.date=1984&amp;rft.doi=10.1086%2F184213&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=L19-L22&amp;rft.volume=278" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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