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<title>Komet</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Komet</span></h1>
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<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>Ein <b>Komet</b> (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">(ἀστὴρ) κομήτης</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
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</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">(astḗr) komētḗs</span> („Haarstern“), abgeleitet von <span lang="grc-Grek" class="Grek">κόμη</span> <span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">kómē</span> („Haupthaar, Mähne“)<sup id="cite_ref-GEMOLL_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-GEMOLL-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) oder <b>Schweifstern</b> ist ein kleiner <a href="Himmelsk%C3%B6rper" class="mw-redirect" title="Himmelskörper">Himmelskörper</a> von meist einigen Kilometern Durchmesser, der in den sonnennahen Teilen seiner Bahn eine durch <a href="Ausgasen" title="Ausgasen">Ausgasen</a> erzeugte <a class="mw-selflink-fragment" href="#Koma">Koma</a> und meist auch einen leuchtenden Schweif (Lichtspur) entwickelt.
</p><p>Die meisten Kometen sind, wie die meisten <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a>, Überreste der Entstehung des Sonnensystems. Sie bildeten sich in den äußeren, kalten Bereichen des Sonnensystems (überwiegend jenseits der <a href="Neptun_(Planet)" title="Neptun (Planet)">Neptunbahn</a>), wo die reichlichen <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a>- und Kohlenstoff-Verbindungen zu <a href="Eis" title="Eis">Eis</a> <a href="Resublimieren" title="Resublimieren">resublimierten</a>. Einige entstanden aber auch in anderen Sternsystemen und wurden vom Sonnensystem <a href="Gravitativ" class="mw-redirect" title="Gravitativ">gravitativ</a> eingefangen.
</p><p>Kometen bestehen aus Eis, Staub und lockerem <a href="Lockergestein" class="mw-redirect" title="Lockergestein">Gestein</a>. In Sonnennähe ist der meist nur wenige Kilometer große Kometenkern von einer diffusen, <a href="Nebel" title="Nebel">nebeligen</a> Hülle umgeben, die <i>Koma</i> genannt wird, und eine Ausdehnung von 2 bis 3 Millionen Kilometern erreichen kann. <i>Kern</i> und Koma zusammen nennt man auch den <i>Kopf des Kometen</i>. Das auffälligste Kennzeichen der von der Erde aus sichtbaren Kometen ist jedoch der <i><a href="#Schweif">Schweif</a></i>. Er bildet sich erst ab einer Sonnenentfernung unter 2 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a>, kann aber bei großen und sonnennahen Objekten eine Länge von mehreren 100 Millionen Kilometern erreichen. Meistens sind es aber nur einige zehn Millionen Kilometer.
</p><p>Die Zahl neu entdeckter Kometen lag bis in die 1990er Jahre bei etwa zehn pro Jahr und stieg seither durch automatische Suchprogramme und <a href="Weltraumteleskop" title="Weltraumteleskop">Weltraumteleskope</a> merklich an. Mit Annäherung an die <a href="Perihel" class="mw-redirect" title="Perihel">Sonne</a> beginnen sie stärker zu leuchten, doch lässt sich die Entwicklung von Helligkeit und Schweif nicht genau voraussagen. Wirklich eindrucksvolle Erscheinungen gibt es nur etwa zehn pro Jahrhundert.<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> Die meisten der neuen Kometen und der schon bei früheren Umläufen beobachteten sind nur im <a href="Fernrohr" title="Fernrohr">Fernrohr</a> sichtbar.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_der_Kometenforschung">Geschichte der Kometenforschung</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="Kometenforschung" title="Kometenforschung">Kometenforschung</a></i></div>
<p>Schon in der Frühzeit erregten Kometen großes Interesse, weil sie plötzlich auftauchen und sich völlig anders als andere Himmelskörper verhalten. Im <a href="Altertum" title="Altertum">Altertum</a> und bis zum <a href="Mittelalter" title="Mittelalter">Mittelalter</a> wurden sie deshalb häufig als Schicksalsboten oder Zeichen der Götter angesehen.
</p><p>In der Antike kam es bei der Beobachtung einer <a href="Konjunktion_(Astronomie)" title="Konjunktion (Astronomie)">Konjunktion</a> mit bloßem Auge scheinbar zu einer Verschmelzung von einem Planeten mit einem Stern, die von <a href="Aristoteles" title="Aristoteles">Aristoteles</a> in seiner Schrift <i><a href="Meteorologica_(Aristoteles)" title="Meteorologica (Aristoteles)">Meteorologica</a></i> im Jahr 350 v. Chr. erwähnt wird und als mögliche Ursache für die Entstehung von Kometen angesehen wurde.<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> Es handelt sich offenbar um ein zirka zehn Jahre vor der Niederschrift in Griechenland in den Morgenstunden am östlichen Horizont zu sehendes Ereignis, bei der der kleinste Winkelabstand zwischen dem <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">ekliptiknahen</a> Stern <a href="Wasat_(Stern)" title="Wasat (Stern)">Wasat</a> und dem Planeten <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a> im Sternbild <a href="Zwillinge_(Sternbild)" title="Zwillinge (Sternbild)">Zwillinge</a> nur rund 20 Bogenminuten betrug. Aufgrund der Tatsache, dass bei diesem Ereignis kein Komet entstanden war, schloss Aristoteles solche Ereignisse als Ursache für das Erscheinen von Kometen aus.<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> Aristoteles und <a href="Ptolem%C3%A4us" class="mw-redirect" title="Ptolemäus">Ptolemäus</a> hielten Kometen daher für Ausdünstungen der Erdatmosphäre.
</p><p>Nach <a href="Diodor" title="Diodor">Diodor</a> von Sizilien (1. Jahrhundert v. Chr.) konnten schon die <a href="Babylonier" title="Babylonier">Babylonier</a> oder <a href="Chald%C3%A4er" title="Chaldäer">Chaldäer</a> Kometen beobachten und ihre Wiederkehr berechnen.<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> <a href="Pythagoras_von_Samos" class="mw-redirect" title="Pythagoras von Samos">Pythagoras von Samos</a>, dessen Lehren von ägyptischem und persischem Wissen beeinflusst waren, lehrte nach einer Legende: Kometen seien Himmelskörper, die eine geschlossene Kreisbahn hätten, also in regelmäßigen Zeitintervallen wieder sichtbar würden. Dem römischen Autor <a href="Seneca" title="Seneca">Seneca</a> zufolge war man in den antiken Großreichen enttäuscht, wenn Kometen nicht wiederkehrten, Vorhersagen darüber sich also als falsch erwiesen.<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>
</p><p>Erst <a href="Regiomontanus" title="Regiomontanus">Regiomontanus</a> erkannte in den Kometen selbständige Himmelskörper und versuchte 1472, eine Bahn zu vermessen. Die älteste gedruckte Kometenschrift ist wahrscheinlich der 1472 in <a href="Berom%C3%BCnster" title="Beromünster">Beromünster</a> und 1474 in Venedig erschienene <i>Tractatus de Cometis</i> des im unterfränkischen <a href="Go%C3%9Fmannsdorf_(Hofheim_in_Unterfranken)" title="Goßmannsdorf (Hofheim in Unterfranken)">Goßmannsdorf bei Hofheim</a> geborenen Zürcher Stadtarztes <a href="Eberhard_Schleusinger" title="Eberhard Schleusinger">Eberhard Schleusinger</a>, dessen Werk die Grundlage für <a href="Johannes_Lichtenberger" title="Johannes Lichtenberger">Johannes Lichtenbergers</a> <i>Pronosticatio</i> darstellt.<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><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> Im Februar und März 1524 gab es eine seltene Konjunktion aller sieben <a href="Wandelgestirne" title="Wandelgestirne">Wandelgestirne</a> in den Wassersternbildern <a href="Wassermann_(Sternbild)" title="Wassermann (Sternbild)">Wassermann</a> und <a href="Fische_(Sternbild)" title="Fische (Sternbild)">Fische</a>, die nach der <a href="Astrologie" title="Astrologie">astrologischen Ausdeutung</a> von <a href="Johannes_Carion" title="Johannes Carion">Johannes Carion</a> in dessen <i>Prognosticatio</i> nicht nur zu einer Sintflut, sondern auch zur Entstehung zahlreicher Kometen („irrende Sterne“) führen sollte.<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>Als Beginn der wissenschaftlichen <a href="Kometenforschung" title="Kometenforschung">Kometenforschung</a> kann die Erkenntnis <a href="Tycho_Brahe" title="Tycho Brahe">Tycho Brahes</a> gelten, dass sie keine Erscheinungen der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> sind. Denn er stellte beim <a href="Komet_von_1577" class="mw-redirect" title="Komet von 1577">Kometen von 1577</a> fest, dass er mindestens 230 Erdradien entfernt sein müsse. Es dauerte jedoch noch viele Jahrzehnte, bis sich diese Annahme durchsetzen konnte, und selbst <a href="Galileo_Galilei" title="Galileo Galilei">Galilei</a> widersprach ihr noch.<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>
</p>
<p><a href="Edmond_Halley" title="Edmond Halley">Edmond Halley</a> gelang es 1682, den in diesem Jahr auftauchenden, und später nach ihm „<a href="Halleyscher_Komet" title="Halleyscher Komet">Halleyscher Komet</a>“ benannten Schweifstern als periodisch wiederkehrenden Himmelskörper nachzuweisen. Der auch 1607, 1531 und 1456 beobachtete Komet bewegt sich auf einer langgestreckten Ellipse in 76 Jahren um die Sonne. <a href="Friedrich_Wilhelm_Bessel" title="Friedrich Wilhelm Bessel">Friedrich Wilhelm Bessel</a> bestimmte 1804 dessen Bahn bei der Sonnenannäherung im Jahre 1607 auf der Basis der Beobachtungsdaten von <a href="Thomas_Harriot" title="Thomas Harriot">Thomas Harriot</a> und <a href="Nathaniel_Torporley" title="Nathaniel Torporley">Nathaniel Torporley</a> neu, indem er die tatsächliche Kometenbahn als parabelnahe Ellipse annäherte.<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> Die genaue Berechnung solcher früheren Annäherungen gab wichtige Hinweise über <a href="Bahnst%C3%B6rung" title="Bahnstörung">Bahnstörungen</a> durch Planeten und machte die Bahnbestimmung sicherer.
</p><p>Für seine darauffolgende Arbeit über den <a href="C/1807_R1_(Gro%C3%9Fer_Komet)" title="C/1807 R1 (Großer Komet)">Großen Kometen von 1807</a> erhielt Bessel 1811 den <a href="Lalande-Preis" title="Lalande-Preis">Lalande-Preis</a>. Bei der Wiederkehr des Halleyschen Kometen im Jahr 1835 führte Bessel intensive Beobachtungen der Erscheinungsformen durch, die er auch bildlich dokumentierte und veröffentlichte. Auf dieser Basis formulierte er eine Hypothese zur Entstehung der <a href="Kometenschweif" class="mw-redirect" title="Kometenschweif">Kometenschweife</a>. Er nahm an, dass bei der Annäherung an die Sonne feinstes Kometenmaterial verdampfe und dieses durch die Wirkung von „Polarkräften“, die von der Sonne ausgingen, in der Bewegungsrichtung beeinflusst werde. Das war zwar zutreffend, stieß bei einigen seiner Zeitgenossen, besonders jedoch bei <a href="Johann_Franz_Encke" title="Johann Franz Encke">Johann Franz Encke</a> auf heftigen Widerspruch.
</p><p>Der Wissensstand über Kometen um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist <a href="Joseph_Victor_von_Scheffel" title="Joseph Victor von Scheffel">Scheffels</a> humorvollem Lied <i>Der Komet</i><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> zu entnehmen: „Selbst Humboldt, der Greis von forschender Kraft, …: ‚Es füllt der Komet, viel dünner denn Schaum, Mit allerkleinster Masse den allergrößten Raum??‘“<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><p>Ein umfangreiches deutschsprachiges Werk des späten 19. Jahrhunderts ist Johann Karl Friedrich Zöllners Schrift <i><a href="%C3%9Cber_die_Natur_der_Cometen" title="Über die Natur der Cometen">Über die Natur der Cometen</a></i> (1872), die astronomische Kometenforschung mit erkenntnistheoretischen Überlegungen verbindet.
</p><p>Heutzutage werden im Mittel 20 bis 30 Kometen pro Jahr entdeckt (siehe auch <a href="Liste_von_Kometen" title="Liste von Kometen">Liste von Kometen</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Übersicht"><span id=".C3.9Cbersicht"></span>Übersicht</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Charakterisierung">Charakterisierung</h3></div>
<p>Kometen werden auf Grund ihres Erscheinungsintervalls in <i>aperiodische Kometen</i> und <i>periodische Kometen</i> unterschieden. Letztere werden nach ihren <a href="Umlaufzeit" title="Umlaufzeit">Umlaufzeiten</a> in langperiodische und kurzperiodische Kometen eingeteilt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Aperiodische_Kometen">Aperiodische Kometen</h4></div>
<p>Kometen, die – auf Grund ihrer <a href="Parabel_(Mathematik)" title="Parabel (Mathematik)">parabolischen</a> oder <a href="Hyperbel_(Mathematik)" title="Hyperbel (Mathematik)">hyperbolischen</a> <a href="Keplerbahn" title="Keplerbahn">Bahn</a> – sicher nicht wiederkehren, oder Einzelbeobachtungen, über die mangels genauer <a href="Bahnbestimmung" title="Bahnbestimmung">Bahnbestimmung</a> – noch – keine Aussage getroffen werden kann.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Periodische_Kometen">Periodische Kometen</h4></div>
<p>Kometen, deren Wiederkehr anhand ihrer <a href="Bahnelemente" class="mw-redirect" title="Bahnelemente">Bahnelemente</a> gesichert ist, die also auf einer – zumindest für einen gewissen Zeitraum – stabilen <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Umlaufbahn</a> die <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> umkreisen.
</p>
<ul><li>Langperiodische Kometen mit einer Umlaufzeit von mehr als 200 Jahren kommen vermutlich aus der <a href="Oortsche_Wolke" title="Oortsche Wolke">Oortschen Wolke</a>, ihre <a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Bahnneigungen</a> sind statistisch verteilt und sie umlaufen die Sonne sowohl im gleichen Umlaufsinn wie die Planeten (prograd) als auch in Gegenrichtung zu den Planetenbahnen (retrograd). Die <a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizitäten</a> ihrer Bahnen liegen nahe bei 1 – die Kometen sind in der Regel aber noch durch die <a href="Schwerkraft" class="mw-redirect" title="Schwerkraft">Schwerkraft</a> an die Sonne gebunden, obwohl sie für ihren Umlauf bis zu 100 Millionen Jahre benötigen. Exzentrizitäten größer als 1 (<a href="Hyperbelbahn" title="Hyperbelbahn">Hyperbelbahnen</a>) sind selten und werden vor allem durch <a href="Bahnst%C3%B6rung" title="Bahnstörung">Bahnstörungen</a> beim Passieren der großen <a href="Planet" title="Planet">Planeten</a> hervorgerufen. Diese Kometen kehren dann theoretisch nicht mehr in Sonnennähe zurück, sondern verlassen das <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystem</a>. Im Außenbereich des Sonnensystems reichen jedoch schon geringe Kräfte, um die Bahn wieder elliptisch zu machen.</li>
<li>Kurzperiodische Kometen mit Umlaufzeiten kleiner als 200 Jahre stammen vermutlich aus dem <a href="Kuiperg%C3%BCrtel" title="Kuipergürtel">Kuipergürtel</a>. Sie bewegen sich meist im üblichen Umlaufsinn und ihre <a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Inklination</a> liegt im Mittel bei etwa 20°, sie liegen also in der Nähe der <a href="Ekliptik" title="Ekliptik">Ekliptik</a>. Bei mehr als der Hälfte der kurzperiodischen Kometen liegt der größte Sonnenabstand (<a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Aphel</a>) in der Nähe der <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a>bahn bei 5 und 6 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">Astronomischen Einheiten</a> <i>(<a href="Jupiter-Familie" title="Jupiter-Familie">Jupiter-Familie</a>)</i>. Es handelt sich dabei um ursprünglich längerperiodische Kometen, deren Bahn durch den Einfluss der <a href="Gravitation" title="Gravitation">Gravitation</a> des Jupiter verändert wurde.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Benennung">Benennung</h3></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="Benennung_von_Asteroiden_und_Kometen" title="Benennung von Asteroiden und Kometen">Benennung von Asteroiden und Kometen</a></i></div>
<p>Neu entdeckte Kometen erhalten von der <a href="Internationale_Astronomische_Union" title="Internationale Astronomische Union">Internationalen Astronomischen Union</a> zuerst einen Namen, der sich aus dem Entdeckungsjahr und einem großen Buchstaben zusammensetzt, der beginnend mit <b>A</b> am 1. Januar und <b>B</b> am 16. Januar im Halbmonatsrhythmus (bis <b>Y</b> am 16. Dezember, der Buchstabe <b>I</b> wird übersprungen) nach dem Zeitpunkt der Entdeckung festgelegt ist. Zusätzlich kommt noch eine Zahl, damit man mehrere Kometen im halben <a href="Monat" title="Monat">Monat</a> unterscheiden kann. Sobald die <a href="Bahnelement" title="Bahnelement">Bahnelemente</a> des Kometen genauer bestimmt sind, wird dem Namen nach der folgenden Systematik ein weiterer Buchstabe vorangestellt:
</p>
<table align="center" width="88%">
<tbody><tr>
<td style="vertical-align:top"><b>P</b></td>
<td colspan="3"></td>
<td>die Umlaufzeit ist kleiner als 200 Jahre bzw. mindestens zwei bestätigte Beobachtungen des Periheldurchgangs (Periodischer Komet)
</td></tr>
<tr>
<td style="vertical-align:top"><b>C</b></td>
<td colspan="3"></td>
<td>Die Umlaufzeit ist größer als 200 Jahre.
</td></tr>
<tr>
<td style="vertical-align:top"><b>X</b></td>
<td colspan="3"></td>
<td>Die Bahn ist nicht bestimmbar.
</td></tr>
<tr>
<td style="vertical-align:top"><b>D</b></td>
<td colspan="3"></td>
<td>Periodischer Komet, der verloren ging oder nicht mehr existiert.
</td></tr>
<tr>
<td style="vertical-align:top"><b>A</b></td>
<td colspan="3"></td>
<td>Man stellt nachträglich fest, dass es sich nicht um einen Kometen, sondern um einen <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> handelt.
</td></tr></tbody></table>
<p>Der Komet <i><a href="Hyakutake" class="mw-redirect" title="Hyakutake">Hyakutake</a></i> zum Beispiel wird auch unter der Bezeichnung <i>C/1996 B2</i> geführt. Hyakutake war also der zweite Komet, der in der zweiten Hälfte des Januars 1996 entdeckt wurde. Seine Umlaufzeit ist größer als 200 Jahre.
</p><p>Üblicherweise wird ein Komet zusätzlich nach seinen Entdeckern benannt, so wird zum Beispiel <i>D/1993 F2</i> auch unter der Bezeichnung <i><a href="Shoemaker-Levy_9" title="Shoemaker-Levy 9">Shoemaker-Levy 9</a></i> geführt – es handelt sich hierbei um den neunten Kometen, den <a href="Eugene_Shoemaker" title="Eugene Shoemaker">Eugene</a> und <a href="Carolyn_Shoemaker" title="Carolyn Shoemaker">Carolyn Shoemaker</a> zusammen mit <a href="David_H._Levy" title="David H. Levy">David H. Levy</a> entdeckt haben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kometenbahnen">Kometenbahnen</h3></div>
<p>Da bei neu entdeckten Kometen nur kurze Bahnbögen beobachtet wurden, werden zuerst parabolische Bahnen berechnet. Da eine <a href="Parabel_(Mathematik)" title="Parabel (Mathematik)">Parabel</a> jedoch nur ein mathematischer Grenzfall ist und in der Natur nicht als solche vorkommen kann (jede noch so winzige Störung macht daraus eine <a href="Ellipse" title="Ellipse">Ellipse</a> oder eine <a href="Hyperbel_(Mathematik)" title="Hyperbel (Mathematik)">Hyperbel</a>), laufen Kometen, deren Bahnexzentrizität mit <i>e</i> = 1,0 (Parabel) angegeben wird, in Wahrheit entweder auf Ellipsen (<i>e</i> < 1,0) oder auf Hyperbeln (<i>e</i> > 1,0). Bei längerer Beobachtung und der Gewinnung zusätzlicher astrometrischer Positionen kann dann entschieden werden, ob es sich um Ellipsen oder Hyperbeln handelt.
</p><p>Von zirka 660 untersuchten Kometen zeigt sich folgende Verteilung: 43 % Parabeln, 25 % langperiodische Ellipsen (Umlaufszeit über 200 Jahre), 17 % kurzperiodische Ellipsen (Umlaufszeit bis zu 200 Jahre) und 15 % Hyperbeln. Der hohe Anteil an Parabeln ist jedoch auf den zu kurzen Beobachtungszeitraum vieler Kometenerscheinungen zurückzuführen, bei denen langgestreckte Ellipsen nicht von einer Parabel unterschieden werden können. Bei einer längeren Sichtbarkeit von 240 bis 500 Tagen beschreiben nur noch 3 % der Kometen vermutlich eine Parabelbahn. Somit dürften die Ellipsen vorherrschend sein.
</p><p>Da viele <a href="Meteorschwarm" class="mw-redirect" title="Meteorschwarm">Meteorschwärme</a> vom Material früherer oder aktiver Kometen kommen, untersucht die <a href="Meteorastronomie" title="Meteorastronomie">Meteorastronomie</a> mit Hilfe der <a href="Bahnbestimmung" title="Bahnbestimmung">Bahnbestimmung</a> u. a. den Zusammenhang von Meteoren und Kometen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Entdeckung_und_Beobachtung_von_Kometen">Entdeckung und Beobachtung von Kometen</h3></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="Sichtbarkeit_von_Kometen" title="Sichtbarkeit von Kometen">Sichtbarkeit von Kometen</a></i></div>
<p>Während bis 1900 etwa 5 bis 10 neue Kometen pro Jahr entdeckt wurden, ist diese Zahl inzwischen auf über 20 angestiegen. Wesentlich sind daran automatische Himmels-<a href="Durchmusterung" title="Durchmusterung">Durchmusterungen</a> und Beobachtungen von <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonden</a> beteiligt. Doch gibt es auch <a href="Amateurastronom" class="mw-redirect" title="Amateurastronom">Amateurastronomen</a>, die sich auf Kometensuche spezialisiert haben, insbesondere in <a href="Japan" title="Japan">Japan</a> und <a href="Australien" title="Australien">Australien</a>.
</p><p>Am erfolgreichsten war dabei der Neuseeländer <a href="William_Bradfield" title="William Bradfield">William Bradfield</a> mit 17 Entdeckungen zwischen 1972 und 1995, die alle nach ihm benannt wurden. Er suchte systematisch am <a href="D%C3%A4mmerung" title="Dämmerung">Dämmerungshimmel</a> bis zu 90° Sonnenabstand und wandte dafür jährlich etwa 100 Stunden auf.
</p><p>Für visuelle Beobachtungen eignen sich lichtstarke <a href="Feldstecher" class="mw-redirect" title="Feldstecher">Feldstecher</a> oder ein spezieller <i><a href="Kometensucher" title="Kometensucher">Kometensucher</a></i>. Wichtig ist eine schwache Vergrößerung bei hoher Lichtstärke, damit die relativ geringe <a href="Fl%C3%A4chenhelligkeit" title="Flächenhelligkeit">Flächenhelligkeit</a> des Kometen (ähnlich wie bei Nebelbeobachtungen) erhalten bleibt. Die <a href="Austrittspupille" class="mw-redirect" title="Austrittspupille">Austrittspupille</a> soll daher jener des dunkeladaptierten Auges (etwa 7 mm) entsprechen.
</p><p><a href="Himmelsfotografie" class="mw-redirect" title="Himmelsfotografie">Fotografisch</a> benutzt man heute meist Kameras mit hochempfindlichen <a href="CCD-Sensor" title="CCD-Sensor">CCD-Sensoren</a>. Bei Detailfotografien (etwa von der Struktur des <a href="Kometenschweif" class="mw-redirect" title="Kometenschweif">Kometenschweifs</a>) wird die Kamera nicht den Sternen <a href="Nachf%C3%BChrung_(Astronomie)" title="Nachführung (Astronomie)">nachgeführt</a>, sondern mittels genäherter Bahnberechnung dem Kometen selbst. Die meisten sind bei ihrer Entdeckung noch im äußeren Sonnensystem und erscheinen nur wie ein diffuses Sternchen von 15. bis 20. <a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">Magnitude</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Raumsonden_zu_Kometen">Raumsonden zu Kometen</h3></div>
<p>Die folgende Tabelle enthält einige Kometen, die von <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonden</a> besucht wurden oder deren Besuch geplant ist:
</p>
<table class="wikitable sortable">
<tbody><tr>
<th>Name</th>
<th>Ent-<br>deckung</th>
<th>Raumsonde</th>
<th>Datum</th>
<th>Größte<br>Annäherung<br>(km)</th>
<th>Bemerkungen
</th></tr>
<tr>
<td><a href="19P/Borrelly" title="19P/Borrelly">Borrelly</a></td>
<td>1904</td>
<td><i><a href="Deep_Space_1" title="Deep Space 1">Deep Space 1</a></i></td>
<td>2001</td>
<td style="text-align:right;">2200</td>
<td>Vorbeiflug
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Giacobini-Zinner" class="mw-redirect" title="Giacobini-Zinner">Giacobini-Zinner</a></td>
<td>1900</td>
<td><i><a href="International_Cometary_Explorer" class="mw-redirect" title="International Cometary Explorer">ICE</a></i></td>
<td>1985</td>
<td style="text-align:right;">7800</td>
<td>Vorbeiflug
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Grigg-Skjellerup" class="mw-redirect" title="Grigg-Skjellerup">Grigg-Skjellerup</a></td>
<td>1902</td>
<td><i><a href="Giotto_(Raumsonde)" title="Giotto (Raumsonde)">Giotto</a></i></td>
<td>1992</td>
<td style="text-align:right;">200</td>
<td>Vorbeiflug
</td></tr>
<tr>
<td><a href="1P/Halley" class="mw-redirect" title="1P/Halley">Halley</a></td>
<td data-sort-value="1">seit der Antike bekannt</td>
<td><i><a href="Giotto_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Giotto (Sonde)">Giotto</a></i></td>
<td>1986</td>
<td style="text-align:right;">596</td>
<td>Vorbeiflug
</td></tr>
<tr>
<td><a href="103P/Hartley" title="103P/Hartley">Hartley 2</a></td>
<td>1986</td>
<td><a href="Deep_Impact_(Raumsonde)#Erweiterte_Mission_EPOXI" title="Deep Impact (Raumsonde)"><i>Deep Impact</i></a>,<br>Erweiterte Mission <a href="EPOXI" class="mw-redirect" title="EPOXI">EPOXI</a></td>
<td>2010</td>
<td style="text-align:right;">700</td>
<td>Vorbeiflug,<br>kleinster untersuchter Komet
</td></tr>
<tr>
<td><a href="9P/Tempel" class="mw-redirect" title="9P/Tempel">Tempel 1</a></td>
<td>1867</td>
<td><i><a href="Deep_Impact_(Raumsonde)" title="Deep Impact (Raumsonde)">Deep Impact</a></i></td>
<td>2005</td>
<td style="text-align:right;" data-sort-value="500">500;<br>Impaktor dringt ein</td>
<td>Impakt + Vorbeiflug
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Tschurjumow-Gerassimenko" title="Tschurjumow-Gerassimenko">Tschurjumow-<br>Gerassimenko</a></td>
<td>1969</td>
<td><i><a href="Rosetta_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Rosetta (Sonde)">Rosetta</a></i></td>
<td>2014</td>
<td style="text-align:right;" data-sort-value="6">6 bzw. 0</td>
<td>Orbit von Rosetta; Landung des Landers <a href="Philae_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Philae (Sonde)">Philae</a> am 12. Nov. 2014,<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><br>Rosettas Niedergang auf den Kern am 30. September 2016<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>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Wild_2" class="mw-redirect" title="Wild 2">Wild 2</a></td>
<td>1978</td>
<td><i><a href="Stardust_(Raumsonde)" title="Stardust (Raumsonde)">Stardust</a></i></td>
<td>2004</td>
<td style="text-align:right;">240</td>
<td>Vorbeiflug, Probennahme aus dem Schweif und Rückflug zur Erde (<a href="Sample_return_mission" title="Sample return mission">Sample return mission</a>)
</td></tr>
</tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kern">Kern</h3></div>
<p>In großer Entfernung von der Sonne bestehen Kometen nur aus dem <i>Kern</i>, der im Wesentlichen aus zu <a href="Eis" title="Eis">Eis</a> erstarrtem <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a>, <a href="Trockeneis" title="Trockeneis">Trockeneis</a> (CO<sub>2</sub>), CO-Eis, <a href="Methan" title="Methan">Methan</a> und <a href="Ammoniak" title="Ammoniak">Ammoniak</a> mit Beimengungen aus <a href="Meteorit" title="Meteorit">meteoritenähnlichen</a> kleinen <a href="Staub" title="Staub">Staub</a>- und Mineralienteilchen (zum Beispiel <a href="Silikat" class="mw-redirect" title="Silikat">Silikate</a>, Nickeleisen) besteht. Man bezeichnet Kometen deshalb häufig als <i>schmutzige Schneebälle</i> (oder <i>dirty snowballs</i>). Die Beobachtungen der <a href="Deep_Impact_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Deep Impact (Sonde)">Deep-Impact-Mission</a> haben gezeigt, dass (zumindest in den Außenbereichen des Kerns des untersuchten Kometen <a href="Tempel_1" class="mw-redirect" title="Tempel 1">Tempel 1</a>) die festen Bestandteile gegenüber den flüchtigen Elementen überwiegen, so dass die Bezeichnung <i>snowy dirtball</i> <i>(eisiger Schmutzball)</i> zutreffender erscheint. Aus Beobachtungen der Raumsonde <a href="Giotto_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Giotto (Sonde)">Giotto</a> am Kometen <a href="Halleyscher_Komet" title="Halleyscher Komet">Halley</a> weiß man, dass Kometen von einer schwarzen Kruste umgeben sind, die nur zirka 4 % des Lichts reflektiert (<a href="Albedo" title="Albedo">Albedo</a>) – obwohl Kometen als spektakuläre Leuchterscheinungen beobachtet werden, sind ihre Kerne somit interessanterweise die schwärzesten Objekte des Sonnensystems, wesentlich dunkler als zum Beispiel <a href="Asphalt" title="Asphalt">Asphalt</a>, der ca. 7 % des Lichts reflektiert.
</p><p>Da nur kleine Regionen des Kerns ausgasen, wie im Abschnitt Koma näher erläutert wird, geht man nach neueren Vorstellungen davon aus, dass die Oberfläche von einer Art Gesteinsschutt gebildet wird, der aus Gesteinsbrocken besteht, die zu schwer sind, um die gravitative Anziehung des Kerns zu überwinden. Giotto entdeckte auch winzige Partikel, die reich an den Elementen <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> (C), <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> (H), <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a> (O) und <a href="Stickstoff" title="Stickstoff">Stickstoff</a> (N) sind und deswegen auch CHON-Partikel genannt werden. Diese könnten aus einer dünnen <a href="Ru%C3%9F" title="Ruß">Ruß</a>schicht stammen, die die Oberfläche des Kerns überzieht, was die niedrige Albedo erklären würde. Nähere Informationen soll die aktuelle <a href="Rosetta_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Rosetta (Sonde)">Rosettamission</a> liefern.
</p><p>Einen besonderen Anteil an der Erklärung des Aufbaus der Kometen hatte <a href="Fred_Whipple" title="Fred Whipple">Fred Whipple</a>, der 1950 erstmals Kometenkerne als <a href="Konglomerat_(Gestein)" title="Konglomerat (Gestein)">Konglomerate</a> aus Eis und festen Bestandteilen beschrieb.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Koma">Koma</h3></div>
<table class="wikitable float-right">
<caption>Zusammensetzung der Kometenkoma von <a href="Hale-Bopp" class="mw-redirect" title="Hale-Bopp">Hale-Bopp</a> (1997), normiert auf H<sub>2</sub>O
</caption>
<tbody><tr class="hintergrundfarbe5">
<th>Molekül</th>
<th>Häufigkeit
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Wasser" title="Wasser">H<sub>2</sub>O</a></td>
<td>100
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Kohlenmonoxid" class="mw-redirect" title="Kohlenmonoxid">CO</a></td>
<td>20
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Kohlendioxid" class="mw-redirect" title="Kohlendioxid">CO<sub>2</sub></a></td>
<td>6–20
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Formaldehyd" title="Formaldehyd">H<sub>2</sub>CO</a></td>
<td>1
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Methanol" title="Methanol">CH<sub>3</sub>OH</a></td>
<td>2
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ammoniak" title="Ammoniak">NH<sub>3</sub></a></td>
<td>0,7–1,8
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Methan" title="Methan">CH<sub>4</sub></a></td>
<td>0,6
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ethin" title="Ethin">C<sub>2</sub>H<sub>2</sub></a></td>
<td>0,1
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ethan" title="Ethan">C<sub>2</sub>H<sub>6</sub></a></td>
<td>0,3
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ameisens%C3%A4ure" title="Ameisensäure">HCOOH</a></td>
<td>0,06
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ketene" title="Ketene">CH<sub>2</sub>CO</a></td>
<td><0,03
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Acetaldehyd" title="Acetaldehyd">CH<sub>3</sub>CHO</a></td>
<td>0,02
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Ethanol" title="Ethanol">CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OH</a></td>
<td><0,05
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Dimethylether" title="Dimethylether">CH<sub>3</sub>OCH<sub>3</sub></a></td>
<td><0,45
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Methylformiat" class="mw-redirect" title="Methylformiat">HCOOCH<sub>3</sub></a></td>
<td>0,06
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Isocyans%C3%A4ure" title="Isocyansäure">HNCO</a></td>
<td>0,06–0,1
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Formamid" title="Formamid">NH<sub>2</sub>CHO</a></td>
<td>0,01
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Cyanwasserstoff" title="Cyanwasserstoff">HCN</a></td>
<td>0,25
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Isocyanid" class="mw-redirect" title="Isocyanid">HNC</a></td>
<td>0,04
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Acetonitril" title="Acetonitril">CH<sub>3</sub>CN</a></td>
<td>0,02
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Cyanoacetylen" title="Cyanoacetylen">HC<sub>3</sub>N</a></td>
<td>0,02
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Schwefelwasserstoff" title="Schwefelwasserstoff">H<sub>2</sub>S</a></td>
<td>1,5
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Carbonylsulfid" title="Carbonylsulfid">OCS</a></td>
<td>0,5
</td></tr>
<tr>
<td>H<sub>2</sub>CS</td>
<td>0,02
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Schwefelmonoxid" title="Schwefelmonoxid">SO</a></td>
<td>0,2–0,8
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Schwefeldioxid" title="Schwefeldioxid">SO<sub>2</sub></a></td>
<td>0,1
</td></tr></tbody></table>
<p>Sobald ein Komet bei der Annäherung an die Sonne in einem Abstand von etwa 5 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">AE</a> ungefähr die Jupiterbahn kreuzt, bildet die Wechselwirkung zwischen <a href="Sonnenwind" title="Sonnenwind">Sonnenwind</a> und Komet eine schalenförmige, nebulöse Hülle um den Kern des Kometen, die in Kernnähe auch strahlenartige Strukturen zeigt. Sie entsteht durch <a href="Sublimation_(Phasen%C3%BCbergang)" title="Sublimation (Phasenübergang)">Sublimation</a> leicht flüchtiger Substanzen auf der sonnenzugewandten Seite, die ins <a href="Eis" title="Eis">Eis</a> eingebettete <a href="Staub" title="Staub">Staubteilchen</a> mitreißen. Nach den Beobachtungen der Sonde Giotto findet diese Sublimation nur an etwa 10 bis 15 % der Kometenoberfläche statt, die flüchtigen Substanzen entweichen offenbar nur an brüchigen Stellen der schwarzen Kruste.
Die an diesen Stellen entweichenden <i>Muttermoleküle</i> bilden die innere Koma. Durch weitere Aufheizung, <a href="Ionisation" title="Ionisation">Ionisation</a> und <a href="Dissoziation_(Chemie)#Photochemische_Dissoziation" title="Dissoziation (Chemie)">Dissoziation</a> vergrößert sich die Koma weiter und bildet die schließlich sichtbare Koma aus Ionen und Radikalen. Sie wird noch von einem im <a href="Ultraviolett" class="mw-redirect" title="Ultraviolett">Ultravioletten</a> strahlenden atomaren <a href="Halo_(Astronomie)" title="Halo (Astronomie)">Wasserstoffhalo</a> umgeben, der auch UV-Koma genannt wird und beim Kometen Hale-Bopp 1997 einen Durchmesser von 150 Millionen Kilometern erreichte. Da die <a href="Ozonschicht" title="Ozonschicht">Ozonschicht</a> für die UV-Strahlung undurchlässig ist, kann die UV-Koma nur von außerhalb der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> untersucht werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schweif">Schweif</h3></div>
<p>Die Bestandteile der Koma werden durch <a href="Strahlungsdruck" title="Strahlungsdruck">Strahlungsdruck</a> und Sonnenwind „weggeblasen“, so dass sich etwa innerhalb der Marsbahn ein <i>Schweif</i> ausbildet, oder exakter zwei Schweife:
</p>
<ul><li>Ein schmaler, lang gestreckter Schweif <i>(Typ-I-Schweif)</i>, der im Wesentlichen aus Molekülionen besteht und auch <i>Plasmaschweif</i> genannt wird. Für diese Teilchen reicht der Strahlungsdruck als Erklärung nicht aus, sodass Ludwig Biermann 1951 eine von der Sonne ausgehende Partikelstrahlung, die heute <i>Sonnenwind</i> genannt wird, als Erklärung hierfür postulierte. Heute geht man davon aus, dass die kometaren Ionen durch eine Wechselwirkung mit dem solaren Magnetfeld angetrieben werden, das von den geladenen Teilchen des Sonnenwinds mitgeführt wird.</li>
<li>Ein diffuser, gekrümmter Schweif <i>(Typ-II-Schweif)</i>, der auch <i>Staubschweif</i> genannt wird. Die kleinen Staubteilchen, die diesen Schweif bilden, werden durch den Strahlungsdruck der Sonne beeinflusst, dessen Wirkung durch eine Aufspaltung in zwei Komponenten erklärt werden kann:
<ul><li>Eine radiale Komponente, die der Gravitationskraft entgegengerichtet ist und wie diese quadratisch mit der Entfernung zur Sonne abnimmt. Dies wirkt wie eine effektive Abnahme der solaren Gravitationskraft, die Staubteilchen bewegen sich deshalb auf „Pseudo-Keplerbahnen“, die sich für Staubteilchen verschiedener Größe unterscheiden, da die Kraft durch den Strahlungsdruck von der Teilchengröße abhängig ist. Dies führt zu einer relativ starken Auffächerung des Staubschweifs im Vergleich zum Plasmaschweif.</li>
<li>Die andere wirksame Komponente des Strahlungsdruckes ist der Bewegungsrichtung der Staubteilchen entgegengerichtet und führt zu einer Abbremsung der Teilchen, die größer als die Wellenlänge des Lichtes sind, das heißt, größer als etwa 0,5 µm. Diese Teilchen bewegen sich langfristig genauso wie der sonstige <a href="Interplanetarer_Staub" title="Interplanetarer Staub">interplanetare Staub</a> auf Spiralbahnen Richtung Sonne (<a href="Poynting-Robertson-Effekt" title="Poynting-Robertson-Effekt">Poynting-Robertson-Effekt</a>).<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></li></ul></li>
<li>Sehr selten, bei besonderen Bahnkonstellationen, ist ein Gegenschweif (<i>Typ-III Schweif</i>, <i>Antischweif</i>) sichtbar. Hierbei handelt es sich jedoch <b>nicht</b> um einen eigenständigen Schweif, sondern nur um einen <a href="Geometrie" title="Geometrie">geometrischen</a> Projektionseffekt: Wenn die Erde die Kometenbahnebene kreuzt, kann ein Teil des Staubschweifs, bedingt durch seine Krümmung, scheinbar über den Kometenkopf hinausragen und zeigt dann scheinbar in Richtung Sonne.</li></ul>
<p>Der Materialverlust eines Kometen wurde bei „neuen“ Kometen, die das erste Mal in Sonnennähe kommen, auf etwa 10 bis 50 Tonnen pro Sekunde geschätzt, nach mehrfacher Sonnenannäherung sinkt der Masseverlust auf weniger als 0,1 t/s. Diese geringen Materiemengen von maximal 0,03 bis 0,2 Prozent der Kometenmasse pro Sonnendurchgang bedeuten, dass die Schweife nur eine sehr geringe Dichte aufweisen. Die enorme Helligkeit der Schweife erklärt sich im Falle des Staubschweifs durch die große Oberfläche der mikroskopisch kleinen Staubteilchen, im Plasmaschweif trägt sogar jedes Atom bzw. <a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Molekül</a> zur Leuchtkraft bei. Dies führt im Vergleich zur Größe des Kometenkerns zu einer Erhöhung der Leuchtkraft um viele <a href="Gr%C3%B6%C3%9Fenordnung" title="Größenordnung">Größenordnungen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektromagnetisches_Feld">Elektromagnetisches Feld</h3></div>
<p>Kometen bilden ein charakteristisches elektromagnetisches Feld den Kern, Koma und Schweif umfassend aus, das je nach Komet unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann und im Wesentlichen aus den Bereichen Bugwelle (Bow Shock), Sonnenwindionen-Kavität (Solar Wind Ion Cavity) und Diamagnetische Kavität (Diamagnetic Cavity) besteht.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein weiteres Detail einiger Kometen-Modelle ist ein <a href="Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">elektrischer Strom</a>, im Speziellen ein nach dem Magnetfeld ausgerichteter Strom (<a href="Birkeland-Str%C3%B6me" class="mw-redirect" title="Birkeland-Ströme">field-aligned electron beam</a>), innerhalb des Plasmaschweifs. Prof. Devan Asoka Mendis identifiziert diesen Strom in seiner Veröffentlichung im Jahr 1988 ausgehend vom Kometenkern entgegen der Sonnenrichtung koaxial in den Schweif hinein.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
In Prof. James McCanney's Kometenmodell hingegen aus dem Jahr 1987, wird dieser Strom sonnengerichtet vom Schweif zum Kern hin beschrieben, basierend auf den Magnetfeldmessungen der Sonde <a href="ISEE-3/ICE" title="ISEE-3/ICE">ISEE-3/ICE</a> (International Comet Explorer) während der Durchquerung des Schweifs auf der sonnenabgewandten Seite des Kometen <a href="21P/Giacobini-Zinner" title="21P/Giacobini-Zinner">21P/Giacobini-Zinner</a> am 11. September 1985.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung_und_Auflösung"><span id="Entstehung_und_Aufl.C3.B6sung"></span>Entstehung und Auflösung</h2></div>
<p>Kometen sind die Überreste aus der Entstehung des Sonnensystems (<a href="Primordial" class="mw-disambig" title="Primordial">primordiale</a> Objekte) – und nicht jüngere Fragmente, die aus späteren Kollisionen anderer, größerer Himmelskörper entstanden sind<sup id="cite_ref-esa.int_20-0" class="reference"><a href="#cite_note-esa.int-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> – oder eines anderen Sternsystems.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der hohe Anteil an leicht flüchtigen Substanzen in den Kometenkernen, wie zum Beispiel <a href="Wasser" title="Wasser">Wasser</a> und <a href="Kohlenmonoxid" class="mw-redirect" title="Kohlenmonoxid">Kohlenmonoxid</a>, und die Entdeckung von <a href="Clathrate" title="Clathrate">Clathraten</a> bedeutet, dass sie in äußerst kalten Umgebungen (< 100 K<sup id="cite_ref-John_C._Brandt,_Robert_D._Chapman_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-John_C._Brandt,_Robert_D._Chapman-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) und damit im äußeren Bereich des Sonnensystems entstanden sein müssen.<sup id="cite_ref-esa.int_20-1" class="reference"><a href="#cite_note-esa.int-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die meisten <a href="Planetesimal" title="Planetesimal">Planetesimale</a> im Bereich der <a href="%C3%84u%C3%9Ferer_Planet" class="mw-redirect" title="Äußerer Planet">äußeren Planeten</a> wurden in der Frühzeit des Sonnensystems wohl von den vier <a href="Gasplanet" title="Gasplanet">Gasriesen</a> aufgesammelt. Durch die auf die übrigen Teilchen wirkenden <a href="Bahnst%C3%B6rung" title="Bahnstörung">Bahnstörungen</a> wurden viele von ihnen so stark gestreut, dass sie das Sonnensystem verließen. Man vermutet, dass etwa 10 Prozent dieser gestreuten Körper die weit entfernte <a href="Oortsche_Wolke" title="Oortsche Wolke">Oortsche Wolke</a> bildeten. Die näheren, aber jenseits der <a href="Neptun_(Planet)" title="Neptun (Planet)">Neptunbahn</a> kreisenden Objekte unterlagen diesem Streuprozess weniger und bildeten den <a href="Kuiperg%C3%BCrtel" title="Kuipergürtel">Kuipergürtel</a>.<sup id="cite_ref-Jeffrey_O._Bennett_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-Jeffrey_O._Bennett-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Oortsche Wolke und teilweise der Kuipergürtel sind das Reservoir der meisten Kometen, deren Zahl im Milliardenbereich liegen könnte. Da langperiodische Kometen bei ihrer Durchquerung des inneren Bereichs des Sonnensystems von den großen Planeten, vor allem durch Jupiter, stark gestreut werden, sind sie nur für wenige Durchgänge als ehemalige Mitglieder der Oortschen Wolke identifizierbar. Es ist also ein Mechanismus notwendig, der die heute noch sichtbaren Kometen aus ihren sonnenfernen Bahnen in Sonnennähe bringt. Für die kurzperiodischen Kometen aus dem Kuipergürtel vermutet man hierfür Kollisionen originärer <a href="Transneptunische_Objekte" class="mw-redirect" title="Transneptunische Objekte">Kuipergürtelobjekte</a>, wodurch Bruchstücke ins Innere des Sonnensystems gelangen. Der Streuprozess langperiodischer Kometen ist noch nicht bekannt. Schwache <a href="Gezeitenkr%C3%A4fte" class="mw-redirect" title="Gezeitenkräfte">Gezeiteneffekte</a> naher Sterne oder die Gravitation größerer <a href="Transneptun" class="mw-redirect" title="Transneptun">transneptunischer</a> Objekte können allmähliche Bahnänderungen bewirken und die fernen, kalten Kometenkerne in eine langgestreckte Bahn zur Sonne hin ablenken, was alljährlich zur Entdeckung neuer Kometen führt. Manche verschwinden später auf Nimmerwiedersehen, andere bleiben auf periodischen <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Umlaufbahnen</a>.<sup id="cite_ref-John_C._Brandt,_Robert_D._Chapman_22-1" class="reference"><a href="#cite_note-John_C._Brandt,_Robert_D._Chapman-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Uwe_Meierhenrich_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-Uwe_Meierhenrich-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es wird allerdings auch der Einfluss vorbeiziehender Sterne oder noch nicht entdeckter Planeten (<a href="Transpluto" title="Transpluto">Planet X</a>) oder die inzwischen widerlegte Idee eines Begleitsterns der Sonne (<a href="Nemesis_(Stern)" title="Nemesis (Stern)">Nemesis</a>) als Ursache diskutiert.<sup id="cite_ref-mpg.de_25-0" class="reference"><a href="#cite_note-mpg.de-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Lisa_Randall_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lisa_Randall-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Wenn die in das innere Sonnensystem eintretenden Kometen viel Eis enthalten und sie nahe zur Sonne geraten, können manche auch <a href="Frei%C3%A4ugig" title="Freiäugig">freiäugig</a> sichtbar werden – wie es sehr ausgeprägt bei <a href="Ikeya-Seki" class="mw-redirect" title="Ikeya-Seki">Ikeya-Seki</a> (1965) oder <a href="Hale-Bopp" class="mw-redirect" title="Hale-Bopp">Hale-Bopp</a> (1997) der Fall war.
</p><p>Doch verlieren Kometen mit jedem Umlauf um die Sonne einen kleinen Teil ihrer <a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a>, vor allem flüchtige Bestandteile der äußeren Schicht des Kerns. Je näher das <a href="Perihel" class="mw-redirect" title="Perihel">Perihel</a> der Bahn an der Sonne liegt, desto heftiger ist dieser Prozess, weil das Eis rascher <a href="Sublimation_(Phasen%C3%BCbergang)" title="Sublimation (Phasenübergang)">sublimiert</a> und durch das <a href="Ausgasen" title="Ausgasen">Ausgasen</a> des Gesteins auch größere Teilchen mitgerissen werden. Daher ist der <a href="Kometenkern" class="mw-redirect" title="Kometenkern">Kometenkern</a> nach einigen tausend Sonnenumläufen kaum noch als solcher zu erkennen. Diese Zeitspanne ist deutlich kürzer als das Alter des Sonnensystems.<sup id="cite_ref-Hannu_Karttunen,_Pekka_Kröger,_Heikki_Oja,_Markku_Poutanen,_Karl_J._Donner_27-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hannu_Karttunen,_Pekka_Kröger,_Heikki_Oja,_Markku_Poutanen,_Karl_J._Donner-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Durch das Verdampfen des Eises verliert das Gestein des Kerns seinen Zusammenhalt und der Komet löst sich allmählich auf. Dies kann durch Teilung (wie beim <a href="Komet_Biela" class="mw-redirect" title="Komet Biela">Kometen Biela</a> 1833), durch Jupiters Einfluss (<a href="Shoemaker-Levy_9" title="Shoemaker-Levy 9">Shoemaker-Levy 9</a> 1994) oder durch allmähliche Verteilung der Teilchen längs ihrer ursprünglichen Bahn erfolgen. Letztes ist die Ursache der meisten <a href="Sternschnuppenschwarm" class="mw-redirect" title="Sternschnuppenschwarm">Sternschnuppenschwärme</a>.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Verschiedenes">Verschiedenes</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Abgrenzung_zu_anderen_Himmelskörpern"><span id="Abgrenzung_zu_anderen_Himmelsk.C3.B6rpern"></span>Abgrenzung zu anderen Himmelskörpern</h3></div>
<p>Die Unterscheidung zwischen <a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> und Kometen ist nicht immer ganz eindeutig. Man vermutet, dass einige der als Asteroiden klassifizierten Objekte mit stark elliptischen Bahnen, zum Beispiel die <a href="Zentaur_(Asteroid)" title="Zentaur (Asteroid)">Zentauren</a>, „ausgebrannte“ Kometenkerne sind, die von einer dicken Schicht nichtflüchtiger Substanzen bedeckt sind. Andererseits wird das ursprünglich als Asteroid <a href="(2060)_Chiron" title="(2060) Chiron">(2060) Chiron</a> eingestufte Objekt seit der Entdeckung einer Koma als Komet klassifiziert und gemäß der Kometennomenklatur <i>95P/Chiron</i> genannt.
</p><p>Heute wird der Begriff <i>Komet</i> sowohl im populärwissenschaftlichen als auch im wissenschaftlichen Sprachgebrauch entgegen seiner ursprünglichen Definition oft für alle vermutlich eisigen Kleinplaneten verwendet. Beispiele hierfür sind die Objekte des Kuipergürtels und der Oortschen Wolke, die zwar leichtflüchtige Substanzen enthalten, aber aufgrund ihrer Entfernung von der Sonne niemals stark genug erwärmt werden, um eine Koma zu bilden. Von solchen Objekten wird aber angenommen, dass ihr Aufbau eher den Kometenkernen gleicht als den Asteroiden aus dem <a href="Asteroideng%C3%BCrtel" title="Asteroidengürtel">Asteroidengürtel</a>, aber erst bei <a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Periheldistanzen</a> innerhalb der Jupiterbahn die Sonnenstrahlung stark genug ist, durch einen Sublimationsprozess eine Koma zu bilden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Meteorströme_und_Meteoriten"><span id="Meteorstr.C3.B6me_und_Meteoriten"></span>Meteorströme und Meteoriten</h3></div>
<p>Die Teilchen des Staubschweifs verteilen sich entlang der Kometenbahn um die Sonne. Wie <a href="Giovanni_Schiaparelli" title="Giovanni Schiaparelli">Giovanni Schiaparelli</a> gezeigt hat, treten <a href="Meteorstrom" title="Meteorstrom">Meteorströme</a> auf, wenn die Erde diese Bahn kreuzt. Die bekanntesten Meteorströme sind die <a href="Leoniden_(Meteorstrom)" title="Leoniden (Meteorstrom)">Leoniden</a> und die <a href="Perseiden" title="Perseiden">Perseiden</a>. Diese Ströme sind als Sternschnuppen leicht beobachtbar. Meist verglüht das Kometenmaterial beim Durchflug durch die <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a>, und so wurden bisher noch keine Meteoriten entdeckt, die zweifelsfrei von Kometen stammen. Für einige sehr seltene Meteoritentypen, wie zum Beispiel die <a href="CI-Chondrit" title="CI-Chondrit">CI-Chondriten</a>, wurde zwar eine Verbindung zu Kometen vorgeschlagen, ein Beweis konnte allerdings bisher noch nicht erbracht werden. Auch <a href="Mikrometeorit" title="Mikrometeorit">Mikrometeoriten</a> stammen überwiegend aus dem Asteroidengürtel, obwohl auch hier eine kometare Komponente diskutiert wird.
</p><p>Die direkte Untersuchung von Kometenmaterial ist jedoch für das Verständnis der Entstehung unseres Sonnensystem von großer Bedeutung, so dass komplexe Raumfahrtmissionen mit Raumsonden wie <a href="Deep_Impact_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Deep Impact (Sonde)">Deep Impact</a> oder <a href="Rosetta_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Rosetta (Sonde)">Rosetta</a> durchgeführt werden, die das Kometenmaterial vor Ort untersuchen. Durch die <a href="Stardust_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Stardust (Sonde)">Stardust</a>-Mission ist es erstmals gelungen, Proben in Form von kleinsten Teilchen aus der Koma eines Kometen zur Erde zurückzubringen und für Untersuchungen in irdischen Labors zur Verfügung zu stellen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Besonders_erwähnenswerte_Kometen"><span id="Besonders_erw.C3.A4hnenswerte_Kometen"></span>Besonders erwähnenswerte Kometen</h3></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Gro%C3%9Fer_Komet" title="Großer Komet">Großer Komet</a></div>
<ul><li>Der <a href="Halleyscher_Komet" title="Halleyscher Komet">Halleysche Komet</a> war der erste Komet, der (1705 von <a href="Edmond_Halley" title="Edmond Halley">Edmond Halley</a>) als periodisch erkannt wurde und dessen Kern von <a href="Raumsonde" title="Raumsonde">Raumsonden</a> fotografiert werden konnte (1986).</li>
<li>Der Große <a href="C/1743_X1" title="C/1743 X1">Komet von 1744</a> war der erste, dem eine eigene <a href="Monografie" title="Monografie">Monografie</a> gewidmet wurde. <a href="Gottfried_Heinsius" title="Gottfried Heinsius">Gottfried Heinsius</a> berechnete darin seine monatelang sichtbare Bahn, die Formänderungen der Koma und die genaue Schweiflänge (52 Millionen km).</li>
<li>Der <a href="Enckescher_Komet" title="Enckescher Komet">Enckesche Komet</a> (entdeckt 1818) hat mit 3,31 Jahren die kürzeste Umlaufzeit aller bekannten Kometen, kann aber nicht mehr mit bloßem Auge beobachtet werden.</li>
<li><a href="Komet_Biela" class="mw-redirect" title="Komet Biela">Komet Biela</a> (1845/46) war der erste Schweifstern, dessen Zerfall beobachtet wurde.</li>
<li>Am <a href="C/1858_L1_(Donati)" title="C/1858 L1 (Donati)">Komet Donati</a> (1858) wurde erstmals das <a href="Ausgasen" title="Ausgasen">Ausgasen</a> in die Koma beobachtet. Er war nach Künstlermeinung das schönste Objekt des Jahrhunderts (siehe Bild).</li>
<li>Der <a href="Komet_1882_II" class="mw-redirect" title="Komet 1882 II">Komet 1882 II</a> („Großer Septemberkomet“) zog bei seinem Perihel vor und hinter der <a href="Sonnenscheibe" title="Sonnenscheibe">Sonnenscheibe</a> vorbei, wobei sein <a href="Kometenschweif" class="mw-redirect" title="Kometenschweif">Schweif</a> auch am Taghimmel zu sehen war.</li>
<li>Der <a href="Johannesburger_Komet" class="mw-redirect" title="Johannesburger Komet">Johannesburger Komet</a> machte – fast gleichzeitig mit Halley – 1910 zum einmaligen <i>Jahr zweier <a href="Gro%C3%9Fer_Komet" title="Großer Komet">Großer Kometen</a></i>.</li>
<li>Der Komet <a href="C/1965_S1_(Ikeya-Seki)" title="C/1965 S1 (Ikeya-Seki)">Ikeya-Seki</a> gilt als einer der hellsten Kometen des letzten Jahrtausends. Er erreichte im Oktober 1965 die rund 60-fache Helligkeit des <a href="Vollmond" title="Vollmond">Vollmondes</a> und war <a href="Tagbeobachtung" title="Tagbeobachtung">tagsüber</a> deutlich neben der Sonne sichtbar.</li>
<li>Für den <a href="C/1973_E1_(Kohoutek)" title="C/1973 E1 (Kohoutek)">Kometen Kohoutek</a> (1973/74) wurde teilweise eine spektakuläre Helligkeitsentwicklung erwartet, die jedoch nicht eintrat. Der Komet wurde unter anderem von Skylab 4 aus untersucht.</li>
<li>Der Komet <a href="Shoemaker-Levy_9" title="Shoemaker-Levy 9">Shoemaker-Levy 9</a> zerbrach im Gravitationsbereich Jupiters. Seine 21 Bruchstücke schlugen zwischen dem 16. und 22. Juli 1994 auf dem Planeten auf, ihre Spuren waren mehrere Wochen zu sehen.</li>
<li>Der Komet <a href="Hale-Bopp" class="mw-redirect" title="Hale-Bopp">Hale-Bopp</a> war von 1996 bis 1997 mehr als 18 Monate mit bloßem <a href="Auge" title="Auge">Auge</a> sichtbar und hält damit den Rekord unter allen bekannten Kometen. </li>
<li>Der Komet <a href="Tempel_1" class="mw-redirect" title="Tempel 1">Tempel 1</a> war das Ziel der <a href="Deep_Impact_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Deep Impact (Sonde)">Deep-Impact</a>-Mission der NASA, bei der am 4. Juli 2005 ein 372 kg schweres, hauptsächlich aus Kupfer bestehendes Projektil mit einer relativen Geschwindigkeit von 10 km/s auf dem Kometen einschlug. Mit der Sonde selbst und mit zahlreichen erdgestützten Teleskopen, aber auch mit dem Weltraumteleskop Hubble und der ESA-Raumsonde Rosetta wurde die entstandene Partikelstaubwolke beobachtet.</li>
<li>Der Komet <a href="Wild_2" class="mw-redirect" title="Wild 2">Wild 2</a> ist der erste Komet, aus dessen Koma von einer Sonde Teilchen eingesammelt wurden. Die Proben wurden im Jahre 2006 zur Erde zurückgebracht.</li>
<li>Der Komet <a href="17P/Holmes" title="17P/Holmes">17P/Holmes</a> steigerte Ende Oktober 2007 seine <a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">scheinbare Helligkeit</a> von 17 auf 2,5<sup>mag</sup> innerhalb von etwa 36 Stunden.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Komet, der plötzlich 500.000-mal heller als gewöhnlich erschien, war als auffälliges Objekt mit bloßem Auge am Himmel sichtbar.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Tschurjumow-Gerassimenko" title="Tschurjumow-Gerassimenko">Tschurjumow-Gerassimenko</a> ist der Komet, auf dem 2014 im Zuge der <a href="Rosetta_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Rosetta (Sonde)">Rosetta</a>-Mission erstmals eine Sonde sanft landete.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sungrazer_(Sonnenstreifer)"><span id="Sungrazer_.28Sonnenstreifer.29"></span>Sungrazer (Sonnenstreifer)</h3></div>
<p>Sonnenstreifer sind eine <a href="Kometengruppe" title="Kometengruppe">Kometengruppe</a>, die der Sonne extrem nahe kommen oder sich sogar durch die <a href="Korona_(Sonne)" title="Korona (Sonne)">Sonnenkorona</a> bewegen. Der Großteil der Sungrazer gehört der <a href="Kreutz-Gruppe" title="Kreutz-Gruppe">Kreutz-Gruppe</a> an. Durch die Sonnensonde <a href="Solar_and_Heliospheric_Observatory" title="Solar and Heliospheric Observatory">SOHO</a> konnten über 1.000 derartige Kometen fotografiert werden. Schätzungen ihrer Gesamtzahl belaufen sich auf über 200.000 Objekte. Durch die starken <a href="Gezeitenkraft" title="Gezeitenkraft">Gezeitenkräfte</a> der Sonne werden die Sungrazer oft auseinandergerissen. Die meisten Sonnenstreifer sind daher kleine Bruchstücke mit einem Durchmesser von 10 m und weniger. Der auffällige Komet <a href="C/1965_S1_(Ikeya-Seki)" title="C/1965 S1 (Ikeya-Seki)">Ikeya-Seki</a> war bei Tageslicht zu sehen, so dass sein Durchmesser auf mehrere Kilometer geschätzt wurde.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erdnahe_Kometen">Erdnahe Kometen</h3></div>
<p>Da Kometenkerne typischerweise Durchmesser von 1 bis 100 Kilometern haben,<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wäre der <a href="Impakt" title="Impakt">Impakt</a> eines Kometen mit der Erde nach aller Wahrscheinlichkeit eine globale Katastrophe, die auch <a href="Massenaussterben" title="Massenaussterben">Massenaussterben</a> zur Folge haben kann.
</p><p>Von den 32.539 zum Stand August 2023 katalogisierten <a href="Erdnahes_Objekt" title="Erdnahes Objekt">erdnahen Objekten</a> sind 121 Kometen und 32.418 Asteroiden.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit sind etwas unter einem Prozent aller Erdbahnkreuzer, die eine potentielle Kollisionsgefahr mit der Erde bergen, Kometen. Von insgesamt 8.007 bekannten Kometen<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sind knapp 2 % Erdbahnkreuzer (Stand: Juni 2023). Diese Zahlen erlauben jedoch keine Abschätzung der Wahrscheinlichkeit eines Impakts mit der Erde. Das Risiko von Kometen-Impakts ist generell schwieriger einzuschätzen als das von Asteroiden, deren Bahnen vergleichsweise stabiler und besser bekannt sind. Es gibt bzw. gab Entdeckungs-, Überwachungs- und Risikoabschätzungssysteme, die sowohl Asteroiden als auch Kometen erfassen (wie <a href="Catalina_Sky_Survey" title="Catalina Sky Survey">Catalina Sky Survey</a> oder <a href="LONEOS" title="LONEOS">LONEOS</a>) und Systeme, die nur Asteroiden und keine Kometen erfassen, wie <a href="Asteroid_Terrestrial-impact_Last_Alert_System" title="Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System">ATLAS</a>, <a href="Lincoln_Near_Earth_Asteroid_Research" title="Lincoln Near Earth Asteroid Research">LINEAR</a>, <a href="Near_Earth_Asteroid_Tracking" title="Near Earth Asteroid Tracking">NEAT</a> oder <a href="Sentry_(%C3%9Cberwachungssystem)" title="Sentry (Überwachungssystem)">Sentry</a>.
</p><p>Bislang ist kein Kometenimpakt in der Erdgeschichte gesichert bestätigt. Im Jahr 1978 stellte der slowakische Astronom <a href="%C4%BDubor_Kres%C3%A1k" title="Ľubor Kresák">Ľubor Kresák</a> die These auf, dass das <a href="Tunguska-Ereignis" title="Tunguska-Ereignis">Tunguska-Ereignis</a> des Jahres 1908 durch ein Fragment des periodischen Kometen <a href="Enckescher_Komet" title="Enckescher Komet">Encke</a> ausgelöst worden sein könnte.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Man nimmt an, dass kleinere Kometen, oder Kometenbruchstücke, geringe Spuren auf der Erde hinterlassen, da ihr Eis beim Eintritt in die Atmosphäre verdampft und ihre Gesteins-Bestandteile noch in der Atmosphäre verstreut werden könnten.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Jahr 2013 schlugen Forscher vor, dass ein in der Libyschen Wüste gefundener ungewöhnlicher Stein aus <a href="Libysches_W%C3%BCstenglas" title="Libysches Wüstenglas">Libyschem Wüstenglas</a> durch den Einschlag eines Kometen entstanden sein könnte.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im Jahr 1984 fanden die Paläontologen <a href="David_M._Raup" title="David M. Raup">David M. Raup</a> und <a href="J._John_Sepkoski" class="mw-redirect" title="J. John Sepkoski">J. John Sepkoski</a> bei den <a href="Aussterben" title="Aussterben">Aussterbens</a>-Ereignissen im <a href="Fossilbericht" title="Fossilbericht">Fossilbericht</a> eine Periodizität von etwa 26 Millionen Jahren. Als mögliche Ursache schlugen zwei Teams von Astronomen, Daniel P. Whitmire und Albert A. Jackson IV, sowie <a href="Marc_Davis_(Astronom)" title="Marc Davis (Astronom)">Marc Davis</a>, <a href="Piet_Hut" title="Piet Hut">Piet Hut</a> und <a href="Richard_A._Muller" title="Richard A. Muller">Richard A. Muller</a>, unabhängig voneinander einen noch unentdeckten Zwergstern-Begleiter der Sonne vor. Dieser, <a href="Nemesis_(Stern)" title="Nemesis (Stern)">Nemesis</a> getauft, solle durch seinen Störungseinfluss auf die Oortsche Wolke eine zyklische Vergrößerung der Kometenanzahlen verursachen, die ins Innere des Sonnensystems gelangen, wodurch es auch auf der Erde mit dieser Periodizität zu statistisch häufigeren Kometeneinschlägen käme.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nachfolgende Untersuchungen zu den Aussterbe- und Impakt-Ereignissen anhand neuerer Daten fielen unterschiedlich aus.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fotografische_Aufnahme">Fotografische Aufnahme</h2></div>
<p>Eine <a href="Fotografische_Aufnahme" title="Fotografische Aufnahme">fotografische Aufnahme</a> von Kometen stellt wegen der geringen <a href="Leuchtdichte" title="Leuchtdichte">Leuchtdichte</a> des Schweifes im Verhältnis zur Koma eine vergleichsweise anspruchsvolle Aufgabe dar. Je nach Helligkeit des Kometen und den Aufnahmebedingungen liegt der <a href="Belichtungswert" class="mw-redirect" title="Belichtungswert">Belichtungswert</a> selbst bei Kometen, die mit dem bloßen Auge noch gesehen werden können, deutlich unter 1 EV (EV steht für den englischsprachigen Begriff „exposure value“). Für solche Aufnahmen ist die Verwendung eines <a href="Stativ" title="Stativ">Stativs</a> erforderlich.
</p><p>Je größer der <a href="H%C3%B6henwinkel" class="mw-redirect" title="Höhenwinkel">Höhenwinkel</a> des Kometen bei der Aufnahme ist, desto geringer sind <a href="Atmosph%C3%A4rische_St%C3%B6rungen" title="Atmosphärische Störungen">atmosphärische Störungen</a>, die dazu führen, dass Konturen in den Bildern verwaschen werden.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gleichermaßen nimmt auch die Lichtabschwächung durch die <a href="Extinktion_(Astronomie)" title="Extinktion (Astronomie)">Extinktion</a> in der <a href="Erdatmosph%C3%A4re" title="Erdatmosphäre">Erdatmosphäre</a> mit zunehmendem Abstand vom Horizont ab.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Entfernungseinstellung">Entfernungseinstellung</h3></div>
<p>In der Praxis kann das Objektiv wegen der sehr großen Entfernung auf „unendlich“ <a href="Entfernungseinstellung" title="Entfernungseinstellung">eingestellt</a> werden. Da Kometen sehr weit entfernt sind, kann das Objektiv für Aufnahmen, die von Menschen betrachtet nicht als unscharfes Bild empfunden werden sollen, im Zweifel auch auf die endliche <a href="Hyperfokale_Distanz" class="mw-redirect" title="Hyperfokale Distanz">hyperfokale Distanz</a> eingestellt werden. In diesem Fall werden alle Objekte zwischen der halben hyperfokalen und unendlicher Distanz hinreichend scharf abgebildet. Bei Bildern, die technisch ausgewertet oder von denen Ausschnitte verwendet werden sollen, muss die Entfernung entsprechend den Anforderungen gegebenenfalls genauer eingestellt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Blendenzahl">Blendenzahl</h3></div>
<p>Da sehr wenig Licht zur Verfügung steht, empfiehlt es sich bei <a href="Objektiv_(Optik)" title="Objektiv (Optik)">fotografischen Objektiven</a>, möglichst kleine <a href="Blendenzahl" class="mw-redirect" title="Blendenzahl">Blendenzahlen</a> und somit große <a href="Apertur" title="Apertur">Öffnungsweiten</a> zu wählen, damit für die Aufnahme möglichst viel Licht eingefangen werden kann. <a href="Teleskop" title="Teleskop">Teleskope</a> werden in der Regel ohne die Beschränkung der <a href="Einfallsh%C3%B6he" title="Einfallshöhe">Einfallshöhen</a> eingesetzt, da sie gar nicht über eine <a href="Blende_(Optik)" title="Blende (Optik)">Aperturblende</a> verfügen.
</p><p>Bei gegebener Öffnungsweite D ergibt sich bei einem <a href="Optische_Abbildung" title="Optische Abbildung">optischen System</a> die Blendenzahl k aus der Brennweite f wie folgt:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle k={\frac {f}{D}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>k</mi>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mfrac>
<mi>f</mi>
<mi>D</mi>
</mfrac>
</mrow>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle k={\frac {f}{D}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/cbb4ac64718729c8ffd5d7bd4ceb40ee30e07c30.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -1.838ex; width:7.07ex; height:5.343ex;" alt="{\displaystyle k={\frac {f}{D}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Da die Abbildungsqualität von optischen Systemen bei großer Öffnungsweite durch <a href="Abbildungsfehler" title="Abbildungsfehler">Abbildungsfehler</a> begrenzt wird, ist es empfehlenswert, optische korrigierte Objektive oder Teleskope einzusetzen, wie zum Beispiel <a href="Asph%C3%A4re" class="mw-redirect" title="Asphäre">Asphären</a> zur Reduktion der <a href="Sph%C3%A4rische_Aberration" class="mw-redirect" title="Sphärische Aberration">sphärischen Aberration</a> oder <a href="Apochromat" title="Apochromat">Apochromaten</a> zur Reduktion der <a href="Chromatische_Aberration" title="Chromatische Aberration">chromatischen Aberration</a>. Der <a href="Farbquerfehler" class="mw-redirect" title="Farbquerfehler">Farbquerfehler</a> kann bei modernen <a href="Digitales_Kamerasystem" title="Digitales Kamerasystem">digitalen Kamerasystemen</a> ebenso wie der sich aus der Geometrie der Abbildung zwangsläufig ergebende <a href="Cos4-Gesetz" title="Cos4-Gesetz">Randlichtabfall</a> automatisch <a href="Kompensation_(Technik)" title="Kompensation (Technik)">kompensiert</a> werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Belichtungszeit">Belichtungszeit</h3></div>
<p>Wenn die Kamera mit der Erdoberfläche bewegt wird, verschiebt sich der Bildort des Kometen mit der Zeit, so dass sich im Bild eine entsprechende Bewegungsunschärfe ergibt. Dies kann kompensiert werden, indem die Kamera mit einer geeigneten Vorrichtung um die <a href="Erdachse" title="Erdachse">Erdachse</a> mitgedreht wird (siehe auch <a href="Montierung" title="Montierung">Montierung</a>). Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass sich die <a href="Rektaszension" title="Rektaszension">Rektaszension</a> und die <a href="Deklination_(Astronomie)" title="Deklination (Astronomie)">Deklination</a> des Kometen während der Aufnahmen verändern, da der Komet sich gegenüber dem Fixsternhimmel bewegt.
</p><p>Für lichtschwache Kometen fallen unter Umständen so lange Belichtungszeiten an, dass eine präzise Nachführung der Bewegung des Kometen gegenüber dem Fixsternhimmel erforderlich ist.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei digitalen Steh- und Bewegtbildaufnahmen mit längeren Belichtungszeiten ist zu beachten, dass sich der <a href="Bildsensor" title="Bildsensor">Bildsensor</a> im Betrieb erwärmen kann und das <a href="Bildrauschen" title="Bildrauschen">Bildrauschen</a> mit der steigenden Temperatur deutlich zunimmt. Ferner nimmt bei vielen Bildsensoren, wie zum Beispiel <a href="Active_Pixel_Sensor" title="Active Pixel Sensor">Active Pixel Sensoren</a>, das Bildrauschen mit der Belichtungszeit zu.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für eine <a href="Bilderzeugung" title="Bilderzeugung">Bilderzeugung</a> mit hohem <a href="Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis" title="Signal-Rausch-Verhältnis">Signal-Rausch-Verhältnis</a> kann der Bildsensor <a href="K%C3%BChlk%C3%B6rper" title="Kühlkörper">passiv</a> oder <a href="K%C3%BChlung" title="Kühlung">aktiv gekühlt</a> werden. Ansonsten können mehrere Bilder mit begrenzter Belichtungszeit aufgenommen und später softwaretechnisch zusammengefügt werden („Stacking“, siehe unten). Zu kurze Belichtungszeiten erzeugen aufgrund der vielen Einzelaufnahmen allerdings vermehrtes Ausleserauschen, so dass ein geeigneter Kompromiss gefunden werden muss.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Farbtemperatur">Farbtemperatur</h3></div>
<p>Die <a href="Farbtemperatur" title="Farbtemperatur">Farbtemperatur</a> kann bei Farbaufnahmen entsprechend dem nächtlichen weiß-neutralen Wert des vom <a href="Vollmond" title="Vollmond">Vollmond</a> reflektierten Lichtes auf zirka 4100 Kelvin eingestellt werden. Höhere Werte, wie zum Beispiel der Wert für das direkte Sonnenlicht von 5500 Kelvin, ergeben Bilder mit stärkerem roten Anteil.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Stacking">Stacking</h3></div>
<p>Um die Lichtausbeute zu erhöhen, können mit <a href="Bildsensor" title="Bildsensor">Bildsensoren</a> <a href="Serienfotografie" title="Serienfotografie">Serienbilder</a> aufgenommen werden, die anschließend softwaremäßig deckungsgleich übereinandergelegt und zusammengesetzt werden (englisch: „stacking“). Dies hat den Vorteil, dass jedes einzelne Bild hinreichend frei von Bewegungsunschärfe sowie von mit der Belichtungszeit anwachsenden Signalstörungen ist, aber dennoch deutlich mehr Licht für die zusammengesetzte Aufnahme zur Verfügung steht. Dadurch ergibt sich ein deutlich besseres <a href="Signal-Rausch-Verh%C3%A4ltnis" title="Signal-Rausch-Verhältnis">Signal-Rausch-Verhältnis</a> und somit weniger <a href="Bildrauschen" title="Bildrauschen">Bildrauschen</a> sowie ein größerer <a href="Dynamikumfang" title="Dynamikumfang">Dynamikumfang</a>.<sup id="cite_ref-44" class="reference"><a href="#cite_note-44"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Offene_Fragen">Offene Fragen</h2></div>
<p>Seit Ende der 1990er Jahre sind in der Erforschung der Kometen sowie des Kuipergürtels große Fortschritte erzielt worden, es gibt jedoch noch immer viele offene Fragen:
</p>
<ul><li>Durch Spektralanalysen ist die Zusammensetzung der Koma mittlerweile sehr gut verstanden, über die molekulare Zusammensetzung des Kerns und der vom Kern entweichenden Muttermoleküle ist jedoch noch sehr wenig bekannt. Möglicherweise kommen in Kometen organische Moleküle vor, die ähnlich oder sogar noch komplexer als diejenigen sind, die in Meteoriten gefunden wurden. In simulierten Kometen wurden in Vorbereitung auf die <a href="Rosetta_(Sonde)" class="mw-redirect" title="Rosetta (Sonde)">Rosetta-Mission</a> bereits 16 verschiedene <a href="Aminos%C3%A4uren" title="Aminosäuren">Aminosäuren</a> identifiziert.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Viele Exobiologen setzen deswegen große Hoffnungen auf die weitere Erforschung der Kometen. Einige Theorien zur Entstehung des Lebens gehen davon aus, dass organische Moleküle aus Meteoriten oder Kometen die Entstehung des Lebens auf der Erde begünstigt oder gar erst ermöglicht haben. Die Anhänger der <a href="Panspermie" title="Panspermie">Panspermie</a> vermuten sogar noch komplexere <a href="Biologie" title="Biologie">biologische</a> Moleküle oder möglicherweise sogar einfache <a href="Leben" title="Leben">Lebensformen</a> unter den CHON-Partikeln.</li>
<li>Nach den derzeitigen Theorien sind die Kometen aus der Oortschen Wolke in geringerer Entfernung zur Sonne entstanden als diejenigen aus dem Kuipergürtel. Um dies zu bestätigen, sollten Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung nachgewiesen werden.</li>
<li>Der Mechanismus, durch den die Objekte der Oortschen Wolke ins Innere des Sonnensystems gestreut werden, ist noch nicht bekannt.</li>
<li>Es gibt Anzeichen für eine leichte Häufung von langperiodischen Kometen in Richtung des <a href="Sonnenapex" title="Sonnenapex">Sonnenapex</a>. Sollte sich dies bei genaueren Untersuchungen bestätigen, hätte dies Auswirkungen auf unser Verständnis nicht nur der Oortschen Wolke, sondern auch des interstellaren Mediums in der Umgebung des Sonnensystems.</li>
<li>Mindestens eines, vermutlich aber mehrere erdgeschichtliche Ereignisse wurden durch den Impakt großer außerirdischer Körper verursacht, für die neben Asteroiden auch Kometen in Betracht kommen, so etwa der erdgeschichtliche Übergang von der Kreide zum Tertiär als Folge des <a href="Kreide-Terti%C3%A4r-Grenze" class="mw-redirect" title="Kreide-Tertiär-Grenze">KT-Impakts</a>.</li>
<li>Die Erde hat einen deutlich größeren Wasseranteil als andere Körper des inneren Sonnensystems, wofür einige Wissenschaftler große Kometeneinschläge verantwortlich machen (siehe <a href="Herkunft_des_irdischen_Wassers" title="Herkunft des irdischen Wassers">Herkunft des irdischen Wassers</a>). Allerdings stimmen bisherige Messungen der Wasserstoffisotopenverhältnisse in einigen Kometen nicht gut mit dem Wasserstoffisotopenverhältnis von irdischem ozeanischem Wasser überein, was aber auch daran liegen könnte, dass die gemessenen Kometen nicht repräsentativ waren.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Mystifizierung">Mystifizierung</h2></div>
<p><span id="Magisierung"></span>
</p><p>Seit Jahrtausenden hat die Menschheit das plötzliche Auftauchen von Kometen als böses <a href="Omen" title="Omen">Omen</a> kommenden Unglücks, von Kriegen und Katastrophen interpretiert, vereinzelt aber auch als <a href="Wunderzeichen" title="Wunderzeichen">Wunderzeichen</a>. Selbst das wissenschaftlich bereits aufgeschlossene 17. Jahrhundert war noch immer in diese <a href="Magisierung" title="Magisierung">Magisierung</a> verstrickt, und auch Astronomen vom Range <a href="Johannes_Kepler" title="Johannes Kepler">Johannes Keplers</a> interpretierten Kometen als „ominös“ (im Sinne der Wortherkunft).
</p><p>Seit Beginn des 14. Jahrhunderts stellten Künstler den <a href="Stern_von_Betlehem" title="Stern von Betlehem">Stern von Betlehem</a> als Kometen dar, als einer der ersten war es <a href="Giotto_di_Bondone" title="Giotto di Bondone">Giotto di Bondone</a> aus Florenz im Jahr 1302. Mit <a href="Edmund_Halley" class="mw-redirect" title="Edmund Halley">Edmund Halleys</a> Entdeckung der Periodizität im Jahr 1682 legte sich die <a href="Kometenfurcht" title="Kometenfurcht">Furcht vor Kometen</a> etwas. Magische Zuschreibungen werden aber noch heute vorgenommen, wie an der <a href="Massenselbstt%C3%B6tung" title="Massenselbsttötung">Massenselbsttötung</a> der <a href="Heaven%E2%80%99s_Gate_(Neue_Religi%C3%B6se_Bewegung)" title="Heaven’s Gate (Neue Religiöse Bewegung)">Heaven’s-Gate</a>-Mitglieder beim Erscheinen des Kometen <a href="Hale-Bopp" class="mw-redirect" title="Hale-Bopp">Hale-Bopp</a> im Jahr 1997 zu erkennen ist.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Komet_Caesar">Komet Caesar</h3></div>
<p>Antiken Berichten zufolge erschien im Jahr 44 v. Chr. während Feierlichkeiten zu Ehren Venus Genetrix' kurz nach der Ermordung <a href="Julius_Caesar" class="mw-redirect" title="Julius Caesar">Julius Caesars</a> für mehrere Tage ein sehr heller Haarstern am römischen Himmel. Die Erscheinung wurde von den Römern als Zeichen der Vergöttlichung Caesars und des Aufstiegs seiner Seele in den Himmel gedeutet. Von Kaiser Augustus gefördert wurde der <a href="C/-43_K1_(Komet_Caesar)" title="C/-43 K1 (Komet Caesar)">Komet Caesar</a> (in der Antike auch 'Sidus Iulium' genannt) Teil des Kultes um den Staatsgott <a href="Divus_Iulius" title="Divus Iulius">Divus Iulius</a> und damit fester Bestandteil der römischen Mythologie.<sup id="cite_ref-46" class="reference"><a href="#cite_note-46"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_Kometen" class="mw-redirect" title="Liste der Kometen">Liste der Kometen</a></li>
<li><a href="Astronomische_Objekte" class="mw-redirect" title="Astronomische Objekte">Astronomische Objekte</a></li>
<li><a href="Exokomet" class="mw-redirect" title="Exokomet">Exokomet</a></li>
<li><a href="Kleink%C3%B6rper_(Astronomie)" title="Kleinkörper (Astronomie)">Kleinkörper (Astronomie)</a></li>
<li><a href="Liste_der_besuchten_K%C3%B6rper_im_Sonnensystem#Kometen" class="mw-redirect" title="Liste der besuchten Körper im Sonnensystem">Liste der besuchten Körper im Sonnensystem</a></li>
<li><a href="Meteoroid" title="Meteoroid">Meteoroid</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Uwe Pilz, Burkhard Leitner: <i>Kometen, interstellarum Astro-Praxis.</i> Oculum-Verlag, Erlangen 2013, ISBN 978-3-938469-60-6.</li>
<li>Andreas Kammerer, Mike Kretlow (Hrsg.): <i>Kometen beobachten, Praktische Anleitung für Amateurbeobachter.</i> 2010, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://kometen.fg-vds.de/kometen_beobachten_2.0.pdf">kometen.fg-vds.de</a> (PDF V2.0).</li>
<li>Andreas Kammerer, Mike Kretlow (Hrsg.): <i>Kometen beobachten, Praktische Anleitung für Amateurbeobachter.</i> Sterne und Weltraum Verlag, München 1998, 1999, ISBN 3-87973-924-2.</li>
<li>John C. Brandt, Robert D. Chapman: <i>Introduction to Comets.</i> University Press, Cambridge 2004, ISBN 0-521-00466-7.</li>
<li><a href="Gary_W._Kronk" title="Gary W. Kronk">Gary W. Kronk</a>: <i>Cometography – A Catalog of Comets.</i> Cambridge University Press, Cambridge 2000–2008, ISBN 0-521-58504-X.
<ul><li>Band 1. <i>Ancient–1799</i></li>
<li>Band 2. <i>1800–1899</i></li>
<li>Band 3. <i>1900–1932</i></li>
<li>Band 4. <i>1933–1959</i></li></ul></li>
<li>S. V. M. Clube, W. M. Napier, M. E. Bailey: <i>The Origin of Comets</i>. Pergamon Press, Oxford 1990, ISBN 0-08-034858-0.</li>
<li><a href="Gerhard_D%C3%BCnnhaupt" title="Gerhard Dünnhaupt">Gerhard Dünnhaupt</a>: <i>Neue Kometen – Böse Propheten. Kometenflugschriften in der Publizistik der Barockzeit.</i> In: <i>Philobiblon.</i> Hauswedell, Stuttgart 18.1974. <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220031-7969%22&key=cql">0031-7969</a></span></span>.</li>
<li>S. B. Charnley, S. D. Rodgers, Y.-J. Kuan, H.-C. Huang: <i>Biomolecules in the Interstellar Medium and in Comets. Advances in Space Research.</i> <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0104416">astro-ph/0104416</a>. (PDF, Diskussion über den Ursprung der nachgewiesenen organischen Moleküle)</li>
<li>J. Horner, N. W. Evans, M. E. Bailey, D. J. Asher: <i>The Populations of Comet-Like Bodies in the Solar system.</i> In: <i>Monthly notices of the Royal Astronomical Society.</i> Blackwell, Oxford 343.2003, 1057, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0304319">astro-ph/0304319</a> (PDF, Vorschlag einer neuen Taxonomie für kometenähnliche Körper). <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220035-8711%22&key=cql">0035-8711</a></span></span></li>
<li>Thorsten Dambeck: <i>Das neue Bild der Kometen.</i> In: <i><a href="Bild_der_Wissenschaft" title="Bild der Wissenschaft">Bild der Wissenschaft</a>.</i> Leinfelden-Echterdingen 42.2007,12, S. 38–43. <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220006-2375%22&key=cql">0006-2375</a></span></span></li>
<li>Walter F. Huebner: <i> Physics and chemistry of comets.</i> Springer, Berlin 1990, ISBN 3-540-51228-4.</li>
<li>Jacques Crovisier, Thérèse Encrenaz: <i>Comet science.</i> Cambridge University Press, Cambridge 2000, ISBN 0-521-64179-9.</li>
<li><a href="Ernst_Zinner" title="Ernst Zinner">Ernst Zinner</a>: <i>Die fränkische Sternkunde im 11. bis 16. Jahrhundert.</i> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.zobodat.at/pdf/Bericht-Naturforsch-Ges-Bamberg_27_0001-0118.pdf">zobodat.at</a> [PDF])</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Rezeption">Rezeption</h3></div>
<p>Kometenlied in <a href="Der_b%C3%B6se_Geist_Lumpacivagabundus" title="Der böse Geist Lumpacivagabundus">Der böse Geist Lumpacivagabundus</a> von <a href="Johann_Nestroy" title="Johann Nestroy">Johann Nestroy</a>, 1833
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Komet" class="extiw external" title="wikt:Komet">Wiktionary: Komet</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Comets?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Kometen</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wikisource"></span></span></div><b><a href="https://de.wikisource.org/wiki/Kometen" class="extiw external" title="s:Kometen">Wikisource: Kometen</a></b> – Quellen und Volltexte</div>
<ul><li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/wann-schlug-der-letzte-komet-ein/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxNldPMDAyMTA1QTA">Wann schlug der letzte Komet ein?</a></i> aus der Fernseh-Sendereihe <i><a href="Alpha-Centauri" title="Alpha-Centauri">alpha-Centauri</a></i> <span style="white-space:nowrap">(ca. 15 Minuten)</span>. Erstmals ausgestrahlt am 16. Mär. 2005.</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://solarviews.com/germ/comet.htm">Kometen Einführung</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://lexikon.astronomie.info/komet/">Kometen: Boten vom Rand des Sonnensystems</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astro.uwo.ca/~wiegert/phd/phd.html">Paul Wiegert’s PhD thesis:The Evolution of Long-Period Comets</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.esa.int/export/esaCP/Pr_5_2004_i_GE.html">ESA-Pressemitteilung zur Rosetta-Mission</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/index.html">Beobachtbare Kometen</a>, Liste der <a href="Internationale_Astronomische_Union" title="Internationale Astronomische Union">Internationalen Astronomischen Union</a> (IAU) (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://kometen.fg-vds.de/index.htm">Homepage der VdS-Fachgruppe Kometen</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.issibern.ch/PDF-Files/Spatium_4.pdf">ISSI Publikation Spatium Nr. 4: Kometen</a> (PDF, 658 kB)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.schweifstern.de/">Amateurfotos von Kometen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-GEMOLL-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-GEMOLL_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Wilhelm_Gemoll" title="Wilhelm Gemoll">Wilhelm Gemoll</a>: <cite style="font-style:italic">Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch</cite>. G. Freytag Verlag/Hölder-Pichler-Tempsky, München/Wien 1965.<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:Komet&rft.au=Wilhelm+Gemoll&rft.btitle=Griechisch-Deutsches+Schul-+und+Handw%C3%B6rterbuch&rft.date=1965&rft.genre=book&rft.place=M%C3%BCnchen%2FWien&rft.pub=G.+Freytag+Verlag%2FH%C3%B6lder-Pichler-Tempsky" 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"><a href="Otto_von_Struve" title="Otto von Struve">Otto von Struve</a>, Beverly Lynds, Helen Pillans: <i>Astronomie. Einführung in ihre Grundlagen</i>. de Gruyter-Verlag, Berlin 1967, S. 180 ff.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">WDR: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.planet-wissen.de/natur/weltall/kometen/pwiekometenindergeschichte100.html"><i>Kometen in der Geschichte.</i></a> 10. Dezember 2019,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 11. August 2024</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKomet&rft.title=Kometen+in+der+Geschichte&rft.description=Kometen+in+der+Geschichte&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.planet-wissen.de%2Fnatur%2Fweltall%2Fkometen%2Fpwiekometenindergeschichte100.html&rft.creator=WDR&rft.date=2019-12-10&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Aristoteles: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://classics.mit.edu/Aristotle/meteorology.1.i.html">Meteorology</a>, Teil 6, Buch I, um 350 vor Christi Geburt, ins Englische übersetzt von Erwin Wentworth Webster (* 1880; † 1917), abgerufen am 30. Juni 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Diodorus Siculus: <i>Historische Bibliothek.</i> Buch 15, Kap. 50, Abs. 2–3, siehe <a href="Julius_Friedrich_Wurm" title="Julius Friedrich Wurm">Julius Friedrich Wurm</a>: <i>Diodor’s von Sizilien historische Bibliothek.</i> Band 3, Stuttgart 1838, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=zdkMAAAAYAAJ&&pg=PA1368&dq=Himmel">S. 1368</a>; <a rel="nofollow" class="external text" href="http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/15C*.html">Diodorus Siculus. Library of History (Book XV)</a>@uchicago.edu (englisch), abgerufen am 9. Dezember 2018.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Andre Führer : Die Wandlung des Weltbildes im 16. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung von Kometenerscheinungen, Vortrag Universität Hamburg 12.6.1998, im Rahmen einer Vorlesung Mathematische Stochastik SS 98 , abrufbar unter <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.fuehrer2000.de/math/Komet_MA.pdf">http://www.fuehrer2000.de/math/Komet_MA.pdfhttp://www.fuehrer2000.de/math/Komet_MA.pdf</a></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Schleusinger, Eberhard.</i> In: <i><a href="Verfasserlexikon" title="Verfasserlexikon">Verfasserlexikon</a>.</i> Band VIII, Sp. 716 ff.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astronomie-nuernberg.de/index.php?category=personen&page=schleusinger-eberhard">Astronomie Nürnberg</a>.</span>
</li>
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</li>
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20131010235550/http://www.wits.ac.za/newsroom/newsitems/201310/21649/news_item_21649.html"><i>First ever evidence of a comet striking Earth</i>.</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 10. Oktober 2013 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) Wits University, 2013.</span>
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<li id="cite_note-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a class="external text" href="https://de.wikibooks.org/wiki/Quadriviale_Kuriosit%C3%A4ten/_Die_Stele_vom_Rocher_des_Doms#Extinktion"><i>Extinktion – Wikibooks, Sammlung freier Lehr-, Sach- und Fachbücher.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 4. Februar 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKomet&rft.title=Extinktion+%E2%80%93+Wikibooks%2C+Sammlung+freier+Lehr-%2C+Sach-+und+Fachb%C3%BCcher&rft.description=Extinktion+%E2%80%93+Wikibooks%2C+Sammlung+freier+Lehr-%2C+Sach-+und+Fachb%C3%BCcher&rft.identifier=https%3A%2F%2Fde.wikibooks.org%2Fwiki%2FQuadriviale_Kuriosit%25C3%25A4ten%2F_Die_Stele_vom_Rocher_des_Doms%23Extinktion&rft.language=de"> </span></span>
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<li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text">Günter D. Roth: <cite style="font-style:italic">Handbuch für Sternfreunde: Band 2: Beobachtung und Praxis, Kapitel 8.4.2 Die Kometen, Abschnitt Photographisch</cite>. Springer-Verlag, 2013, ISBN 978-3-662-35380-6 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=lEF9BwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&q=photographischen+Aufnahme&hl=de">google.com</a> [abgerufen am 4. Februar 2023]).<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:Komet&rft.au=G%C3%BCnter+D.+Roth&rft.btitle=Handbuch+f%C3%BCr+Sternfreunde%3A+Band+2%3A+Beobachtung+und+Praxis%2C+Kapitel+8.4.2+Die+Kometen%2C+Abschnitt+Photographisch&rft.date=2013-12-19&rft.genre=book&rft.isbn=9783662353806&rft.pub=Springer-Verlag" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a class="external text" href="https://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_bildgebende_Verfahren:_Lichtwandlung#Temperaturverhalten"><i>Digitale bildgebende Verfahren: Lichtwandlung – Temperaturverhalten – Wikibooks, Sammlung freier Lehr-, Sach- und Fachbücher.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 4. Februar 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKomet&rft.title=Digitale+bildgebende+Verfahren%3A+Lichtwandlung+%E2%80%93+Temperaturverhalten+%E2%80%93+Wikibooks%2C+Sammlung+freier+Lehr-%2C+Sach-+und+Fachb%C3%BCcher&rft.description=Digitale+bildgebende+Verfahren%3A+Lichtwandlung+%E2%80%93+Temperaturverhalten+%E2%80%93+Wikibooks%2C+Sammlung+freier+Lehr-%2C+Sach-+und+Fachb%C3%BCcher&rft.identifier=https%3A%2F%2Fde.wikibooks.org%2Fwiki%2FDigitale_bildgebende_Verfahren%3A_Lichtwandlung%23Temperaturverhalten&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.stemmer-imaging.de/de/grundlagen/sensor-rauschen/">Sensor-Rauschen</a>, <a href="Stemmer_Imaging" title="Stemmer Imaging">Stemmer Imaging</a>, abgerufen am 4. Februar 2023</span>
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<li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://scienceblogs.de/alpha-cephei/2020/07/20/wie-man-bilder-von-komet-c-2020-f3-neowise-bearbeitet-und-ueberhaupt-astrofotos/"><i>Wie man Bilder von Komet C/2020 F3 NEOWISE bearbeitet (und überhaupt Astrofotos).</i></a> 19. Juli 2020,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 4. Februar 2023</span> (deutsch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AKomet&rft.title=Wie+man+Bilder+von+Komet+C%2F2020+F3+NEOWISE+bearbeitet+%28und+%C3%BCberhaupt+Astrofotos%29&rft.description=Wie+man+Bilder+von+Komet+C%2F2020+F3+NEOWISE+bearbeitet+%28und+%C3%BCberhaupt+Astrofotos%29&rft.identifier=https%3A%2F%2Fscienceblogs.de%2Falpha-cephei%2F2020%2F07%2F20%2Fwie-man-bilder-von-komet-c-2020-f3-neowise-bearbeitet-und-ueberhaupt-astrofotos%2F&rft.date=2020-07-19&rft.language=de-DE"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</a></span> <span class="reference-text">G.M.Munoz Caro, U.J.Meierhenrich, u. a.: <i>Amino acids from ultraviolet irradiation of interstellar ice analogues.</i> In: <i><a href="Nature" title="Nature">Nature</a>.</i> London 416.2002, S. 403–406. <a href="https://doi.org/10.1038/416403a" class="extiw external" title="doi:10.1038/416403a">doi:10.1038/416403a</a>, <span class="-print"><a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a> <span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220028-0836%22&key=cql">0028-0836</a></span></span></span>
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<li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text">J. T. Ramsey, A. L. Licht: <i>The Comet of 44 B.C. and Caesar’s Funeral Games.</i> Atlanta 1997, ISBN 0-7885-0273-5.</span>
</li>
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<table class="centered" style="line-height: 120%; text-align:left;">
<tbody><tr>
<td style="text-align:right; padding-right:1em;"><b>Zentralgestirn:</b>
</td>
<td><a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:right; padding-right:1em;"><b><a href="Planet" title="Planet">Planeten</a>:</b>
</td>
<td><a href="Merkur_(Planet)" title="Merkur (Planet)">Merkur</a> | <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a> | <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> | <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a> | <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a> | <a href="Saturn_(Planet)" title="Saturn (Planet)">Saturn</a> | <a href="Uranus_(Planet)" title="Uranus (Planet)">Uranus</a> | <a href="Neptun_(Planet)" title="Neptun (Planet)">Neptun</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:right; padding-right:1em;"><b><a href="Zwergplanet" title="Zwergplanet">Zwergplaneten</a>:</b>
</td>
<td><a href="(1)_Ceres" title="(1) Ceres">Ceres</a> | <a href="Pluto" title="Pluto">Pluto</a> | <a href="(136108)_Haumea" title="(136108) Haumea">Haumea</a> | <a href="(136472)_Makemake" title="(136472) Makemake">Makemake</a> | <a href="(136199)_Eris" title="(136199) Eris">Eris</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:right; padding-right:1em;"><b><a href="Kleink%C3%B6rper_(Astronomie)" title="Kleinkörper (Astronomie)">Kleinkörper</a>:</b>
</td>
<td><a href="Asteroid" title="Asteroid">Asteroiden</a> | <a class="mw-selflink selflink">Kometen</a> | <a href="Meteoroid" title="Meteoroid">Meteoroiden</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="text-align:right; padding-right:1em;"><b>Trabanten:</b>
</td>
<td><a href="Mond_des_Sonnensystems" title="Mond des Sonnensystems">Monde</a>
</td></tr></tbody></table>
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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/4031833-3">4031833-3</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/sh85028854">sh85028854</a></span> </div>
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