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<title>Milchstraße</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Milchstraße</span></h1>
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<table class="wikitable float-right" style="width:40%; min-width:300px; max-width:320px;">
<tbody><tr>
<th colspan="2" style="background:lemonchiffon;">Milchstraße
</th></tr>
<tr>
<th colspan="2" style="background:black;"><span typeof="mw:File"></span>
</th></tr>
<tr>
<td style="background-color:Lightgray;" colspan="2">Schematische Darstellung des Milchstraßensystems. Die im Licht der <a href="Balmer-Serie" title="Balmer-Serie">H-α-Linie</a> des Wasserstoffs rot leuchtenden Bereiche in den Spiralarmen sind Sternentstehungsgebiete.<br>Kantenlänge der Grafik: ca. 130.000 <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lj</a>.
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" style="background:lemonchiffon;">Physikalische Eigenschaften
</th></tr>
<tr>
<td>Durchmesser</td>
<td>82.000…90.000<br> <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahre</a> (D<sub>25</sub>)<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Goodwin_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Goodwin-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Dicke</td>
<td>bis zu 15.000 Lichtjahre (mit <a href="Bulge" title="Bulge">Bulge</a>),<sup id="cite_ref-:0_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 1.000 Lichtjahre (ohne Bulge)<sup id="cite_ref-:1_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a> (inkl. <a href="Dunkle_Materie" title="Dunkle Materie">Dunkler Materie</a>)</td>
<td>ca. 1,5 Billionen <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">Sonnenmassen</a><sup id="cite_ref-Esa_Science_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Esa_Science-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Stern" title="Stern">Sterne</a></td>
<td>100 bis über 400 Milliarden (geschätzt)<sup id="cite_ref-:1_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Typ</td>
<td><a href="Balkenspiralgalaxie" title="Balkenspiralgalaxie">Balkenspiralgalaxie</a><sup id="cite_ref-:0_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Geschwindigkeit relativ zum <a href="Hintergrundstrahlung" title="Hintergrundstrahlung">CMB</a></td>
<td>552 ± 6 km/s
</td></tr>
<tr>
<th colspan="2" style="background:lemonchiffon;">Systematik
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Superhaufen" title="Superhaufen">Superhaufen</a></td>
<td><a href="Virgo-Superhaufen" title="Virgo-Superhaufen">Virgo-Superhaufen</a> / <a href="Laniakea" title="Laniakea">Laniakea</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Galaxienhaufen" title="Galaxienhaufen">Galaxienhaufen</a></td>
<td><a href="Lokale_Gruppe" title="Lokale Gruppe">Lokale Gruppe</a><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>
</td></tr>
<tr>
<td>Untergruppe</td>
<td>Milchstraßen-Untergruppe
</td></tr></tbody></table>
<p>Die <b>Milchstraße</b>, auch <b>Galaxis</b>, ist die <a href="Galaxie" title="Galaxie">Galaxie</a>, in der sich das <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystem</a> mit der <a href="Erde" title="Erde">Erde</a> befindet. Entsprechend ihrer Form als flache Scheibe, die aus Hunderten von Milliarden <a href="Stern" title="Stern">Sternen</a> besteht, ist die Milchstraße von der Erde aus als bandförmige Aufhellung am <a href="Nachthimmel" title="Nachthimmel">Nachthimmel</a> sichtbar, die sich über 360° auf der <a href="Himmelskugel" title="Himmelskugel">Himmelskugel</a> erstreckt.
</p><p>Ihrer Struktur nach zählt die Milchstraße zu den <a href="Balkenspiralgalaxie" title="Balkenspiralgalaxie">Balkenspiralgalaxien</a>. Um ihr Zentrum, in dem sich ein <a href="Schwarzes_Loch" title="Schwarzes Loch">Schwarzes Loch</a> mit 4,3 Millionen <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">Sonnenmassen</a> befindet, bilden die Sterne zunächst einen kugelförmigen sogenannten <a href="Bulge" title="Bulge">Bulge</a> von etwa 13.000 bis 15.000 Lichtjahren Durchmesser, überlagert von einer Balkenstruktur von 27.000 Lichtjahren Ausdehnung, an die sich 2 dominante und weitere weniger ausgeprägte Spiralarme anschließen. Diese liegen näherungsweise in einer Ebene und bilden eine Scheibe mit einem Durchmesser von etwa 90.000 Lichtjahren – auf einem der Spiralarme befindet sich, 27.000 Lichtjahre vom Zentrum entfernt, das Sonnensystem der Erde. Des Weiteren umkreisen über 150, vermutlich sogar etwa 200 <a href="Kugelsternhaufen" title="Kugelsternhaufen">Kugelsternhaufen</a> in unterschiedlichen Abständen und Bahnebenen das Zentrum der Galaxie. Umgeben werden diese Strukturen von einem näherungsweise kugelförmigen <a href="Halo_(Astronomie)" title="Halo (Astronomie)">Halo</a>, das sich je nach Untersuchungskriterium bis zu 1 Million Lichtjahre von dem Zentrum erstreckt und Millionen Grad heißes Gas mit einer Masse etwa vergleichbar aller Sterne umfasst, und in dem alter Sterne und eine Reihe von <a href="Sternstrom" title="Sternstrom">Sternströmen</a>, Relikte absorbierter <a href="Zwerggalaxie" title="Zwerggalaxie">Zwerggalaxien</a>, feststellbar sind. Die Gesamtmasse der Sterne wird auf 4,6 bis 6,4×10<sup>10</sup> Sonnenmassen geschätzt, während man für die gesamte Galaxie 0,2 bis 1,5×10<sup>12</sup> Sonnenmassen berechnet. Die Differenz vermutet man als unbeobachtbare <a href="Dunkle_Materie" title="Dunkle Materie">Dunkle Materie</a>, größtenteils im Halo.
</p><p>Die Milchstraße gehört zusammen mit der <a href="Andromedagalaxie" title="Andromedagalaxie">Andromedagalaxie</a> zu den größten Mitgliedern der <a href="Lokale_Gruppe" title="Lokale Gruppe">Lokalen Gruppe</a>, einer Ansammlung gravitativ gebundener Galaxien. Beide sind in der Lokalen Gruppe die mit Abstand massereichsten Mitglieder<sup id="cite_ref-Watkins2010_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Watkins2010-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und binden jeweils eine Vielzahl von Satellitengalaxien an sich. Die Milchstraße bindet beispielsweise die nahegelegene, 50.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernte <a href="Sagittarius-Zwerggalaxie" title="Sagittarius-Zwerggalaxie">Sagittarius-Zwerggalaxie</a> oder die beiden mit bloßem Auge sichtbaren <a href="Magellansche_Wolken" title="Magellansche Wolken">Magellanschen Wolken</a> in 163.000 und 200.000 Lichtjahren Entfernung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Etymologie_und_Mythologie">Etymologie und Mythologie</h2></div>
<p>Den Namen <i>Milchstraßensystem</i> trägt das Sternsystem nach der Milchstraße, <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">γαλαξίας (κύκλος)</span> <i>galaxías (kýklos)</i>, zu <span lang="grc-Grek" class="Grek">γάλα</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .Latn{font-family:"Akzidenz Grotesk","Arial","Avant Garde Gothic","Calibri","Futura","Geneva","Gill Sans","Helvetica","Lucida Grande","Lucida Sans Unicode","Lucida Grande","Stone Sans","Tahoma","Trebuchet","Univers","Verdana"}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">gála</span> „Milch“,<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> die als freiäugige Innenansicht des Systems von der Erde aus wie ein quer über das Firmament gesetzter milchiger Pinselstrich erscheint.
</p><p>In der <a href="Griechische_Mythologie" title="Griechische Mythologie">griechischen Mythologie</a> wird die Existenz des milchig erscheinenden Bandes am Himmel durch eine sagenhafte Erzählung erklärt, die <a href="Eratosthenes" title="Eratosthenes">Eratosthenes</a> so wiedergibt: Der Gott <a href="Hermes" title="Hermes">Hermes</a> soll den neugeborenen <a href="Herakles" title="Herakles">Herakles</a>, Sohn des <a href="Zeus" title="Zeus">Zeus</a> und der Sterblichen <a href="Alkmene" title="Alkmene">Alkmene</a>, an die Brüste der schlafenden Göttin <a href="Hera" title="Hera">Hera</a>, Gattin des Zeus, gelegt haben, damit er Aufnahme bei den Göttern findet. Als Hera erwachte, stieß sie den saugenden Knaben von sich, sodass ihre Milch quer über den Himmel spritzte.<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> In einer Variante bietet Hera dem erwachsenen Herakles später die Brust an, damit er nun unter die Unsterblichen in den <a href="Olymp" title="Olymp">Olymp</a> aufgenommen werden kann, auch als gnädige Geste der Versöhnung, nachdem sie ihn in seinem irdischen Leben unablässig verfolgt hatte.
</p><p>Nach <a href="Hyginus_Mythographus" title="Hyginus Mythographus">Hyginus</a> soll der gesäugte Knabe nicht Herakles, sondern Hermes, der Sohn der <a href="Maia_(Tochter_des_Atlas)" title="Maia (Tochter des Atlas)">Maia</a> gewesen sein, ansonsten verläuft die Geschichte wie beschrieben. Hyginus schreibt diese Version dem <i>Hermes</i>, einem verlorenen Gedicht des Eratosthenes zu. Daneben gibt Hyginus noch die Variante mit Herakles, der so ungestüm saugte, dass die aus seinem Mund überquellende Milch in den Himmel spritzte. Und schließlich gibt Hyginus noch eine Variante, in der <a href="Rhea_(Mythologie)" title="Rhea (Mythologie)">Rhea</a> dem <a href="Kronos" title="Kronos">Kronos</a> statt eines neugeborenen Kindes einen Stein unterschieben will, da Kronos die Gewohnheit hat, die neugeborenen Kinder der Rhea zu fressen. Kronos weist Rhea dann an, das Neugeborene zu säugen, worauf die Milch der Titanin über den Himmel schießt wie gehabt<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>, beziehungsweise sie presst Milch aus ihren Brüsten um Kronos zu beweisen, dass sie wirklich ein Kind geboren hat.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Einer weiteren <a href="%C3%84tiologische_Sage" class="mw-redirect" title="Ätiologische Sage">ätiologischen Sage</a> nach soll die Milchstraße die einstige Bahn der Sonne markieren. Als Gründe für eine Verschiebung werden der Ekel des <a href="Helios" title="Helios">Helios</a> über die Taten des Frevlers <a href="Thyestes" title="Thyestes">Thyestes</a><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>, oder, dass <a href="Phaethon_(Mythologie)" title="Phaethon (Mythologie)">Phaeton</a>, der Sohn des Helios, mit dem <a href="Sonnenwagen" title="Sonnenwagen">Sonnenwagen</a> von der Bahn abwich und dabei den Himmel verbrannte<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>, oder, dass Phaeton einen Stern aus seiner Bahn warf, dessen Spur die Milchstraße ist.<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><sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der Spätantike wurde die Milchstraße von den <a href="Manich%C3%A4ismus" title="Manichäismus">Manichäern</a> als „Säule der Herrlichkeit“ bezeichnet, da durch sie das in der Welt gefangene Licht wieder in die Lichtheimat, aus der es einst kam, zurückkehren konnte. In Persien, wo die einstige Weltreligion entstand, war sie in dieser Zeit als vom Horizont ausgehende nach oben gerichtete Lichtsäule zu sehen.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die afrikanischen <a href="San_(Volk)" title="San (Volk)">San</a> gaben der Milchstraße den Namen „Rückgrat der Nacht“.
</p><p>Bei <a href="Widukind_von_Corvey" title="Widukind von Corvey">Widukind von Corvey</a> wird die Milchstraße als <a href="Iringsweg" title="Iringsweg">Iringsweg</a> bezeichnet. Eine seit langem widerlegte These <a href="Jacob_Grimm" title="Jacob Grimm">Jacob Grimms</a> führt den Namen Iring auf <i>Rigr</i> zurück, der in der <a href="V%C3%B6lusp%C3%A1" title="Völuspá">Völuspá</a> als Alternativbezeichnung des germanischen Gottes <a href="Heimdall" title="Heimdall">Heimdall</a> aufgeführt wird<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>. Wenngleich es keinerlei Belege für einen Gott Iring gibt, wird die These vor allem durch die Rezeption seitens <a href="V%C3%B6lkisch" title="Völkisch">völkisch</a> inspirierter Wissenschaftler und Autoren wie <a href="Gustaf_Kossinna" title="Gustaf Kossinna">Gustaf Kossinna</a> und <a href="Felix_Dahn" title="Felix Dahn">Felix Dahn</a> sowie durch den <a href="Neuheidentum" class="mw-redirect" title="Neuheidentum">Neopaganismus</a> weiterhin als Fakt kolportiert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte_der_Erforschung">Geschichte der Erforschung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gebilde_aus_Sternen">Gebilde aus Sternen</h3></div>
<p>Die Idee, dass die Milchstraße sich aus Sternen zusammensetzt, schrieb <a href="Aristoteles" title="Aristoteles">Aristoteles</a> den frühgriechischen Philosophen <a href="Anaxagoras" title="Anaxagoras">Anaxagoras</a> und <a href="Demokrit" title="Demokrit">Demokrit</a> zu – wenngleich ablehnend, da sie Sterne als von der Sonne erhellte Objekte ansähen, während die Sterne der Milchstraße dabei [unplausibel] im Erdschatten liegen würden.<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> Jedoch hält eine andere Notiz Demokrits eigene Sicht über die Milchstraße fest:
</p>
<div class="Vorlage_Zitat" style="margin:1em 40px;">
<div style="margin:1em 0;"><blockquote lang="el" style="margin:0;">
<p>«Δημόκριτος πολλῶν καὶ μικρῶν καὶ συνεχῶν ἀστέρων συμφωτιζομένων ἀλλήλοις συναυγασμὸν διὰ τὴν πύκνωσιν.»
</p>
</blockquote>
<blockquote style="margin:.5em 0 0 0;" lang="de-Latn">
<p>„Demokrit: [sie bestehe] aus vielen, kleinen und beieinander stehenden Sternen, die durch ihre Dichte gemeinsam ein Leuchten erzeugen.“
</p>
</blockquote></div><div class="cite" style="margin:-1em 0 1em 1em;">– <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261921330">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .Person{font-variant:small-caps}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Person h-card">Pseudo-Plutarch</span>: <cite style="font-style:normal"><a href="Physikalische_Lehrs%C3%A4tze_der_Philosophen" class="mw-redirect" title="Physikalische Lehrsätze der Philosophen">Physikalische Lehrsätze der Philosophen</a></cite><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></div></div>
<p>Ähnliche Gedanken werden in der Antike beispielsweise dann auch in dem <a href="Marcus_Manilius" title="Marcus Manilius">Marcus Manilius zugeschriebenen Werk <i>Astronomica</i></a> wiedergegeben und von einigen Philosophen akzeptiert, wobei auch viele andere Hypothesen über die Natur der Milchstraße in die Diskussion einflossen.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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><sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Flankiert wurde die damalige Weltvorstellung beispielsweise durch eine Folgerung von <a href="Archimedes" title="Archimedes">Archimedes</a> in seinem Werk <i><a href="Sandrechnung" class="mw-redirect" title="Sandrechnung">Sandrechnung</a></i>, dass die von ihm angenommene, weltumspannende Fixsternkugel aufgrund der seinerzeit unbeobachtbaren Fixsternparallaxe zumindest umgerechnet 2 Lichtjahre groß sein müsse – wobei er zum Fassen dieser Größe das damalige Zahlensystem erweitern musste.
</p><p>Der epochale Nachweis, dass Sterne die Milchstraße bilden, gelang schließlich im Jahr 1609 <a href="Galileo_Galilei" title="Galileo Galilei">Galileo Galilei</a>, der dafür erstmals das kurz zuvor erfundene Fernrohr zur Untersuchung des Sternhimmels einsetzte. Zugleich reifte die Überzeugung, dass die Sterne entfernte Sonnen seien – mit der <a href="Giordano_Bruno" title="Giordano Bruno">Giordano Bruno</a> nur wenige Jahre davor noch der <a href="Inquisition" title="Inquisition">Inquisition</a> zum Opfer gefallen war. Tatsächlich besteht die Milchstraße nach heutiger Schätzung aus ca. 100 bis 400 Milliarden<sup id="cite_ref-:1_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-:1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sternen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Scheiben-_und_Spiralform,_Größe"><span id="Scheiben-_und_Spiralform.2C_Gr.C3.B6.C3.9Fe"></span>Scheiben- und Spiralform, Größe</h3></div>
<p>Zur ersten Vorstellung der Scheibenform des Milchstraßensystems gelangten <a href="Thomas_Wright_(Philosoph)" title="Thomas Wright (Philosoph)">Thomas Wright</a>, <a href="Immanuel_Kant" title="Immanuel Kant">Immanuel Kant</a> und <a href="Wilhelm_Herschel" title="Wilhelm Herschel">Wilhelm Herschel</a> ab Mitte des 18. Jahrhunderts. Kant überlegte, inspiriert durch ähnliche, kurz zuvor publizierte Hypothesen von Wright,<sup id="cite_ref-whitrow_23-0" class="reference"><a href="#cite_note-whitrow-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> dass sich in gleicher Weise wie im Sonnensystem die Planeten dann die Milchstraße wie auch ein anderes Sternensystem „zirkelrund“ in einer Fläche bilden könne, in der sich die Sterne durch Gravitation um ein gemeinsames Zentrum bewegten, und entfernte Sternensysteme damit je nach Betrachtungsrichtung elliptisch erscheinen würden: Die eben so in Teleskope erscheinende <a href="Nebelfleck" class="mw-redirect" title="Nebelfleck">Nebelflecken</a>.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<p>Herschel publizierte im Jahr 1785 sein Ergebnis aus einem anderen Ansatz, einer systematischer Sternzählungen (<a href="Stellarstatistik" title="Stellarstatistik">Stellarstatistik</a>), die er an verschiedenen Stellen der Milchstraße durchführte. Er nahm dabei eine etwa gleichmäßige Dichte der Sterne in der Milchstraße an sowie dass er die Sterne bis zu Grenze der Milchstraße erkennen könne. Damit ermittelte er einen Durchmesser von dem 800-fachen Abstand der Erde zum Stern <a href="Sirius" title="Sirius">Sirius</a>. Herschel erkannte allerdings bald darauf mit dem von ihm dafür konzipierten <a href="Wilhelm_Herschel#Teleskope_von_Herschel" title="Wilhelm Herschel">weltgrößten Teleskop</a> und den vielen weiteren damit zu sehenden Sternen, dass die von ihm geglaubte Grenze zu eng war, er sie auf diese Weise nicht ermitteln kann.<sup id="cite_ref-Hoskin2009_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-Hoskin2009-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Immerhin konnte <a href="Johann_Friedrich_Schultz" title="Johann Friedrich Schultz">Johann Friedrich Schultz</a> damit und der seinerzeit unbestimmbar kleinen Parallaxe von Fixsternen um 1800 einen Durchmesser von über 4.000 Lichtjahre folgern.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Auch mit den ersten durch Parallaxenmessung bestimmten Sternentfernungen und weiteren Fortschritten gingen um 1900 beispielsweise <a href="Hugo_von_Seeliger" title="Hugo von Seeliger">Hugo von Seeliger</a>, <a href="Julius_Scheiner" title="Julius Scheiner">Julius Scheiner</a> oder <a href="Jacobus_Kapteyn" class="mw-redirect" title="Jacobus Kapteyn">Jacobus Kapteyn</a> noch von einem Durchmesser von etwa 23.000 bis 55.000 Lichtjahren aus.<sup id="cite_ref-Bau_des_Weltalls_28-0" class="reference"><a href="#cite_note-Bau_des_Weltalls-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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><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><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> Scheiner stellte allerdings bereits Ungleichmäßigkeiten in der Scheibe fest<sup id="cite_ref-Bau_des_Weltalls_28-1" class="reference"><a href="#cite_note-Bau_des_Weltalls-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und vermutete damit eine Spiralstruktur ähnlich der seinerzeit als <a href="Spiralnebel" class="mw-redirect" title="Spiralnebel">Spiralnebel</a> klassifizierten <a href="Andromedagalaxie" title="Andromedagalaxie">Andromedagalaxie</a>.<sup id="cite_ref-Scheiner1899AN_32-0" class="reference"><a href="#cite_note-Scheiner1899AN-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere Astronomen teilten diese Ansicht, wie zuvor, kurz nach der Entdeckung von Spiralnebeln, <a href="Stephen_Alexander" title="Stephen Alexander">Stephen Alexander</a>, <a href="Richard_Anthony_Proctor" title="Richard Anthony Proctor">Richard Anthony Proctor</a>,<sup id="cite_ref-galactic_system_as_a_spiral_33-0" class="reference"><a href="#cite_note-galactic_system_as_a_spiral-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> später <a href="Arthur_Stanley_Eddington" title="Arthur Stanley Eddington">Arthur Stanley Eddington</a>, <a href="Max_Wolf" title="Max Wolf">Max Wolf</a> oder Cornelis Easton, der abgeleitet von Photographien der Milchstraße einen zeichnerischen Entwurf der Spiralstruktur publizierte.<sup id="cite_ref-smith_34-0" class="reference"><a href="#cite_note-smith-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese Untersuchungen wurden allerdings durch <a href="Interstellarer_Staub" title="Interstellarer Staub">interstellare Staubwolken</a> in der galaktischen Scheibe beeinträchtigt, die das Licht weiter entfernter Sterne stark abschwächen,<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> und erst nachfolgend durch <a href="Robert_Julius_Trumpler" title="Robert Julius Trumpler">Robert Julius Trumpler</a> 1930 quantifiziert wurde.<sup id="cite_ref-woher...?_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-woher...?-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>Eine andere Größenabschätzung des Milchstraßensystems gelang jedoch bereits 1918 <a href="Harlow_Shapley" title="Harlow Shapley">Harlow Shapley</a> durch Untersuchungen zur Verteilung der <a href="Kugelsternhaufen" title="Kugelsternhaufen">Kugelsternhaufen</a> im Raum, frei von Staub, ober- und unterhalb der der Milchstraßenebene. Er erkannte dabei, dass die Sonne nicht nahe dem Zentrum der Galaxis sitzt, sondern eher an deren Rand,<sup id="cite_ref-smith_34-1" class="reference"><a href="#cite_note-smith-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und konnte das Zentrum der Milchstraße in Richtung des <a href="Sch%C3%BCtze_(Sternbild)" title="Schütze (Sternbild)">Sternbilds Sagittarius</a> verorten.<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> Dafür nutzte er die kurz zuvor gefundene <a href="Perioden-Leuchtkraft-Beziehung" title="Perioden-Leuchtkraft-Beziehung">Methode zur Ermittlung der Leuchtkraft von Cepheiden-Sternen</a> für die Entfernungsbestimmung sowie die einfache Annahme, dass die Kugelsternhaufen sich in Umlaufbahnen um das Zentrum befinden und damit das Zentrum etwa in der Mitte der Kugelsternhaufenverteilung liegt. Seine weitergehende Vermutung, dass praktisch alles Beobachtbare der Milchstraße zugehörig sei, wurde allerdings kurz darauf von <a href="Edwin_Hubble" title="Edwin Hubble">Edwin Hubbles</a> widerlegt: Hubbles Messungen der Entfernungen von Spiralnebeln zeigten überzeugend, dass die Spiralnebel tatsächlich weit außerhalb des Milchstraßensystems liegen und wie dieses eigenständige Galaxien sind. Es verblieb jedoch die Verwunderung, warum die Milchstraße u. a. deutlich größer als andere Spiralgalaxien sei.<sup id="cite_ref-smith_34-2" class="reference"><a href="#cite_note-smith-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Etliche Jahre später gelang es dann <a href="Walter_Baade" title="Walter Baade">Walter Baade</a> mit dem <a href="Hale-Teleskop" class="mw-redirect" title="Hale-Teleskop">damals weltgrößtem Teleskop</a>, zwei <a href="Population_(Astronomie)" title="Population (Astronomie)">Sternpopulationen</a> in Galaxien zu unterscheiden, damit die Cepheiden-Methode besser zu kalibrieren und in Folge die Größe der Milchstraße selbst und den Abstand zu anderen Galaxien zu berichtigen und zu zeigen, dass die Milchstraße keine außergewöhnliche Größe besitzt.<sup id="cite_ref-smith_34-3" class="reference"><a href="#cite_note-smith-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Arbeiten von Baade und zuvor von <a href="Jan_Hendrik_Oort" title="Jan Hendrik Oort">Jan Hendrik Oort</a> zu den unterschiedlichen Sternpopulationen mündeten bald darauf in die weitere Erkenntnis, dass die Galaxie in eine kugelförmige „Atmosphere“ aus Sternen der Population II eingebettet ist.<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> Zusammen mit der Feststellung, dass es sich dabei um alte, <a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">metallarme Sterne</a> handelt, prägte sich dafür in der Folgezeit die Bezeichnung <a href="Halo_(Astronomie)" title="Halo (Astronomie)">Halo</a>.<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><p><a href="Radioastronomie" title="Radioastronomie">Radioastronomische Beobachtungen</a> fanden ihren Anstoß durch die zufällige Entdeckung einer Radioquelle Anfang der 1930er Jahre durch <a href="Karl_Guthe_Jansky" title="Karl Guthe Jansky">Karl Guthe Jansky</a>, der sie außerhalb des Sonnensystems lokalisierte.<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> Die Radioquelle konnte bald darauf von <a href="Grote_Reber" title="Grote Reber">Grote Reber</a> dem Zentrum der Milchstraße zugeordnete werden;<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> Reber konnte auch zeigen, dass es sich bei der Quelle nicht um eine thermische Strahlung handeln konnte.<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><p>Mithilfe der Radioastronomie und der zwischenzeitlich entdeckten <a href="HI-Linie" title="HI-Linie">Emission von neutralem Wasserstoff (HI-Linie)</a>, die von interstellarem Staub nicht absorbiert wird, gelang es in den 1950ern Christiaan Alexander Muller und <a href="Jan_Hendrik_Oort" title="Jan Hendrik Oort">Jan Hendrik Oort</a> anhand der <a href="Dopplerverschiebung" class="mw-redirect" title="Dopplerverschiebung">Dopplerverschiebung</a>, die Rotation der galaktischen Scheibe zu bestimmen<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> und kurz darauf Wilbur Norman Christiansen und James V. Hindman anhand der Aufspaltung der Dopplerverschiebung, die Spiralarme zu lokalisieren.<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><sup id="cite_ref-woher...?_36-1" class="reference"><a href="#cite_note-woher...?-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><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> Parallel dazu gelang <a href="William_Wilson_Morgan" title="William Wilson Morgan">William Wilson Morgan</a>, <a href="Donald_Edward_Osterbrock" title="Donald Edward Osterbrock">Donald Edward Osterbrock</a> und <a href="Stewart_Sharpless" title="Stewart Sharpless">Stewart Sharpless</a> der Nachweis von zumindest zwei Spiralarmen durch Untersuchungen an heißen Sternen, die mit großer Anerkennung aufgenommen wurden.<sup id="cite_ref-47" class="reference"><a href="#cite_note-47"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gestützt auf die HI-Emission wurde in der Folgezeit der Durchmesser der Spiralscheibe auf knapp 100.000 Lichtjahre beziffert,<sup id="cite_ref-galactic_system_as_a_spiral_33-1" class="reference"><a href="#cite_note-galactic_system_as_a_spiral-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> jedoch wurde auch deutlich, dass die Interpretation der HI-Linien komplex ist.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weitere Untersuchungen an heißen Sternen führten Georgelin und Georgelin um 1976 durch, kombinierten das mit Messungen der HI-Linie und konnten so 4 Spiralarme feststellen.<sup id="cite_ref-woher...?_36-2" class="reference"><a href="#cite_note-woher...?-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Anfang der 1980er Jahre zeigte sich, dass die bisher untersuchte Scheibe in einer dickeren Scheibe („thick disc“) liegt, die aus wesentlich älteren, metallarmen Sternen besteht.<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Balkenstruktur,_Bulge,_innerer_und_äußerer_Halo"><span id="Balkenstruktur.2C_Bulge.2C_innerer_und_.C3.A4u.C3.9Ferer_Halo"></span>Balkenstruktur, Bulge, innerer und äußerer Halo</h3></div>
<p>Weitere Untersuchungen der HI-Emission gaben Ende der 1970er Jahre dann Hinweise auf eine Balkenstruktur im Zentrum.<sup id="cite_ref-zoccali_52-0" class="reference"><a href="#cite_note-zoccali-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das wurde durch Folgeuntersuchungen bestätigt, die seit den 1980ern auch im Infrarot außerhalb der <a href="Atmosph%C3%A4risches_Fenster" title="Atmosphärisches Fenster">störenden Erdatmosphäre</a> durch ballongetragene Teleskope und durch den Satellit <a href="Cosmic_Background_Explorer" title="Cosmic Background Explorer">Cosmic Background Explorer</a> (COBE) durchgeführt wurden.<sup id="cite_ref-zoccali_52-1" class="reference"><a href="#cite_note-zoccali-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Besonders deutlich waren später die Analysen sogenannter „<a href="Red_Clump_Star" title="Red Clump Star">red clump stars</a>“, es zeigte sich eine Balkenstruktur, die als „Boxy“, Erdnuss- oder X-förmig bezeichnet wurde.<sup id="cite_ref-zoccali_52-2" class="reference"><a href="#cite_note-zoccali-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Spektroskopien enthüllten in den 2010er Jahren einen von der Balken überlagerten sphärischen <a href="Bulge" title="Bulge">Bulge</a> aus <a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">metallarmen Sternen</a>, die sich in ihrer Zusammensetzung disjunkt von den metallreichen Sternen des Balkens abgrenzten.<sup id="cite_ref-zoccali_52-3" class="reference"><a href="#cite_note-zoccali-52"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Etwa zur gleichen Zeit konnte mithilfe von Spektroskopie im Rahmen der <a href="Sloan_Digital_Sky_Survey" title="Sloan Digital Sky Survey">Sloan Digital Sky Survey</a> zwischen dem inneren Halo, welcher bis etwa 10–15 kpc vom Zentrum dominiert, und einem äußeren, älteren Halo aus metallärmeren Sternen in retrogarder Rotation unterschieden werden.<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zentrum,_supermassives_Schwarzes_Loch"><span id="Zentrum.2C_supermassives_Schwarzes_Loch"></span>Zentrum, supermassives Schwarzes Loch</h3></div>
<p>Ebenfalls seit den 1970 gewann man weitere Erkenntnisse über das Zentrum der Galaxie, zwischenzeitlich als hellste Radioquelle des Sternbilds mit Sagittarius A bezeichnet. Mit Hilfe des <a href="Very_Long_Baseline_Interferometry" title="Very Long Baseline Interferometry">Interferometers</a> am <a href="National_Radio_Astronomy_Observatory" title="National Radio Astronomy Observatory">National Radio Astronomy Observatory</a> entdeckten <a href="Bruce_Balick" title="Bruce Balick">Bruce Balick</a> und <a href="Robert_Hanbury_Brown" title="Robert Hanbury Brown">Robert Hanbury Brown</a> 1974 dort eine scheinbar punktförmige, in der Galaxie einzigartiget Emission, <a href="Sagittarius_A*" title="Sagittarius A*">Sagittarius A*</a>, die Ähnlichkeiten zu den Emissionen aus den Zentren anderer Galaxien hatte.<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Goss_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-Goss-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Parallel dazu überlegten <a href="Donald_Lynden-Bell" title="Donald Lynden-Bell">Donald Lynden-Bell</a> und <a href="Martin_Rees" title="Martin Rees">Martin Rees</a>, dass sich im Zentrum ein massives Schwarzes Loch befinden könnte.<sup id="cite_ref-Goss_56-1" class="reference"><a href="#cite_note-Goss-56"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Beides führte Oort mit einem Bericht von hohen Gasgeschwindigkeiten nahe dem Zentrum, festgestellt anhand von Emissionslinien, zusammen und vermutete, dass sich im Zentrum ein Schwarzes Loch von 5 Millionen <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">Sonnenmassen</a> befinden könnte und eben auch diese punktförmige Radioemission verursachen würde.<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Durch optische Interferometrie gelang es ab den 1990er Jahren <a href="Andrea_Ghez" title="Andrea Ghez">Andrea Ghez</a> am <a href="Keck-Observatorium" title="Keck-Observatorium">Keck-Observatorium</a> und <a href="Reinhard_Genzel" title="Reinhard Genzel">Reinhard Genzel</a><sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mithilfe des <a href="La-Silla-Observatorium" title="La-Silla-Observatorium">La-Silla-Observatoriums</a> und des <a href="Very_Large_Telescope" class="mw-redirect" title="Very Large Telescope">Very Large Telescope</a> in mehrjährigen Beobachtungsreihen die Bahnbewegung der Sterne dort aufzulösen und nachzuverfolgen und so das supermassive Schwarze Loch nachzuweisen, nachfolgend mit einem <a href="Nobelpreis" title="Nobelpreis">Nobelpreis</a> honoriert. Eine erste, mehrere Details aufweisende Abbildung von Sagittarius A* erreichte man 2022 durch ein Interferometer, gebildet aus über die ganze Welt verteilte Radioteleskope, dem <a href="Event_Horizon_Telescope" title="Event Horizon Telescope">Event Horizon Telescope</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Neuere_Erkenntnisse">Neuere Erkenntnisse</h3></div>
<p>Eine Reihe weitere Erkenntnisse brachten die insbesondere seit den 2000er Jahren betriebenen Weltraumteleskope durch detaillierte Beobachtungsmöglichkeiten auch in weiteren Spektralbereichen. Beispiele sind:
</p>
<ul><li>Eine detaillierte Abbildung im Infrarot durch das <a href="Spitzer-Weltraumteleskop" title="Spitzer-Weltraumteleskop">Spitzer-Weltraumteleskop</a> zeigte um 2008, dass zwei Spiralarme dominieren.<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und half bei der genaueren Bestimmung der Balkenstruktur.</li>
<li>Durch Beobachtungen im Röntgenbereich mithilfe des <a href="XMM-Newton" title="XMM-Newton">XMM-Newton</a>-, des <a href="ASTRO-E" title="ASTRO-E">Suzaku</a>- und des <a href="Chandra-Weltraumteleskop" class="mw-redirect" title="Chandra-Weltraumteleskop">Chandra-Weltraumteleskop</a> konnte 2012 gezeigt werden, dass die Milchstraße von einem über 600.000 Lichtjahre großen Halo aus 2,5 Millionen Grad heißem Gas mit über 4×10<sup>10</sup> Sonnenmassen umhüllt ist - vergleichbar mit der Masse der Sterne.<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Mithilfe des <a href="Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope" title="Fermi Gamma-ray Space Telescope">Fermi Gamma-ray Space Telescope</a> (2010) und des Röntgen-Weltraumobservatoriums <a href="EROSITA" title="EROSITA">eROSITA</a> (2019) wurden in dem jeweiligen Spektralbereich <a href="Fermi-Blase" title="Fermi-Blase">große Blasen</a> nördlich und südlich der Galaxie gefunden.</li>
<li>Durch das Weltraumteleskop <a href="Gaia_(Raumsonde)" title="Gaia (Raumsonde)">Gaia</a> konnte die Entstehung des inneren Halos durch die Absorption einer Satellitengalaxie vor 11 Milliarden Jahren erklärt,<sup id="cite_ref-Xiang_62-0" class="reference"><a href="#cite_note-Xiang-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sternströme herausgearbeitet<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und die Masse der Milchstraße auf 2×10<sup>11</sup> Sonnenmassen eingegrenzt werden.<sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<ul class="gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="Fermi-Blase" title="Fermi-Blase">Fermi-Blasen</a> (künstlerische Grafik), 2010</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Halo aus heißem Gas, das die Milchstraße umgibt und weit über die beiden Magellanschen Wolken hinausreicht (künstlerische Grafik), 2012</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 155px">
<div class="thumb" style="width: 150px; height: 150px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Radiointerferometrische Aufnahme von Sagittarius A*, 2022</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erscheinungsbild">Erscheinungsbild</h2></div>
<p>Das Band der Milchstraße erstreckt sich als unregelmäßig breiter, schwach milchig-heller Streifen über das <a href="Himmelskugel" title="Himmelskugel">Firmament</a>.<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seine Erscheinung rührt daher, dass in ihm mit bloßem Auge keine Einzelsterne wahrgenommen werden, sondern eine Vielzahl lichtschwacher Sterne der galaktischen Scheibe und des <a href="Bulge" title="Bulge">Bulges</a> (in Richtung des galaktischen Zentrums). Von der <a href="S%C3%BCdhalbkugel" title="Südhalbkugel">Südhalbkugel</a> der Erde aus steht das helle Zentrum der Milchstraße hoch am Himmel, während man von der Nordhalbkugel zum Rand hin blickt. Daher kann man das Band der Milchstraße am besten von der Südhalbkugel aus beobachten.
</p>
<p>Im Dezember und Januar kann der hellste Bereich der Milchstraße nicht oder nur sehr schlecht beobachtet werden, weil sich die Sonne zwischen dem Zentrum der Galaxis und der Erde befindet. Gute Beobachtungsbedingungen sind bei klarer Luft und möglichst geringer <a href="Lichtverschmutzung" title="Lichtverschmutzung">Lichtverschmutzung</a> gegeben. Auch die etwa 6000 Einzelsterne, die am gesamten Himmel mit bloßem Auge sichtbar sind, gehören zur Milchstraße.
</p><p>Das Milchstraßenband verläuft unter anderem durch die Sternbilder <a href="Sch%C3%BCtze_(Sternbild)" title="Schütze (Sternbild)">Schütze</a> (in dieser Richtung liegt auch das galaktische Zentrum), <a href="Adler_(Sternbild)" title="Adler (Sternbild)">Adler</a>, <a href="Schwan_(Sternbild)" title="Schwan (Sternbild)">Schwan</a>, <a href="Kassiopeia_(Sternbild)" title="Kassiopeia (Sternbild)">Kassiopeia</a>, <a href="Perseus_(Sternbild)" title="Perseus (Sternbild)">Perseus</a>, <a href="Fuhrmann_(Sternbild)" title="Fuhrmann (Sternbild)">Fuhrmann</a>, <a href="Zwillinge_(Sternbild)" title="Zwillinge (Sternbild)">Zwillinge</a>, <a href="Orion_(Sternbild)" title="Orion (Sternbild)">Orion</a>, <a href="Kiel_des_Schiffs" title="Kiel des Schiffs">Kiel des Schiffs</a>, <a href="Zentaur_(Sternbild)" title="Zentaur (Sternbild)">Zentaur</a>, <a href="Kreuz_des_S%C3%BCdens" title="Kreuz des Südens">Kreuz des Südens</a> und <a href="Skorpion_(Sternbild)" title="Skorpion (Sternbild)">Skorpion</a>. Die mittlere Ebene des Milchstraßensystems ist gegenüber dem <a href="Himmels%C3%A4quator" title="Himmelsäquator">Himmelsäquator</a> um einen Winkel von etwa 63° gekippt.
</p><p><a href="Astronom" title="Astronom">Astronomen</a> verwenden gelegentlich ein spezielles, an die Geometrie des Milchstraßensystems angepasstes galaktisches <a href="Astronomische_Koordinatensysteme" title="Astronomische Koordinatensysteme">Koordinatensystem</a>, bestehend aus Länge <i>l</i> und Breite <i>b</i>. Die galaktische Breite beträgt 0° in der Ebene des Milchstraßensystems, +90° am galaktischen Nordpol und −90° am galaktischen Südpol. Die galaktische Länge, die ebenfalls in <a href="Grad_(Winkel)" title="Grad (Winkel)">Grad</a> angegeben wird, hat ihren Ursprung <i>(l = 0°)</i> in Richtung des galaktischen Zentrums und nimmt nach Osten hin zu.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Allgemeine_Struktur">Allgemeine Struktur</h3></div>
<p>Die Erforschung der Struktur des Milchstraßensystems ist schwieriger als die der Strukturen anderer Galaxien, da Beobachtungen nur von einem Punkt innerhalb der Scheibe gemacht werden können. Wegen der erwähnten <a href="Absorption_(Physik)" title="Absorption (Physik)">Absorption</a> sichtbaren Lichts durch <a href="Interstellarer_Staub" title="Interstellarer Staub">interstellaren Staub</a> ist es nicht möglich, durch visuelle Beobachtungen ein vollständiges Bild des Milchstraßensystems zu erhalten. Große Fortschritte wurden erst gemacht, als Beobachtungen in anderen Wellenlängenbereichen, insbesondere im <a href="Radioastronomie" title="Radioastronomie">Radiofrequenzbereich</a> und im <a href="Infrarotastronomie" title="Infrarotastronomie">Infraroten</a>, möglich wurden. Dennoch sind viele Details des Aufbaus der Galaxis noch nicht bekannt.<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Anzahl der Sterne und die Gesamtmasse der Milchstraße kann auf Basis von Berechnungen und Beobachtungen nur geschätzt werden, woraus sich große Toleranzen bei den Zahlen ergeben. Das Milchstraßensystem besteht aus etwa 100 bis 300 Milliarden <a href="Stern" title="Stern">Sternen</a> und großen Mengen <a href="Interstellare_Materie" class="mw-redirect" title="Interstellare Materie">interstellarer</a><sup id="cite_ref-67" class="reference"><a href="#cite_note-67"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und <a href="Dunkle_Materie" title="Dunkle Materie">Dunkler Materie</a>. Die Ausdehnung der Milchstraße in der galaktischen Ebene beträgt etwa 170.000–200.000 <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahre</a> (52 bis 61 <a href="Parsec" title="Parsec">kpc</a>), die Dicke der Scheibe etwa 3.000 Lichtjahre (920 pc) und die der zentralen Ausbauchung (engl. <a href="Bulge" title="Bulge">Bulge</a>) etwa 16.000 Lichtjahre (5 kpc). Zum Vergleich: Die <a href="Andromedagalaxie" title="Andromedagalaxie">Andromedagalaxie (M31)</a> hat eine Ausdehnung von etwa 150.000 Lj. und das drittgrößte Mitglied der <a href="Lokale_Gruppe" title="Lokale Gruppe">lokalen Gruppe</a>, der <a href="Dreiecksnebel" title="Dreiecksnebel">Dreiecksnebel</a> (M33), ca. 50.000 Lj. Die Angaben der Dicke müssen aber eventuell noch bis zum Doppelten nach oben korrigiert werden, wie der australische Wissenschaftler Bryan Gaensler und sein Team im Januar 2008 äußerten.<sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bis in die 1990er Jahre hinein wurde von einer relativ ebenmäßigen Spiralgalaxie ausgegangen, ähnlich der Andromedagalaxie.<sup id="cite_ref-70" class="reference"><a href="#cite_note-70"><span class="cite-bracket">[</span>70<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Milchstraße ist aber vermutlich eine <a href="Balkenspiralgalaxie" title="Balkenspiralgalaxie">Balkenspiralgalaxie</a> vom <a href="Hubble-Sequenz" title="Hubble-Sequenz">Hubble-Typ</a> SBbc. Aus der Bewegung interstellaren Gases und der Sternverteilung im Bulge ergibt sich für diesen eine längliche Form. Dieser Balken bildet mit der Verbindungslinie des Sonnensystems zum Zentrum des Milchstraßensystems einen Winkel von 45°. Gemäß einer Bestimmung mithilfe des <a href="Infrarot" class="mw-redirect" title="Infrarot">Infrarot</a>-<a href="Spitzer-Weltraumteleskop" title="Spitzer-Weltraumteleskop">Weltraumteleskops Spitzer</a> ist die Balkenstruktur mit einer Ausdehnung von 27.000 Lichtjahren überraschend lang. Ergebnisse einer neueren Untersuchung deuten zudem darauf hin, dass die Spiralarme der Milchstraße nicht deutlich ausgeprägt, sondern von eher flockiger Struktur sein könnten.<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>71<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ebenso zeigt die Milchstraße zusätzlich Anzeichen schwacher zentraler, ringförmiger Strukturen aus Gas und Sternen um den Bulge herum.<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>72<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">[</span>73<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im De-Vaucouleur-System wird die Milchstraße deswegen entsprechend als Typ SB(rs)bc klassifiziert.<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>74<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Basierend auf der bekannten <a href="Umlaufzeit" title="Umlaufzeit">Umlaufzeit</a> der Sonne und ihrem Abstand vom galaktischen Zentrum kann nach dem dritten <a href="Keplersche_Gesetze" title="Keplersche Gesetze">keplerschen Gesetz</a> die Gesamtmasse berechnet werden, die sich innerhalb der Sonnenbahn befindet.<sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>75<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Gesamtmasse des Milchstraßensystems wurde früher auf etwa 400 Milliarden<sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">[</span>76<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">[</span>77<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bis 700 Milliarden<sup id="cite_ref-skyandtelescope_78-0" class="reference"><a href="#cite_note-skyandtelescope-78"><span class="cite-bracket">[</span>78<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sonnenmassen geschätzt. Nach neueren Erkenntnissen beträgt die Gesamtmasse in einem Radius von 129.000 Lichtjahren um das Galaktische Zentrum rund 1.500 Milliarden <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">Sonnenmassen</a>.<sup id="cite_ref-Esa_Science_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Esa_Science-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Damit ist die Milchstraße vor der Andromedagalaxie (800 Milliarden Sonnenmassen) die massereichste Galaxie der <a href="Lokale_Gruppe" title="Lokale Gruppe">Lokalen Gruppe</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Galaktischer_Halo">Galaktischer Halo</h3></div>
<p>Umgeben ist die Galaxis vom kugelförmigen <a href="Halo_(Astronomie)" title="Halo (Astronomie)">Halo</a>, einer Art galaktischer „<a href="Atmosph%C3%A4re_(Astronomie)" title="Atmosphäre (Astronomie)">Atmosphäre</a>“. Der Halo hat einen Radius von mehr als einer Million Lichtjahre und reicht damit bis an den äußeren Halo der Andromeda-Galaxie heran oder sogar in diesen hinein.<sup id="cite_ref-79" class="reference"><a href="#cite_note-79"><span class="cite-bracket">[</span>79<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Halo befinden sich neben den etwa 150 bekannten <a href="Kugelsternhaufen" title="Kugelsternhaufen">Kugelsternhaufen</a> weitere alte Sterne, darunter <a href="RR-Lyrae-Stern" title="RR-Lyrae-Stern">RR Lyrae-Veränderliche</a>, und Gas mit sehr geringer Dichte. Ausnahme sind die heißen <a href="Blaue_Nachz%C3%BCgler" class="mw-redirect" title="Blaue Nachzügler">Blue-Straggler</a>-Sterne. Dazu kommen große Mengen <a href="Dunkle_Materie" title="Dunkle Materie">Dunkler Materie</a> mit etwa einer Billion Sonnenmassen, darunter auch so genannte <a href="MACHO" title="MACHO">MACHOs</a>. Anders als die galaktische Scheibe ist der Halo weitgehend staubfrei und enthält fast ausschließlich Sterne der älteren, metallarmen <a href="Population_(Astronomie)" title="Population (Astronomie)">Population II</a>, deren <a href="Umlaufbahn" title="Umlaufbahn">Orbit</a> sehr stark gegen die galaktische Ebene geneigt ist. Das Alter des inneren Teils des Halo wurde in einer im Mai 2012 vorgestellten neuen Methode zur Altersbestimmung vom Space Telescope Science Institute in Baltimore mit 11,4 Milliarden Jahren (mit einer Unsicherheit von 0,7 Milliarden Jahren) angegeben. Dem Astronomen Jason Kalirai vom Space Telescope Science Institute gelang diese Altersbestimmung durch den Vergleich der Halo-Zwerge der Milchstraße mit den gut untersuchten Zwergen im Kugelsternhaufen Messier 4, die im Sternbild Skorpion liegen.<sup id="cite_ref-80" class="reference"><a href="#cite_note-80"><span class="cite-bracket">[</span>80<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Studien des Halos lassen auf die Vergangenheit der Milchstraße schließen.<sup id="cite_ref-81" class="reference"><a href="#cite_note-81"><span class="cite-bracket">[</span>81<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Galaktische_Scheibe">Galaktische Scheibe</h3></div>
<p>Der Großteil der Sterne der Galaxis ist annähernd gleichmäßig auf die galaktische Scheibe verteilt. Sie enthält im Gegensatz zum Halo vor allem Sterne der <a href="Population_(Astronomie)" title="Population (Astronomie)">Population I</a> mit einem hohen Anteil <a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">schwerer Elemente</a>. Vereinzelt lassen sich die Sterne bis zu einer Entfernung von 24 kpc von Zentrum nachweisen.<sup id="cite_ref-82" class="reference"><a href="#cite_note-82"><span class="cite-bracket">[</span>82<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Wölbung"><span id="W.C3.B6lbung"></span>Wölbung</h4></div>
<p>Die meisten Spiralgalaxien sind gewölbt. Man kennt keinen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit einer Wölbung und dem Galaxien-Alter. Im Jahre 1957 ergaben Messungen mit Radioteleskopen anhand der 21-cm-Strahlung des neutralen Wasserstoffs, dass auch die Milchstraßenscheibe in Richtung der <a href="Magellansche_Wolken" title="Magellansche Wolken">Magellanschen Wolken</a> leicht gewölbt ist – wie ein sehr flacher Teller. Da sich junge wie auch sehr alte Sterne in Bezug auf die Wölbung gleichartig bewegen, gilt die Wölbung als Folge des Gravitationsfeldes.<sup id="cite_ref-83" class="reference"><a href="#cite_note-83"><span class="cite-bracket">[</span>83<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Spiralarme">Spiralarme</h4></div>
<p>Teil der Scheibe sind auch die für das Milchstraßensystem charakteristischen <a href="Spiralarm" title="Spiralarm">Spiralarme</a>. Diese enthalten enorme Ansammlungen von <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> und auch die größten <a href="H-II-Gebiet" title="H-II-Gebiet">HII-Regionen</a>, die <a href="Sternentstehung" title="Sternentstehung">Sternentstehungsgebiete</a> der Galaxis mit vielen <a href="Protostern" title="Protostern">Protosternen</a>, jungen Sternen des <a href="T-Tauri-Stern" title="T-Tauri-Stern">T-Tauri-Typs</a> und <a href="Herbig-Haro-Objekt" title="Herbig-Haro-Objekt">Herbig-Haro-Objekte</a>. Während ihrer Lebenszeit bewegen sich Sterne von ihren Geburtsstätten weg und verteilen sich auf die Scheibe. Sehr massereiche und leuchtkräftige Sterne entfernen sich aufgrund ihrer kürzeren Lebensdauer nicht so weit von den Spiralarmen, weswegen diese hervortreten. Daher gehören zu den dort befindlichen stellaren Objekten vor allem Sterne der <a href="Spektralklasse" title="Spektralklasse">Spektralklassen</a> O und B, <a href="Roter_%C3%9Cberriese" title="Roter Überriese">Überriesen</a> und <a href="Cepheiden" title="Cepheiden">Cepheiden</a>, alle jünger als 100 Millionen Jahre. Sie stellen jedoch nur etwa ein Prozent der Sterne im Milchstraßensystem. Der größte Teil der Masse der Galaxis besteht aus alten, massearmen Sternen. Der „Zwischenraum“ zwischen den Spiralarmen ist also nicht leer, sondern nur weniger <a href="Leuchtkraft" title="Leuchtkraft">leuchtstark</a>.
</p>
<p>Die Spiralstruktur der Galaxis wurde durch die Beobachtung der Verteilung von <a href="HI-Linie" title="HI-Linie">neutralem Wasserstoff</a> bestätigt. Die entdeckten Spiralarme wurden nach den in ihrer Richtung liegenden <a href="Sternbild" title="Sternbild">Sternbildern</a> benannt.
</p><p>Die Zeichnung rechts stellt den Aufbau des Milchstraßensystems schematisch dar. Das Zentrum ist im sichtbaren Licht nicht direkt beobachtbar, ebenso wie der hinter ihm liegende Bereich. Die Sonne (gelber Kreis) liegt zwischen den Spiralarmen Sagittarius (nach Sternbild <a href="Sch%C3%BCtze_(Sternbild)" title="Schütze (Sternbild)">Schütze</a>) und <a href="Perseusarm" title="Perseusarm">Perseus</a> im <a href="Orionarm" title="Orionarm">Orionarm</a>. Vermutlich ist dieser Arm nicht vollständig, siehe orange Linie in der Abbildung. Im Verhältnis zu dieser unmittelbaren Umgebung bewegt sich die Sonne mit etwa 30 km/s in Richtung des Sternbildes <a href="Herkules_(Sternbild)" title="Herkules (Sternbild)">Herkules</a>. Der innerste Arm ist der Norma-Arm (nach Sternbild <a href="Winkelma%C3%9F_(Sternbild)" title="Winkelmaß (Sternbild)">Winkelmaß</a>, auch <i>3-<a href="Parsec" title="Parsec">kpc</a>-Arm</i>), der äußerste (nicht in der Abbildung) ist der Cygnus-Arm (nach Sternbild <a href="Schwan_(Sternbild)" title="Schwan (Sternbild)">Schwan</a>), welcher vermutlich die Fortsetzung des Scutum-Crux-Arms (nach Sternbildern <a href="Schild_(Sternbild)" title="Schild (Sternbild)">Schild</a> und <a href="Kreuz_des_S%C3%BCdens" title="Kreuz des Südens">Kreuz des Südens</a>) ist.
</p><p>Von der <a href="Universit%C3%A4t_von_Wisconsin" class="mw-redirect" title="Universität von Wisconsin">Universität von Wisconsin</a> im Juni 2008 veröffentlichte Auswertungen von Infrarotaufnahmen des <a href="Spitzer-Weltraumteleskop" title="Spitzer-Weltraumteleskop">Spitzer-Teleskopes</a> stellten das Milchstraßensystem nur als zweiarmige Galaxie dar. Sagittarius und Norma waren dabei nur als dünne Nebenarme mit einer überschüssigen Gasverteilung erkenntlich, während in den anderen zwei Armen eine hohe Dichte alter rötlicher Sterne auffiel.<sup id="cite_ref-84" class="reference"><a href="#cite_note-84"><span class="cite-bracket">[</span>84<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine jüngere Untersuchung der Verteilung von Sternentstehungsgebieten und junger Sterne belegte dagegen die bekannte vierarmige Struktur.<sup id="cite_ref-85" class="reference"><a href="#cite_note-85"><span class="cite-bracket">[</span>85<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Milchstraße besteht daher anscheinend aus vier Spiralarmen, die sich primär durch Gaswolken und junge Sterne abzeichnen, wobei sich in zwei Armen auch viele ältere Sterne konzentrieren. Ein klar definiertes logarithmisches Spiralmuster liegt selten bei Spiralgalaxien über die gesamte Scheibe vor. Arme weisen oft extreme Abzweigungen und Verästelungen auf.<sup id="cite_ref-86" class="reference"><a href="#cite_note-86"><span class="cite-bracket">[</span>86<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-87" class="reference"><a href="#cite_note-87"><span class="cite-bracket">[</span>87<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die wahrscheinliche Natur des lokalen Arms als solche Unregelmäßigkeit deutet an, dass solche Strukturen in der Milchstraße häufig auftreten könnten.<sup id="cite_ref-88" class="reference"><a href="#cite_note-88"><span class="cite-bracket">[</span>88<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<caption>Benennungen der Spiralarme
</caption>
<tbody><tr>
<th>Standardname
</th>
<th>Alternativer Name
</th>
<th>Astronomisch
</th></tr>
<tr>
<td>Norma-Arm
</td>
<td>3-kpc-Arm (-Ring)
</td>
<td style="text-align:center">–
</td></tr>
<tr>
<td>Scutum-Crux-Arm
</td>
<td>Centaurus-Arm
</td>
<td style="text-align:center">−II
</td></tr>
<tr>
<td>Sagittarius-Arm
</td>
<td>Sagittarius-Carina-Arm
</td>
<td style="text-align:center">−I
</td></tr>
<tr>
<td>Orion-Arm
</td>
<td>Lokaler Arm
</td>
<td style="text-align:center">0
</td></tr>
<tr>
<td>Perseus-Arm
</td>
<td>–
</td>
<td style="text-align:center">+I
</td></tr>
<tr>
<td>Cygnus-Arm
</td>
<td>Äußerer Arm
</td>
<td style="text-align:center">+II
</td></tr></tbody></table>
<p>Wie die Spiralstruktur entstand, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Zu den Spiralarmen gehörige Sterne sind keine starre Struktur, die sich in Formation um das galaktische Zentrum dreht. Wäre das der Fall, würde sich die Spiralstruktur des Milchstraßensystems und anderer Spiralgalaxien aufgrund der unterschiedlichen Bahngeschwindigkeiten aufwickeln und unkenntlich werden. Eine Erklärung bietet die <a href="Dichtewellentheorie" title="Dichtewellentheorie">Dichtewellentheorie</a>. Diese sieht Spiralarme als Zonen erhöhter Materiedichte und Sternentstehung, die sich unabhängig von den Sternen durch die Scheibe bewegen. Durch Spiralarme verursachte Störungen in den Bahnen der Sterne können zu <a href="Lindblad-Resonanz" title="Lindblad-Resonanz">Lindblad-Resonanzen</a> führen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sterne_der_galaktischen_Scheibe">Sterne der galaktischen Scheibe</h4></div>
<p>Die zur Population I zählenden Sterne der galaktischen Scheibe lassen sich mit zunehmender Streuung um die Hauptebene und Alter in drei Unterpopulationen einteilen. Die so genannte <i>Thin Disk</i> in einem Bereich von 700 bis 800 Lichtjahren über und unterhalb der galaktischen Ebene enthält neben den oben genannten leuchtkräftigen Sternen der Spiralarme, die sich nur maximal 500 Lichtjahre von der Ebene entfernen, Sterne der <a href="Spektralklasse" title="Spektralklasse">Spektralklassen</a> A und F, einige <a href="Riesenstern" title="Riesenstern">Riesen</a> der Klassen A, F, G und K sowie <a href="Zwergstern" title="Zwergstern">Zwergsterne</a> der Klassen G, K und M und auch einige <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weiße Zwerge</a>. Die <a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">Metallizität</a> dieser Sterne ist vergleichbar mit der der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>, meist aber auch doppelt so hoch. Ihr Alter liegt bei etwa einer Milliarde Jahren.
</p><p>Eine weitere Gruppe ist die der mittelalten Sterne (Alter bis zu fünf Milliarden Jahre). Dazu zählen die Sonne und weitere Zwergsterne der <a href="Spektraltyp" class="mw-redirect" title="Spektraltyp">Spektraltypen</a> G, K und M sowie einige <a href="Riesenstern" title="Riesenstern">Unter-</a> und <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Rote Riesen</a>. Die Metallizität ist hier deutlich geringer mit nur etwa 50 bis 100 Prozent der der Sonne. Auch ist die <a href="Keplerbahn" title="Keplerbahn">Exzentrizität</a> der Bahn dieser Sterne um das galaktische Zentrum höher. Sie befinden sich nicht weiter als 1500 Lichtjahre ober- oder unterhalb der galaktischen Ebene.
</p><p>Zwischen maximal 2500 Lichtjahren ober- und unterhalb der Hauptebene erstreckt sich die <i>Thick Disk</i>. Sie enthält rote K- und M-Zwerge, Weiße Zwerge sowie einige Unterriesen und Rote <a href="Riesenstern" title="Riesenstern">Riesen</a>, aber auch langperiodische <a href="Ver%C3%A4nderlicher_Stern" title="Veränderlicher Stern">Veränderliche</a>. Das Alter dieser Sterne erreicht bis zu zehn Milliarden Jahre und sie sind vergleichsweise metallarm (etwa ein Viertel der Sonnenmetallizität). Diese Population ähnelt auch vielen Sternen im <a href="Bulge" title="Bulge">Bulge</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zentrum">Zentrum</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="Galaktisches_Zentrum" title="Galaktisches Zentrum">Galaktisches Zentrum</a></i></div>
<p>Das Zentrum des Milchstraßensystems liegt im Sternbild <a href="Sch%C3%BCtze_(Sternbild)" title="Schütze (Sternbild)">Schütze</a> und ist hinter dunklen Staub- und Gaswolken verborgen, so dass es im sichtbaren Licht nicht direkt beobachtet werden kann. Beginnend in den 1950er Jahren ist es gelungen, im <a href="Radioastronomie" title="Radioastronomie">Radiowellenbereich</a> sowie mit <a href="Infrarotastronomie" title="Infrarotastronomie">Infrarotstrahlung</a> und <a href="R%C3%B6ntgenastronomie" title="Röntgenastronomie">Röntgenstrahlung</a> zunehmend detailreichere Bilder aus der nahen Umgebung des galaktischen Zentrums zu gewinnen. Man hat dort eine starke <a href="Radioquelle" title="Radioquelle">Radioquelle</a> entdeckt, bezeichnet als <a href="Sagittarius_A*" title="Sagittarius A*">Sagittarius A*</a> (Sgr A*), die aus einem sehr kleinen Gebiet strahlt. Diese Massenkonzentration wird von einer Gruppe von Sternen in einem Radius von weniger als einem halben Lichtjahr mit einer Umlaufzeit von etwa 100 Jahren sowie einem Schwarzen Loch mit 1300 Sonnenmassen in drei Lichtjahren Entfernung umkreist. Der dem zentralen Schwarzen Loch am nächsten liegende Stern <a href="S2_(Stern)" title="S2 (Stern)">S2</a> umläuft das galaktische Zentrum in einer stark elliptischen Umlaufbahn mit einer Minimalentfernung von etwa 17 Lichtstunden in einem Zeitraum von nur 15,2 Jahren. Seine Bahn konnte inzwischen über einen vollen Umlauf hinweg beobachtet werden. Aus den Beobachtungen der Bewegungen der Sterne des zentralen Sternhaufens ergibt sich, dass sich innerhalb der von S2 beschriebenen Bahn eine Masse von geschätzten 4,31 Millionen Sonnenmassen befinden muss.<sup id="cite_ref-Gillessen2009_89-0" class="reference"><a href="#cite_note-Gillessen2009-89"><span class="cite-bracket">[</span>89<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die im Rahmen der Relativitätstheorie plausibelste und einzige mit allen Beobachtungen konsistente Erklärung für diese große Massenkonzentration ist die Anwesenheit eines <a href="Schwarzes_Loch" title="Schwarzes Loch">Schwarzen Lochs</a>.
</p><p>Derzeit befindet sich das galaktische Zentrum in einer vergleichsweise ruhigen Phase. Aber noch vor rund 3,5 Millionen Jahren, in kosmologischen Zeiträumen also nur ein Wimpernschlag zurück, war das zentrale schwarze Loch sehr aktiv. Es spricht einiges dafür, dass es über einen Zeitraum von einigen 100.000 Jahren 100.000- bis 1-Mio.-fach mehr Energie freisetzte, als die <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> jemals während ihrer gesamten Lebensdauer abstrahlen wird. Diese Entdeckung wurde bei einer Untersuchung des <a href="Magellanscher_Strom" title="Magellanscher Strom">Magellanschen Stroms</a> gemacht, der als Gasbrücke die Milchstraße mit den beiden Magellanschen Wolken verbindet. Im Gas des Magellanschen Stroms wurden ungewöhnlich viel ionisierte Kohlenstoff- und Siliziumatome gefunden, was auf eine enorm hohe, aus diesem Energieausstoß resultierende UV-Strahlen-Dosis hindeutet. Während dieser aktiven Phase verhielt sich die Milchstraße wie eine <a href="Seyfertgalaxie" title="Seyfertgalaxie">Seyfertgalaxie</a>.<sup id="cite_ref-90" class="reference"><a href="#cite_note-90"><span class="cite-bracket">[</span>90<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-91" class="reference"><a href="#cite_note-91"><span class="cite-bracket">[</span>91<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sternbildung">Sternbildung</h3></div>
<p>Der überwiegende Teil der Sterne der Milchstraße, etwa 80 %, entstand bereits in einer frühen Phase, die vor rund 13,5 Milliarden Jahren begann und etwa vor acht Milliarden Jahren endete. Danach durchlebte die Galaxis über 6 Milliarden Jahre einen langen Zeitraum, in dem vergleichsweise wenig neue Sterne geboren wurden, bis vor etwa einer Milliarde Jahre ein Abschnitt mit deutlich erhöhter Sternentstehungsrate einsetzte. Über 100 Millionen Jahre verteilt entstanden im zentralen Bereich der Milchstraße etliche Millionen Sterne, die rund 5 % zur Masse aller Sterne der Galaxis beitragen.<sup id="cite_ref-92" class="reference"><a href="#cite_note-92"><span class="cite-bracket">[</span>92<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Inzwischen hat sich die Sternentstehung deutlich abgeschwächt. Auswertungen der Daten der <a href="Gaia_(Raumsonde)" title="Gaia (Raumsonde)">Gaia-Mission</a> lassen allerdings darauf schließen, dass die Sternentstehungsrate in der Galaxis mit 10 bis 20 neuen Sternen pro Jahr deutlich höher sein könnte, als bislang angenommen wurde.<sup id="cite_ref-93" class="reference"><a href="#cite_note-93"><span class="cite-bracket">[</span>93<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gammastrahlen_emittierende_Blasen">Gammastrahlen emittierende Blasen</h3></div>
<p>Am 9. November 2010 machte Doug Finkbeiner vom <a href="Harvard-Smithsonian_Center_for_Astrophysics" title="Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics">Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics</a> bekannt, dass er zwei riesenhafte kugelförmige <a href="Fermi-Blase" title="Fermi-Blase">Blasen</a> entdeckt habe, die aus der Mitte der Milchstraße nach Norden und Süden hinausgreifen. Die Entdeckung ist mit der Hilfe von Daten des <a href="Fermi_Gamma-ray_Space_Telescope" title="Fermi Gamma-ray Space Telescope">Fermi Gamma-ray Space Telescope</a> gelungen. Der Durchmesser der Blasen beträgt jeweils etwa 25.000 Lichtjahre; sie erstrecken sich am südlichen Nachthimmel von der <a href="Jungfrau_(Sternbild)" title="Jungfrau (Sternbild)">Jungfrau</a> bis zum <a href="Kranich_(Sternbild)" title="Kranich (Sternbild)">Kranich</a>. Ihr Ursprung ist bisher noch nicht geklärt.<sup id="cite_ref-94" class="reference"><a href="#cite_note-94"><span class="cite-bracket">[</span>94<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-95" class="reference"><a href="#cite_note-95"><span class="cite-bracket">[</span>95<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Größenvergleich"><span id="Gr.C3.B6.C3.9Fenvergleich"></span>Größenvergleich</h3></div>
<p>Man bekommt eine anschauliche Vorstellung von der Größe der Milchstraße mit ihren 100 bis 400 Milliarden Sternen, wenn man sie sich im Maßstab 1:10<sup>17</sup> verkleinert als Schneetreiben auf einem Gebiet von 10 km Durchmesser und einer Höhe von etwa 1 km im Mittel vorstellt. Jede Schneeflocke entspricht dabei einem Stern und es gibt etwa drei pro Kubikmeter. Die Sonne hätte in diesem Maßstab einen Durchmesser von etwa 10 <a href="Nanometer" class="mw-redirect" title="Nanometer">nm</a>, wäre also kleiner als ein <a href="Viren" title="Viren">Virus</a>. Selbst die Plutobahn, die sich im Mittel etwa 40-mal so weit von der Sonne befindet wie die Bahn der Erde, läge mit einem Durchmesser von 0,1 mm an der Grenze der visuellen Sichtbarkeit. <a href="Pluto" title="Pluto">Pluto</a> selbst hätte ebenso wie die Erde lediglich atomare Dimensionen. Damit demonstriert dieses Modell auch die geringe durchschnittliche Massendichte der Milchstraße.<sup id="cite_ref-96" class="reference"><a href="#cite_note-96"><span class="cite-bracket">[</span>96<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Weiterhin hätten sich in diesem Modell die seit ca. 120 Jahren emittierten <a href="Funktechnik" title="Funktechnik">Funksignale</a> etwa 11 m von der Erde entfernt (120 <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lj</a>), die gezielt gesendete <a href="Arecibo-Botschaft" title="Arecibo-Botschaft">Arecibo-Botschaft</a> etwa 4 m.
</p>
<div style="box-sizing:border-box;clear:{{{clear}}}; max-width:100%;margin-top:0.1em; margin-bottom:0.1em; margin-left:auto; margin-right:auto;"><div class="thumbinner centered panorama" style="max-width:802px; width: 100%; width: inherit;"><div class="thumbimage noresize" style="overflow-y:hidden; overflow-x:scroll; overflow:auto; width:100%; width:inherit;"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption" style="text-align: center;"><div style="float:right; margin:0 3px"><span class="skin-invert" typeof="mw:File"><a href="https://tools.wmflabs.org/zoomviewer/?flash=no&f=ESO+-+Milky+Way.jpg" title="Interaktiver Bildbetrachter" class="external"></a></span></div><div style="float:left; width:30px; height:12px;"></div>Fotomosaik des gesamten Milchstraßenbandes</div></div></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Die_Sonne_im_Milchstraßensystem"><span id="Die_Sonne_im_Milchstra.C3.9Fensystem"></span>Die Sonne im Milchstraßensystem</h2></div>
<p>Die Sonne umkreist das Zentrum des Milchstraßensystems in einem Abstand von 25.000 bis 28.000 Lichtjahren (≈ 250 <a href="Exameter" class="mw-redirect" title="Exameter">Em</a> oder 7,94 ± 0,42 <a href="Kiloparsec" class="mw-redirect" title="Kiloparsec">kpc</a>)<sup id="cite_ref-97" class="reference"><a href="#cite_note-97"><span class="cite-bracket">[</span>97<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und befindet sich nördlich der Mittelebene der galaktischen Scheibe innerhalb des <i><a href="Orionarm" title="Orionarm">Orionarms</a></i> in einem weitgehend staubfreien Raumgebiet, das als <i><a href="Lokale_Blase" title="Lokale Blase">Lokale Blase</a></i> bekannt ist. Für einen Umlauf um das Zentrum der Galaxis, ein so genanntes <i><a href="Galaktisches_Jahr" title="Galaktisches Jahr">galaktisches Jahr</a></i>, benötigt sie 220 bis 240 Millionen Jahre, was einer <a href="Bahngeschwindigkeit_(Astronomie)" title="Bahngeschwindigkeit (Astronomie)">Bahngeschwindigkeit</a> von etwa 220 km/s entspricht. Die Erforschung dieser Rotation ist mittels der <a href="Eigenbewegung_(Astronomie)" title="Eigenbewegung (Astronomie)">Eigenbewegung</a> und der <a href="Radialgeschwindigkeit" title="Radialgeschwindigkeit">Radialgeschwindigkeit</a> vieler Sterne möglich; aus ihnen wurden um 1930 die <a href="Oortsche_Rotationsformeln" title="Oortsche Rotationsformeln">Oortschen Rotationsformeln</a> abgeleitet. Heutzutage kann auch die durch die Umlaufbewegung des Sonnensystems bedingte scheinbare Bewegung des Milchstraßenzentrums gegenüber Hintergrundquellen direkt beobachtet werden, so dass die Umlaufgeschwindigkeit des Sonnensystems unmittelbar messbar ist.<sup id="cite_ref-98" class="reference"><a href="#cite_note-98"><span class="cite-bracket">[</span>98<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Neuere Messungen haben eine Umlaufgeschwindigkeit von ca. 267 km/s (961.200 km/h) ergeben.<sup id="cite_ref-99" class="reference"><a href="#cite_note-99"><span class="cite-bracket">[</span>99<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Sonnensystem umläuft das galaktische Zentrum nicht auf einer ungestörten ebenen <a href="Keplerbahn" title="Keplerbahn">Keplerbahn</a>. Die in der Scheibe des Milchstraßensystems verteilte Masse übt eine starke Störung aus, so dass die Sonne zusätzlich zu ihrer Umlaufbahn um das Zentrum auch regelmäßig durch die Scheibe auf und ab oszilliert. Die Scheibe durchquert sie dabei etwa alle 30 bis 45 Millionen Jahre einmal.<sup id="cite_ref-Matese2001_100-0" class="reference"><a href="#cite_note-Matese2001-100"><span class="cite-bracket">[</span>100<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vor ca. 1,5 Millionen Jahren hat sie die Scheibe in nördlicher Richtung passiert und befindet sich jetzt etwa 65 Lichtjahre (ca. 20 pc)<sup id="cite_ref-101" class="reference"><a href="#cite_note-101"><span class="cite-bracket">[</span>101<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> über ihr. Die größte Entfernung wird etwa 250 Lichtjahre (80 pc) betragen, dann kehrt sich die oszillierende Bewegung wieder um.<sup id="cite_ref-Matese2001_100-1" class="reference"><a href="#cite_note-Matese2001-100"><span class="cite-bracket">[</span>100<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Größere datierbare Krater auf der Erde sowie erdgeschichtliche <a href="Massenaussterben" title="Massenaussterben">Massenaussterben</a> scheinen eine Periodizität von 34 bis 37 Millionen Jahren aufzuweisen, was auffällig mit der Periodizität der Scheibenpassagen übereinstimmt. Möglicherweise stören während einer Scheibendurchquerung die in Scheibennähe stärker werdenden Gravitationsfelder die <a href="Oortsche_Wolke" title="Oortsche Wolke">Oortsche Wolke</a> des Sonnensystems, so dass eine größere Anzahl von <a href="Komet" title="Komet">Kometen</a> ins innere Sonnensystem gelangen kann und die Anzahl schwerer <a href="Impakt" title="Impakt">Impakte</a> auf der Erde zunimmt. Die betreffenden Perioden sind jedoch bisher nicht genau genug bekannt, um definitiv einen Zusammenhang festzustellen;<sup id="cite_ref-Matese2001_100-2" class="reference"><a href="#cite_note-Matese2001-100"><span class="cite-bracket">[</span>100<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> neuere Ergebnisse (Scheibendurchgang alle 42 ± 2 Millionen Jahre) sprechen eher dagegen.<sup id="cite_ref-102" class="reference"><a href="#cite_note-102"><span class="cite-bracket">[</span>102<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Eine neue Studie des <a href="Max-Planck-Institut_f%C3%BCr_Astronomie" title="Max-Planck-Institut für Astronomie">Max-Planck-Instituts für Astronomie</a> hat gezeigt, dass es sich bei der scheinbaren Periodizität der Einschläge um statistische Artefakte handelt und es keinen solchen Zusammenhang gibt.<sup id="cite_ref-103" class="reference"><a href="#cite_note-103"><span class="cite-bracket">[</span>103<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Umgebung">Umgebung</h2></div>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Liste_der_Satellitengalaxien_der_Milchstra%C3%9Fe" title="Liste der Satellitengalaxien der Milchstraße">Liste der Satellitengalaxien des Milchstraßensystems</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Unmittelbare_Nachbarschaft">Unmittelbare Nachbarschaft</h3></div>
<p>Um das Milchstraßensystem herum sind einige <a href="Zwerggalaxie" title="Zwerggalaxie">Zwerggalaxien</a> versammelt. Die bekanntesten davon sind die <a href="Gro%C3%9Fe_Magellansche_Wolke" title="Große Magellansche Wolke">Große</a> und die <a href="Kleine_Magellansche_Wolke" title="Kleine Magellansche Wolke">Kleine Magellansche Wolke</a>, mit denen das Milchstraßensystem über eine etwa 300.000 Lichtjahre lange Wasserstoffgasbrücke, den <a href="Magellanscher_Strom" title="Magellanscher Strom">Magellanschen Strom</a>, verbunden ist. Die Anordnung der <a href="Magellansche_Wolken" title="Magellansche Wolken">Magellanschen Wolken</a> im Zusammenhang mit den weiteren „klassischen“ Zwerggalaxien <a href="Leo-I-Zwerggalaxie" title="Leo-I-Zwerggalaxie">Leo-I</a>, <a href="Leo-II-Zwerggalaxie" title="Leo-II-Zwerggalaxie">Leo-II</a>, <a href="Ursa-Minor-Zwerggalaxie" title="Ursa-Minor-Zwerggalaxie">Ursa-Minor</a>, <a href="Draco-Zwerggalaxie" title="Draco-Zwerggalaxie">Draco</a>, <a href="Sextans-Zwerggalaxie" title="Sextans-Zwerggalaxie">Sextans</a>, <a href="Sagittarius-Zwerggalaxie" title="Sagittarius-Zwerggalaxie">Sagittarius</a>, <a href="Carina-Zwerggalaxie" title="Carina-Zwerggalaxie">Carina</a>, <a href="Sculptor-Zwerggalaxie" title="Sculptor-Zwerggalaxie">Sculptor</a> und <a href="Fornax-Zwerggalaxie" title="Fornax-Zwerggalaxie">Fornax</a> in einer scheibenförmigen Umgebung der Milchstraße war lange unverstanden. Theoretisch wäre eine räumliche Gleichverteilung zu erwarten gewesen. 2022 konnte nachgewiesen werden, dass die räumliche Bewegung dieser Satellitengalaxien höchst unterschiedlich ist. Die derzeitige Anordnung in einer scheibenähnlichen Struktur ist wie eine zufällige Momentaufnahme zu interpretieren und steht damit nicht im Widerspruch zu den theoretischen Modellen.<sup id="cite_ref-104" class="reference"><a href="#cite_note-104"><span class="cite-bracket">[</span>104<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die dem Milchstraßensystem am nächsten gelegene Galaxie ist der <a href="Canis-Major-Zwerggalaxie" title="Canis-Major-Zwerggalaxie">Canis-Major-Zwerg</a>, mit einer Entfernung von 42.000 Lichtjahren vom Zentrum des Milchstraßensystems und 25.000 Lichtjahren vom Sonnensystem. Die Zwerggalaxie wird zurzeit von den Gezeitenkräften des Milchstraßensystems auseinandergerissen und hinterlässt dabei ein Filament aus Sternen, das sich um die Galaxis windet, den so genannten <a href="Monoceros-Ring" title="Monoceros-Ring">Monoceros-Ring</a>. Ob es sich dabei allerdings tatsächlich um die Überreste einer Zwerggalaxie oder um eine zufällige, projektionsbedingte Häufung handelt, ist derzeit noch nicht sicher. Andernfalls wäre die 50.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernte <a href="Sagittarius-Zwerggalaxie" title="Sagittarius-Zwerggalaxie">Sagittarius-Zwerggalaxie</a> die nächste Galaxie, die ebenfalls gerade durch das Milchstraßensystem einverleibt wird.
</p><p>Das Milchstraßensystem verleibt sich beständig Zwerggalaxien ein und nimmt dadurch an Masse zu. Während der Verschmelzung hinterlassen die Zwergsysteme Ströme aus Sternen und interstellarer Materie, die durch die Gezeitenkräfte des Milchstraßensystems aus den kleinen Galaxien herausgerissen werden (<i>siehe auch:</i> <a href="Wechselwirkende_Galaxien" title="Wechselwirkende Galaxien">Wechselwirkende Galaxien</a>). Dadurch entstehen Strukturen wie der Magellansche Strom, der Monoceros-Ring und der <a href="Virgo-Strom" class="mw-redirect" title="Virgo-Strom">Virgo-Strom</a> sowie die anderen <a href="Hochgeschwindigkeitswolke" title="Hochgeschwindigkeitswolke">Hochgeschwindigkeitswolken</a> in der Umgebung der Milchstraße.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Lokale_Gruppe">Lokale Gruppe</h3></div>
<p>Mit der <a href="Andromedagalaxie" title="Andromedagalaxie">Andromedagalaxie</a>, dem <a href="Dreiecksnebel" title="Dreiecksnebel">Dreiecksnebel</a> und einigen anderen kleineren Galaxien bildet das Milchstraßensystem die <a href="Lokale_Gruppe" title="Lokale Gruppe">Lokale Gruppe</a>, deren massereichste Galaxie sie selbst ist. Die Lokale Gruppe ist Bestandteil des <a href="Virgo-Superhaufen" title="Virgo-Superhaufen">Virgo-Superhaufens</a>, der nach dem <a href="Virgohaufen" class="mw-redirect" title="Virgohaufen">Virgohaufen</a> in seinem Zentrum benannt ist. Dieser gehört zur noch größeren Struktur <a href="Laniakea" title="Laniakea">Laniakea</a>, wie neue Messmethoden von Galaxienpositionen und ihren Relativbewegungen ergeben haben. Kern von Laniakea ist der <a href="Gro%C3%9Fer_Attraktor" title="Großer Attraktor">Große Attraktor</a>. Auf diesen bewegt sich die Lokale Gruppe innerhalb Laniakeas zu. Der Laniakea-Superhaufen strebt dem <a href="Shapley-Superhaufen" title="Shapley-Superhaufen">Shapley-Superhaufen</a> entgegen, was darauf hindeutet, dass diese gemeinsam zu einer noch größeren Struktur gehören könnten.<sup id="cite_ref-105" class="reference"><a href="#cite_note-105"><span class="cite-bracket">[</span>105<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-106" class="reference"><a href="#cite_note-106"><span class="cite-bracket">[</span>106<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Andromeda-Milchstra%C3%9Fen-Kollision" title="Andromeda-Milchstraßen-Kollision">Andromeda-Milchstraßen-Kollision</a></div>
<p>Die Andromedagalaxie ist eine der wenigen Galaxien im <a href="Universum" title="Universum">Universum</a>, deren Spektrum eine <a href="Blauverschiebung" class="mw-redirect" title="Blauverschiebung">Blauverschiebung</a> aufweist: Die Andromedagalaxie und das Milchstraßensystem bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 120 km/s aufeinander zu. Allerdings gibt die Blauverschiebung nur Aufschluss über die Geschwindigkeitskomponente parallel zur Verbindungslinie beider Systeme. Vermutlich werden die beiden Galaxien in etwa drei Milliarden Jahren zusammenstoßen und zu einer größeren Galaxie verschmelzen. Für den Ablauf der Kollision können mangels genauer Kenntnis der Raumgeschwindigkeiten und wegen der Komplexität der beim Zusammenstoß ablaufenden Prozesse nur Wahrscheinlichkeitsaussagen gemacht werden. Nach der Verschmelzung der beiden Galaxien wird das Endprodukt voraussichtlich eine massereiche <a href="Elliptische_Galaxie" title="Elliptische Galaxie">elliptische Galaxie</a> sein. Als Name für diese Galaxie verwendeten Cox und Loeb 2008 in ihrem Artikel den Arbeitsnamen „Milkomeda“, ein <a href="Kofferwort" title="Kofferwort">Kofferwort</a> aus <i>Milky Way</i> und Andromeda.<sup id="cite_ref-107" class="reference"><a href="#cite_note-107"><span class="cite-bracket">[</span>107<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Alter">Alter</h2></div>
<p>Die Milchstraße ist mindestens 13,6 Milliarden Jahre alt. Da das Alter des Universums etwa 13,8 Milliarden Jahre beträgt, heißt das, dass die Milchstraße in der Frühzeit des Universums entstand.
</p><p>Messungen aus dem Jahr 2004 zufolge, die das Alter anhand des <a href="Beryllium" title="Beryllium">Berylliumanteils</a> einiger <a href="Kugelsternhaufen" title="Kugelsternhaufen">Kugelsternhaufen</a> bestimmten, ist die Milchstraße etwa 13,6 Milliarden Jahre alt.<sup id="cite_ref-108" class="reference"><a href="#cite_note-108"><span class="cite-bracket">[</span>108<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Genauigkeit dieser Abschätzung wurde mit etwa ± 800 Millionen Jahren angegeben.
</p><p>2007 wurde zunächst für den Stern <a href="HE_1523%E2%88%920901" title="HE 1523−0901">HE 1523−0901</a> im galaktischen Halo von der ESO-Sternwarte des La-Silla-Observatoriums ein Alter von 13,2 Milliarden Jahren festgestellt.<sup id="cite_ref-frebel_109-0" class="reference"><a href="#cite_note-frebel-109"><span class="cite-bracket">[</span>109<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 2014 wurde dann für den Stern <a href="SMSS_J031300.36-670839.3" title="SMSS J031300.36-670839.3">SM0313</a>, 6000 Lj von der Erde entfernt, von der <a href="Australian_National_University" title="Australian National University">Australian National University</a> ein Alter von 13,6 Milliarden Jahren dokumentiert. Als ältestes bekanntes Objekt der Milchstraße setzte diese Datierung ein neues Mindestalter, das mit der Berechnung von 2004 übereinstimmt.
</p><p>Nach derselben Methode kann das Alter der dünnen galaktischen Scheibe durch die ältesten dort gemessenen Objekte abgeschätzt werden, wodurch sich ein Alter von etwa 8,8 Milliarden Jahren mit einer Schätzbreite von etwa 1,7 Milliarden Jahren ergibt. Auf dieser Basis ergäbe sich eine zeitliche Lücke von etwa drei bis sieben Milliarden Jahren zwischen der Bildung des galaktischen Zentrums und der äußeren Scheibe.<sup id="cite_ref-peloso_110-0" class="reference"><a href="#cite_note-peloso-110"><span class="cite-bracket">[</span>110<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>2022 ergab sich<sup id="cite_ref-Xiang_62-1" class="reference"><a href="#cite_note-Xiang-62"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> aus der Analyse von 247.104 <a href="Unterriese" title="Unterriese">Unterriesen</a> in der Galaxie, eine mit wenigen Millionen Jahren relativ kurze Phase in der Entwicklung von Sternen wie der Sonne, die eine besonders gute Datierung erlaubt. Aus ihren Spektren lässt sich auf die chemische Zusammensetzung bei ihrer Bildung schließen und macht sie zu guten Hinweisgebern für die Geschichte der Galaxie. Danach bildete sich die ältere (dickere) Scheibe der Milchstraße vor 13 Milliarden Jahren, also 800 Millionen Jahre nach dem <a href="Urknall" title="Urknall">Urknall</a>, der Halo erst 2 Milliarden Jahre später durch Verschmelzung mit einer Satellitengalaxie (<a href="Gaia-Enceladus-Galaxie" title="Gaia-Enceladus-Galaxie">Gaia-Enceladus-Galaxie</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_hellsten_Sterne" title="Liste der hellsten Sterne">Liste der hellsten Sterne</a> (die Sterne gehören alle zum Milchstraßensystem)</li>
<li><a href="Liste_der_n%C3%A4chsten_Sterne" class="mw-redirect" title="Liste der nächsten Sterne">Liste der nächsten Sterne</a> (die Sterne gehören alle zum Milchstraßensystem)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Harald_Lesch" title="Harald Lesch">Harald Lesch</a>: <i>Die Entdeckung der Milchstraße: Die Geschichte und Erforschung unserer Galaxie.</i> C.Bertelsmann Verlag, München, 2023, ISBN 978-3-570-10505-4.</li>
<li>Leila Belkora: <i>Minding the Heavens – The Story of Our Discovery of the Milky Way</i>, 2021 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.google.de/books/edition/Minding_the_Heavens/jfUqEAAAQBAJ?hl=de&gbpv=1&dq=milky+way+spiral+kapteyn&pg=PA152&printsec=frontcover">Auszüge</a>)</li>
<li>Thorsten Dambeck: <i>Sternenwelten – Glanzlichter der Galaxis</i>. Franckh-Kosmos, Stuttgart 2020, ISBN 978-3-440-16912-4.</li>
<li><a href="Cuno_Hoffmeister" title="Cuno Hoffmeister">Cuno Hoffmeister</a>: <i>Der Aufbau der Galaxis.</i> Akademie-Verlag, Berlin 1966.</li>
<li>Nigel Henbest, Heather Couper: <i>Die Milchstraße.</i> Birkhäuser, Berlin 1996, ISBN 3-7643-5235-3.</li>
<li><cite style="font-style:italic">Milchstraße</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Spektrum Dossier</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>. Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg 2003, ISBN 3-936278-38-5.<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:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Milchstra%C3%9Fe&rft.btitle=Spektrum+Dossier&rft.date=2003&rft.genre=book&rft.isbn=3936278385&rft.place=Heidelberg&rft.pub=Spektrum+der+Wissenschaft&rft.volume=4" style="display:none"> </span></li>
<li><a href="Dieter_B._Herrmann" title="Dieter B. Herrmann">Dieter B. Herrmann</a>: <cite style="font-style:italic">Die Milchstraße – Sterne, Nebel, Sternsysteme</cite>. Kosmos, Stuttgart 2003, ISBN 3-440-09409-X.<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:Milchstra%C3%9Fe&rft.au=Dieter+B.+Herrmann&rft.btitle=Die+Milchstra%C3%9Fe+-+Sterne%2C+Nebel%2C+Sternsysteme&rft.date=2003&rft.genre=book&rft.isbn=344009409X&rft.place=Stuttgart&rft.pub=Kosmos" style="display:none"> </span></li>
<li>Uwe Reichert: <i>Unsere kosmische Heimat – das neue Bild der Milchstraße.</i> (= <i>Sterne und Weltraum Special.</i> 2006,1). Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg 2006, ISBN 3-938639-45-8.</li>
<li>Dan Clemens u. a.: <i>Milky way surveys – the structure and evolution of our galaxy.</i> Astronomical Soc. of the Pacific, San Francisco 2004, ISBN 1-58381-177-X.</li>
<li>Keiichi Wada u. a.: <i>Mapping the galaxy and nearby galaxies.</i> Springer, Berlin 2008, ISBN 978-0-387-72767-7.</li></ul>
<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/Milchstra%C3%9Fe" class="extiw external" title="wikt:Milchstraße">Wiktionary: Milchstraße</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/The_Milky_Way?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Milchstraße</a></span></b> – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/gibt-es-schwarze-loecher-in-der-milchstrasse/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxNldPMDA0OTU3QTA">Gibt es schwarze Löcher in der Milchstraße?</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 9. Mai 1999.</li>
<li><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ardmediathek.de/video/alpha-centauri/wie-ist-unsere-milchstrasse-aufgebaut/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdC9GMjAxNldPMDA2NzQ4QTA">Wie ist unsere Milchstraße aufgebaut?</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 14. Feb. 1999.</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://members.nova.org/~sol/chview/chv5.htm">The Stars of the Milky Way</a></li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}
/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/201503050637/http://www.ras.org.uk/news-and-press/2507-219-million-stars">219 million stars, a detailed catalogue</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 5. März 2015 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.atlasoftheuniverse.com/galaxy.html">Die Milchstraße im Universum</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/201111030516/http://www.zum.de/geo/universum/milchstrasse.pdf">die milchstraße – geschichte unserer galaxis</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 3. November 2011 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (PDF-Datei 1,9 MB)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://sci.esa.int/science-e-media/img/ec/PLANCK_FSM_03_Black_Regions_v02_extragalactic_frame_orig.jpg">Himmelskarte der Mikrowellenstrahlung aus der Milchstraße und anderen Galaxien (und kosmische Hintergrundstrahlung)</a> (JPEG-Datei 0,9 MB)</li>
<li>astronews.com: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astronews.com/news/artikel/2008/08/0808-017.shtml">Halo der Milchstraße recht komplex</a> 19. August 2008</li>
<li>astronews.com: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astronews.com/news/artikel/2016/07/1607-032.shtml">Der Halo der Milchstraße dreht sich</a> 26. Juli 2016</li>
<li>astronews.com: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astronews.com/news/artikel/2017/06/1706-006.shtml">Entwicklung der Milchstraße im Superrechner</a> 8. Juni 2017</li>
<li><a href="Spektrum.de" title="Spektrum.de">Spektrum</a>.de: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/kosmos/milchstrasse-kollision-frueher-als-gedacht/">Verschmelzung mit der Großen Magellanschen Wolke …</a> 7. Januar 2019</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-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Igor D. Karachentsev, Valentina E. Karachentseva, Walter K. Huchtmeier, Dmitry I. Makarov: <cite style="font-style:italic">A Catalog of Neighboring Galaxies</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="The_Astronomical_Journal" class="mw-redirect" title="The Astronomical Journal">The Astronomical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>127</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2031–2068</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004AJ....127.2031K">2004AJ....127.2031K</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=A+Catalog+of+Neighboring+Galaxies&rft.au=Igor+D.+Karachentsev%2C+Valentina+E.+Karachentseva%2C+Walter+K.+Huchtmeier%2C+...&rft.genre=journal&rft.issue=4&rft.jtitle=The+Astronomical+Journal&rft.pages=2031-2068&rft.volume=127" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Goodwin-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Goodwin_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text">S. P. Goodwin, J. Gribbin, M. A. Hendry: <cite style="font-style:italic">The relative size of the Milky Way</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="The_Observatory" class="mw-redirect" title="The Observatory">The Observatory</a></cite>. 118. Jahrgang, August 1998, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>201–208</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998Obs...118..201G">1998Obs...118..201G</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+relative+size+of+the+Milky+Way&rft.au=S.+P.%26%2332%3BGoodwin%2C%26%2332%3BJ.%26%2332%3BGribbin%2C%26%2332%3BM.+A.%26%2332%3BHendry&rft.btitle=The+Observatory&rft.date=1998-08&rft.genre=book&rft.pages=201-208&rft.volume=118.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:0-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:0_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:0_3-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mpe.mpg.de/478456/News_20120215"><i>Die Milchstraße – Tomographie einer Balkenspiralgalaxie.</i></a> Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, 15. Februar 2012,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 27. April 2019</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=Die+Milchstra%C3%9Fe+%E2%80%93+Tomographie+einer+Balkenspiralgalaxie&rft.description=Die+Milchstra%C3%9Fe+%E2%80%93+Tomographie+einer+Balkenspiralgalaxie&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mpe.mpg.de%2F478456%2FNews_20120215&rft.publisher=Max-Planck-Institut+f%C3%BCr+extraterrestrische+Physik&rft.date=2012-02-15&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-:1-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:1_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_4-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:1_4-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">@NatGeoDeutschland: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nationalgeographic.de/wissenschaft/2018/01/10-fakten-ueber-unsere-milchstrasse"><i>10 Fakten über unsere Milchstraße.</i></a> 15. Januar 2018,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 26. April 2019</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=10+Fakten+%C3%BCber+unsere+Milchstra%C3%9Fe&rft.description=10+Fakten+%C3%BCber+unsere+Milchstra%C3%9Fe&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.nationalgeographic.de%2Fwissenschaft%2F2018%2F01%2F10-fakten-ueber-unsere-milchstrasse&rft.creator=%40NatGeoDeutschland&rft.date=2018-01-15&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Esa_Science-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Esa_Science_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Esa_Science_5-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Laura L. Watkins, Roeland P. van der Marel, Sangmo Tony Sohn, N. Wyn Evans: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://sci.esa.int/jump.cfm?oid=61198"><i>Hubble & Gaia accurate weigh the Milky Way.</i></a> In: <i><a href="European_Space_Agency" class="mw-redirect" title="European Space Agency">ESA</a> Science</i>, veröffentlicht am 7. März 2019.</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/lokale-gruppe/273"><i>Lokale Gruppe.</i></a> In: <i>spektrum.de.</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 27. April 2019</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=Lokale+Gruppe&rft.description=Lokale+Gruppe&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Flexikon%2Fastronomie%2Flokale-gruppe%2F273&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Watkins2010-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Watkins2010_7-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Laura L. Watkins, N. Wyn Evans, Jin H. An: <cite style="font-style:italic">The masses of the Milky Way and Andromeda galaxies</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Monthly_Notices_of_the_Royal_Astronomical_Society" title="Monthly Notices of the Royal Astronomical Society">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>406</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>264–278</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010MNRAS.406..264W">2010MNRAS.406..264W</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+masses+of+the+Milky+Way+and+Andromeda+galaxies&rft.au=Laura+L.+Watkins%2C+N.+Wyn+Evans%2C+Jin+H.+An&rft.date=2010&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&rft.pages=264-278&rft.volume=406" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Friedrich Kluge, Elmar Seebold: <i>Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.</i> 24. Auflage. de Gruyter, 2002, S. 326.</span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Eratosthenes" title="Eratosthenes">Eratosthenes</a>, <i>Katasterismoi</i> (Epitome) 44.</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Hyginus_Mythographus" title="Hyginus Mythographus">Hyginus Mythographus</a>, <i>De astronomia</i> 2,43.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Apuleius" title="Apuleius">Apuleius</a>, <i>Metamorphoses</i> 1,1,6.</span>
</li>
<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Achilleus_Tatios_(Astronom)" title="Achilleus Tatios (Astronom)">Achilleus Tatios</a>: Aratos-Isagoge 24.</span>
</li>
<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Diodorus_Siculus" class="mw-redirect" title="Diodorus Siculus">Diodorus Siculus</a>, <i>Bibliotheca historica</i> 5,23,2. <a href="Marcus_Manilius" title="Marcus Manilius">Marcus Manilius</a>, <i>Astronomica</i> 1,735ff.</span>
</li>
<li id="cite_note-14"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-14">↑</a></span> <span class="reference-text">Aristoteles, <i>Meteorologica</i> 1,8,1.</span>
</li>
<li id="cite_note-15"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-15">↑</a></span> <span class="reference-text">Robin Hard: <i>Constellation Myths, with Aratus's Phaenomena.</i> Oxford University Press, Oxford 2015, ISBN 978-0-19-871698-3, S. 132–134.</span>
</li>
<li id="cite_note-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-16">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Siegfried_G._Richter" title="Siegfried G. Richter">Siegfried G. Richter</a>: <i>Das koptische Ägypten. Schätze im Schatten der Pharaonen.</i> (mit Fotos von Jo Bischof). Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2019, ISBN 978-3-8053-5211-6, S. 118–119.</span>
</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text">"V. Iring-Zeugnisse vor Widukind von Corvey". Heldensage und Stammessage: Iring und der Untergang des Thüringerreiches in Historiographie und heroischer Dichtung. Berlin, Boston: Max Niemeyer Verlag 1989, S. 63–77.</span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Aristoteles" title="Aristoteles">Aristoteles</a>: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.org/details/workstranslatedi03arisuoft/workstranslatedi03arisuoft/page/n38/mode/1up">Meteorologica</a></i> translated by E. W. Webster (Internet Archive, 1923)</span>
</li>
<li id="cite_note-19"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-19">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://scaife.perseus.org/reader/urn:cts:greekLit:tlg0094.tlg003.perseus-grc2:3?right=perseus-eng2">scaife.perseus.org: Pseudo-Plutarch, Placita Philosophorum, 3. Buch, 1. Kapitel</a>, wahrscheinlich 1.–2. Jahrhundert n.Chr.<br><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.google.de/books/edition/Plutarchi_de_Placitis_Philosophorum_libr/pWtjAAAAcAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=circul&pg=PA15&printsec=frontcover">…und in Latein</a><br> <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://www.google.de/books/edition/Moralische_Schriften/Y1obzURkPLkC?hl=de&gbpv=1&pg=PA2643&printsec=frontcover">[1]</a> Eine deutsche Übersetzung</span>
</li>
<li id="cite_note-20"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-20">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Thomas_Jefferson_Jackson_See" title="Thomas Jefferson Jackson See">T. J. J. See</a>: <cite style="font-style:italic">Researches on the evolution of the stellar systems − Volume II The capture theory of cosmical evolution, …</cite> Lynn, Mass. 1910, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>625–627</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.org/details/researchesonevol02seetuoft/page/625/mode/1up">archive.org</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.au=T.+J.+J.+See&rft.btitle=Researches+on+the+evolution+of+the+stellar+systems+%E2%88%92+Volume+II+The+capture+theory+of+cosmical+evolution%2C+%E2%80%A6&rft.date=1910&rft.genre=book&rft.pages=625-627&rft.place=Lynn%2C+Mass." style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-21"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-21">↑</a></span> <span class="reference-text">Lynda Harris: <cite style="font-style:italic">Visions of the Milky Way in the West: The Greco-Roman and Medieval Periods</cite>. In: Nicholas Campion, Rolf Sinclair (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Culture and Cosmos</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>16</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1 & 2</span>, 2012, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>271–282</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.cultureandcosmos.org/pdfs/16/Harris_INSAPVII_Milky_Way.pdf">cultureandcosmos.org</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Visions+of+the+Milky+Way+in+the+West%3A+The+Greco-Roman+and+Medieval+Periods&rft.au=Lynda+Harris&rft.date=2012&rft.genre=journal&rft.issue=1+%26+2&rft.jtitle=Culture+and+Cosmos&rft.pages=271-282&rft.volume=16" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-22"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-22">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Jacobus_van_Wageningen" title="Jacobus van Wageningen">I. van Wageningen</a> (Ed.): <cite class="lang" lang="la" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Marcus_Manilius" title="Marcus Manilius">Manilius Astronomica</a></cite>. Leipzig 1915, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>28</span>, <span style="white-space:nowrap">Liber Primus, Vers 753–757</span> (Latein, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.org/details/astronomicaedidi00maniuoft/page/28/mode/1up">Digitalisat</a>): <span class="lang" lang="la" dir="auto">“… . quapropter lacteus orbis
dicitur, et nomen causa descendit ab ipsa.
an maior densa stellarum turba corona
convexit flammas et crasso lumine candet,
et fulgore nitet collato clarior orbis? …”</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.au=I.+van+Wageningen+%28Ed.%29&rft.btitle=Manilius+Astronomica&rft.date=1915&rft.genre=book&rft.pages=28&rft.place=Leipzig" style="display:none"> </span><br>
<a href="Richard_Bentley" title="Richard Bentley">Richard Bentley</a> (Ed.): <cite class="lang" lang="la" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Marcus_Manilius" title="Marcus Manilius">M. Manilius Astronomicon</a></cite>. In: <cite class="lang" lang="la" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Astronomicon" class="mw-redirect" title="Astronomicon">Astronomicon</a>, Liber Primus</cite>. London 1739, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>53–54</span>, <span style="white-space:nowrap">Liber Primus, Vers 753–755</span> (Latein, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.org/details/bub_gb_xMw-AAAAcAAJ/page/n82/mode/1up">Digitalisat</a>): <span class="lang" lang="la" dir="auto">“… Anne magis densa stellarum turba corona
Contexit flammas , et crasso lumine candet ,
et fulgore nitet collato clarior orbis? …”</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=M.+Manilius+Astronomicon&rft.au=Richard+Bentley+%28Ed.%29&rft.btitle=Astronomicon%2C+Liber+Primus&rft.date=1739&rft.genre=book&rft.pages=53-54&rft.place=London" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-whitrow-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-whitrow_23-0">↑</a></span> <span class="reference-text">G. J. Whitrow: <cite style="font-style:italic">Kant and the Extragalactic Nebulae</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Quarterly_Journal_of_the_Royal_Astronomical_Society" class="mw-redirect" title="Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society">Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>8</span>, 1967, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>48</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1967QJRAS...8...48W">1967QJRAS...8...48W</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Kant+and+the+Extragalactic+Nebulae&rft.au=G.+J.+Whitrow&rft.btitle=Quarterly+Journal+of+the+Royal+Astronomical+Society&rft.date=1967&rft.genre=book&rft.pages=48&rft.volume=8" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-24"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-24">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Immanuel_Kant" title="Immanuel Kant">Immanuel Kant</a>: <cite style="font-style:italic"><a href="Allgemeine_Naturgeschichte_und_Theorie_des_Himmels" title="Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels">Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels</a></cite>. Königsberg/Leipzig 1755, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>Vorrede, 12, 103</span> (<a href="https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Allgemeine_Naturgeschichte_und_Theorie_des_Himmels.djvu/37" class="extiw external" title="s:Seite:Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels.djvu/37">Seite:Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels.djvu/37</a>, <a href="https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Allgemeine_Naturgeschichte_und_Theorie_des_Himmels.djvu/76" class="extiw external" title="s:Seite:Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels.djvu/76">Seite:Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels.djvu/76</a>, <a href="https://de.wikisource.org/wiki/Special:PermanentLink/2804021%3Ftitle%3DSeite:Allgemeine_Naturgeschichte_und_Theorie_des_Himmels.djvu/167" class="extiw external" title="s:Special:PermanentLink/2804021?title=Seite:Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels.djvu/167">digitale Volltext-Ausgabe</a> bei <a href="Wikisource" title="Wikisource">Wikisource</a>, Version vom 12. Mai 2016).<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:Milchstra%C3%9Fe&rft.au=Immanuel+Kant&rft.btitle=Allgemeine+Naturgeschichte+und+Theorie+des+Himmels&rft.date=1755&rft.genre=book&rft.pages=Vorrede%2C+12%2C+103&rft.place=K%C3%B6nigsberg%2FLeipzig" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-25"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-25">↑</a></span> <span class="reference-text">J. H. Taylor, J. M. Cordes: <cite style="font-style:italic">Pulsar Distances and the Galactic Distribution of Free Electrons</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astrophysical_Journal" class="mw-redirect" title="Astrophysical Journal">Astrophysical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>411</span>, 1993, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>674</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1993ApJ...411..674T">1993ApJ...411..674T</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Pulsar+Distances+and+the+Galactic+Distribution+of+Free+Electrons&rft.au=J.+H.+Taylor%2C++J.+M.++Cordes&rft.btitle=Astrophysical+Journal&rft.date=1993&rft.genre=book&rft.pages=674&rft.volume=411" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Hoskin2009-26"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Hoskin2009_26-0">↑</a></span> <span class="reference-text">M. Hoskin: <cite style="font-style:italic">The Cosmology of William Herschel</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astronomical_Society_of_the_Pacific_Conference_Series" class="mw-redirect" title="Astronomical Society of the Pacific Conference Series">Astronomical Society of the Pacific Conference Series</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>409</span>, August 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>91–99</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009ASPC..409...91H">2009ASPC..409...91H</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+Cosmology+of+William+Herschel&rft.au=M.+Hoskin&rft.btitle=Astronomical+Society+of+the+Pacific+Conference+Series&rft.date=2009-08&rft.genre=book&rft.pages=91-99&rft.volume=409" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-27">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Johann_Friedrich_Schultz" title="Johann Friedrich Schultz">Johann Schultz</a>: <cite style="font-style:italic">Kurzer Lehrbegriff der Mathematik</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>. Königsberg 1806, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>492</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=krBEAAAAcAAJ&pg=RA1-PA430&q=12000#v=onepage">Volltext</a> in der Google-Buchsuche).<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:Milchstra%C3%9Fe&rft.au=Johann+Schultz&rft.btitle=Kurzer+Lehrbegriff+der+Mathematik&rft.date=1806&rft.genre=book&rft.pages=492&rft.place=K%C3%B6nigsberg&rft.volume=3" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Bau_des_Weltalls-28"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Bau_des_Weltalls_28-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Bau_des_Weltalls_28-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Julius_Scheiner" title="Julius Scheiner">J. Scheiner</a>: <cite style="font-style:italic">Der Bau des Weltalls</cite>. Leipzig 1900, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>126, 113–126</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=KqJBAQAAMAAJ&q=halbe+Million">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche).<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:Milchstra%C3%9Fe&rft.au=J.+Scheiner&rft.btitle=Der+Bau+des+Weltalls&rft.date=1900&rft.genre=book&rft.pages=126%2C+113-126&rft.place=Leipzig" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-29">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="John_Stanley_Plaskett" title="John Stanley Plaskett">J. S. Plaskett</a>: <cite style="font-style:italic">The Dimensions and Structure of the Galactic System (with Plate XIV)</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Journal_of_the_Royal_Astronomical_Society_of_Canada" title="Journal of the Royal Astronomical Society of Canada">Journal of the Royal Astronomical Society of Canada</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>30</span>, 1936, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>153</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1936JRASC..30..153P">1936JRASC..30..153P</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://articles.adsabs.harvard.edu//full/1936JRASC..30..153P/0000154.000.html">articles.adsabs.harvard.edu</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+Dimensions+and+Structure+of+the+Galactic+System+%28with+Plate+XIV%29&rft.au=J.+S.+Plaskett&rft.btitle=Journal+of+the+Royal+Astronomical+Society+of+Canada&rft.date=1936&rft.genre=book&rft.pages=153&rft.volume=30" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text">E. Robert Paul: <cite style="font-style:italic">Kapteyn and the Early Twentieth-Century Universe</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal for the History of Astronomy</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>17</span>, 50/AUG, 1986, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>155</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1986JHA....17..155P">1986JHA....17..155P</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Kapteyn+and+the+Early+Twentieth-Century+Universe&rft.au=E.+Robert+Paul&rft.date=1986&rft.genre=journal&rft.issue=50%2FAUG&rft.jtitle=Journal+for+the+History+of+Astronomy&rft.pages=155&rft.volume=17" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text">P. C. van der Kruit: <cite style="font-style:italic">Lessons From the Milky Way: The Kapteyn Universe</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Lessons from the Local Group: A Conference in honour of David Block and Bruce Elmegreen</cite>. 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>21</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015llg..book...21V">2015llg..book...21V</a> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/pdf/1407.2632">arxiv.org</a> [PDF]).<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:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Lessons+From+the+Milky+Way%3A+The+Kapteyn+Universe&rft.au=P.+C.+van+der+Kruit&rft.btitle=Lessons+from+the+Local+Group%3A+A+Conference+in+honour+of+David+Block+and+Bruce+Elmegreen&rft.date=2015&rft.genre=book&rft.pages=21" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Scheiner1899AN-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Scheiner1899AN_32-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Julius_Scheiner" title="Julius Scheiner">J. Scheiner</a>: <cite style="font-style:italic">Über das Spectrum des Andromedanebels</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astronomische_Nachrichten" title="Astronomische Nachrichten">Astronomische Nachrichten</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>148</span>, 1899, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>325–328</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1899AN....148..325S">1899AN....148..325S</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=%C3%9Cber+das+Spectrum+des+Andromedanebels&rft.au=J.+Scheiner&rft.btitle=Astronomische+Nachrichten&rft.date=1899&rft.genre=book&rft.pages=325-328&rft.volume=148" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-galactic_system_as_a_spiral-33"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-galactic_system_as_a_spiral_33-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-galactic_system_as_a_spiral_33-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><a href="Jan_Hendrik_Oort" title="Jan Hendrik Oort">J. H. Oort</a>, <a href="Frank_John_Kerr" title="Frank John Kerr">F. J. Kerr</a>, <a href="Gart_Westerhout" title="Gart Westerhout">G. Westerhout</a>: <cite style="font-style:italic">The galactic system as a spiral nebula (Council Note)</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Monthly_Notices_of_the_Royal_Astronomical_Society" title="Monthly Notices of the Royal Astronomical Society">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>118</span>, 1958, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>379</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1958MNRAS.118..379O">1958MNRAS.118..379O</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+galactic+system+as+a+spiral+nebula+%28Council+Note%29&rft.au=J.+H.+Oort%2C+F.+J.+Kerr%2C+G.+Westerhout&rft.btitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&rft.date=1958&rft.genre=book&rft.pages=379&rft.volume=118" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-smith-34"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-smith_34-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-smith_34-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-smith_34-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-smith_34-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Robert W. Smith: <cite style="font-style:italic">Beyond the big Galaxy: the structure of the stellar system 1900 - 1952</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal for the History of Astronomy</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>37</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>307–342</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006JHA....37..307S">2006JHA....37..307S</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Beyond+the+big+Galaxy%3A+the+structure+of+the+stellar+system+1900+-+1952&rft.au=Robert+W.+Smith&rft.btitle=Journal+for+the+History+of+Astronomy&rft.date=2006&rft.genre=book&rft.pages=307-342&rft.volume=37" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text">R. W. Smith: <cite style="font-style:italic">Studies of the Milky-Way 1850–1930 – Some Highlights</cite>. In: H. van Woerden, R. J. Allen, W. B. Burton (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">The Milky Way Galaxy, Proceedings of IAU Symposium No. 106, held May 30-June 3 1983 in Groningen, Netherlands</cite>. Dordrecht 1985, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1985IAUS..106...43S">1985IAUS..106...43S</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Studies+of+the+Milky-Way+1850-1930+-+Some+Highlights&rft.au=R.+W.+Smith&rft.btitle=The+Milky+Way+Galaxy%2C+Proceedings+of+IAU+Symposium+No.+106%2C+held+May+30-June+3+1983+in+Groningen%2C+Netherlands&rft.date=1985&rft.genre=book&rft.place=Dordrecht" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-woher...?-36"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-woher...?_36-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-woher...?_36-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-woher...?_36-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.youtube.com/watch?v=g_3q3cvueUg">https://www.youtube.com/watch?v=g_3q3cvueUg</a></span>
</li>
<li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Robert_Julius_Trumpler" title="Robert Julius Trumpler">Robert J. Trumpler</a>: <cite style="font-style:italic">Spectrophotometric Measures of Interstellar Light Absorption</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Publications_of_the_Astronomical_Society_of_the_Pacific" title="Publications of the Astronomical Society of the Pacific">Publications of the Astronomical Society of the Pacific</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>42</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>249</span>, 1930, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>267</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1930PASP...42..267T">1930PASP...42..267T</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Spectrophotometric+Measures+of+Interstellar+Light+Absorption&rft.au=Robert+J.+Trumpler&rft.date=1930&rft.genre=journal&rft.issue=249&rft.jtitle=Publications+of+the+Astronomical+Society+of+the+Pacific&rft.pages=267&rft.volume=42" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-38">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Harlow_Shapley" title="Harlow Shapley">H. Shapley</a>: <cite style="font-style:italic">Studies based on the colors and magnitudes in stellar clusters. VII. The distances, distribution in space, and dimensions of 69 globular clusters</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="The_Astrophysical_Journal" title="The Astrophysical Journal">The Astrophysical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>48</span>, 1918, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>154–181</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1918ApJ....48..154S">1918ApJ....48..154S</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Studies+based+on+the+colors+and+magnitudes+in+stellar+clusters.+VII.+The+distances%2C+distribution+in+space%2C+and+dimensions+of+69+globular+clusters&rft.au=H.+Shapley&rft.btitle=The+Astrophysical+Journal&rft.date=1918&rft.genre=book&rft.pages=154-181&rft.volume=48" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="George_Gamow" title="George Gamow">G. Gamow</a>: <cite style="font-style:italic">Mixed Types of Stellar Populations</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>162</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4125</span>, 1948, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>816</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1948Natur.162..816G">1948Natur.162..816G</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Mixed+Types+of+Stellar+Populations&rft.au=G.+Gamow&rft.date=1948&rft.genre=journal&rft.issue=4125&rft.jtitle=Nature&rft.pages=816&rft.volume=162" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</a></span> <span class="reference-text">J. W. Truran, A. G. W. Cameron: <cite style="font-style:italic">The Galactic Halo</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>225</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5234</span>, 1970, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>710–711</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1970Natur.225..710T">1970Natur.225..710T</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+Galactic+Halo&rft.au=J.+W.+Truran%2C+A.+G.+W.+Cameron&rft.date=1970&rft.genre=journal&rft.issue=5234&rft.jtitle=Nature&rft.pages=710-711&rft.volume=225" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-41"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-41">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Karl_Guthe_Jansky" title="Karl Guthe Jansky">Karl G. Jansky</a>: <cite style="font-style:italic">Radio Waves from Outside the Solar System</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>132</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3323</span>, 1933, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>66</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1933Natur.132...66J">1933Natur.132...66J</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Radio+Waves+from+Outside+the+Solar+System&rft.au=Karl+G.+Jansky&rft.date=1933&rft.genre=journal&rft.issue=3323&rft.jtitle=Nature&rft.pages=66&rft.volume=132" 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"><a href="Grote_Reber" title="Grote Reber">Grote Reber</a>: <cite style="font-style:italic">Cosmic Static</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="The_Astrophysical_Journal" title="The Astrophysical Journal">The Astrophysical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>100</span>, 1944, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>279–287</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1944ApJ...100..279R">1944ApJ...100..279R</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Cosmic+Static&rft.au=Grote+Reber&rft.btitle=The+Astrophysical+Journal&rft.date=1944&rft.genre=book&rft.pages=279-287&rft.volume=100" style="display:none"> </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 href="Grote_Reber" title="Grote Reber">Grote Reber</a>: <cite style="font-style:italic">Notes – Cosmic Static</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="The_Astrophysical_Journal" title="The Astrophysical Journal">The Astrophysical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>91</span>, 1940, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>621–624</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1940ApJ....91..621R">1940ApJ....91..621R</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Notes+-+Cosmic+Static&rft.au=Grote+Reber&rft.btitle=The+Astrophysical+Journal&rft.date=1940&rft.genre=book&rft.pages=621-624&rft.volume=91" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-44">↑</a></span> <span class="reference-text">C. A. Muller, <a href="Jan_Hendrik_Oort" title="Jan Hendrik Oort">J. H. Oort</a>: <cite style="font-style:italic">Observation of a Line in the Galactic Radio Spectrum: The Interstellar Hydrogen Line at 1,420 Mc./sec., and an Estimate of Galactic Rotation</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>168</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4270</span>, 1951, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>357–358</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1951Natur.168..357M">1951Natur.168..357M</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Observation+of+a+Line+in+the+Galactic+Radio+Spectrum%3A+The+Interstellar+Hydrogen+Line+at+1%2C420+Mc.%2Fsec.%2C+and+an+Estimate+of+Galactic+Rotation&rft.au=C.+A.+Muller%2C+J.+H.+Oort&rft.date=1951&rft.genre=journal&rft.issue=4270&rft.jtitle=Nature&rft.pages=357-358&rft.volume=168" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</a></span> <span class="reference-text">W. N. Christiansen, J. V. Hindman: <cite style="font-style:italic">A Preliminary Survey of 1420 Mc/s. Line Emission from Galactic Hydrogen</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Australian Journal of Scientific Research A</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>5</span>, 1952, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>437</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1952AuJPh...5..437C">1952AuJPh...5..437C</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=A+Preliminary+Survey+of+1420+Mc%2Fs.+Line+Emission+from+Galactic+Hydrogen&rft.au=W.+N.+Christiansen%2C+J.+V.+Hindman&rft.btitle=Australian+Journal+of+Scientific+Research+A&rft.date=1952&rft.genre=book&rft.pages=437&rft.volume=5" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-46">↑</a></span> <span class="reference-text">Hugo van Woerden, Richard G. Strom: <cite style="font-style:italic">The beginnings of radio astronomy in the Netherlands</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Journal of Astronomical History and Heritage</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>9</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3–20</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006JAHH....9....3V">2006JAHH....9....3V</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+beginnings+of+radio+astronomy+in+the+Netherlands&rft.au=Hugo+van+Woerden%2C+Richard+G.+Strom&rft.date=2006&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Journal+of+Astronomical+History+and+Heritage&rft.pages=3-20&rft.volume=9" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-47">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="William_Wilson_Morgan" title="William Wilson Morgan">W. W. Morgan</a>, <a href="Stewart_Sharpless" title="Stewart Sharpless">S. Sharpless</a>, <a href="Donald_Edward_Osterbrock" title="Donald Edward Osterbrock">D. Osterbrock</a>: <cite style="font-style:italic">Some features of galactic structure in the neighborhood of the Sun</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astronomical_Journal" title="Astronomical Journal">Astronomical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>57</span>, 1952, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>3</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1952AJ.....57....3M">1952AJ.....57....3M</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Some+features+of+galactic+structure+in+the+neighborhood+of+the+Sun&rft.au=W.+W.+Morgan%2C+S.+Sharpless%2C+D.+Osterbrock&rft.btitle=Astronomical+Journal&rft.date=1952&rft.genre=book&rft.pages=3&rft.volume=57" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-48">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.youtube.com/watch?v=7tUMZ0FwZAk">https://www.youtube.com/watch?v=7tUMZ0FwZAk</a></span>
</li>
<li id="cite_note-49"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-49">↑</a></span> <span class="reference-text">Felix J. Lockman: <cite style="font-style:italic">H I and Galactic Structure</cite>. In: A. R. Taylor, T. L. Landecker, A. G. Willis (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Seeing Through the Dust: The Detection of HI and the Exploration of the ISM in Galaxies, ASP Conference Proceedings</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>276</span>. San Francisco Astronomical Society of the Pacific 2002, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>107</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2002ASPC..276..107L">2002ASPC..276..107L</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=H+I+and+Galactic+Structure&rft.au=Felix+J.+Lockman&rft.btitle=Seeing+Through+the+Dust%3A+The+Detection+of+HI+and+the+Exploration+of+the+ISM+in+Galaxies%2C+ASP+Conference+Proceedings&rft.date=2002&rft.genre=book&rft.pages=107&rft.place=San+Francisco+++Astronomical+Society+of+the+Pacific&rft.volume=276" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-50"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-50">↑</a></span> <span class="reference-text">Y. M. Georgelin, Y. P. Georgelin: <cite style="font-style:italic">The spiral structure of our Galaxy determined from H II regions</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astronomy_%26_Astrophysics" title="Astronomy & Astrophysics">Astronomy & Astrophysics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>49</span>, 1976, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>57–79</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1976A&A....49...57G">1976A&A....49...57G</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+spiral+structure+of+our+Galaxy+determined+from+H+II+regions&rft.au=Y.+M.+Georgelin%2C+Y.+P.+Georgelin&rft.btitle=Astronomy+%26+Astrophysics&rft.date=1976&rft.genre=book&rft.pages=57-79&rft.volume=49" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-51"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-51">↑</a></span> <span class="reference-text">Gerard Gilmore, Neill Reid: <cite style="font-style:italic">New light on faint stars - III. Galactic structure towards the South Pole and the Galactic thick disc</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Monthly_Notices_of_the_Royal_Astronomical_Society" title="Monthly Notices of the Royal Astronomical Society">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>202</span>, 1983, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1025–1047</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1983MNRAS.202.1025G">1983MNRAS.202.1025G</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=New+light+on+faint+stars+-+III.+Galactic+structure+towards+the+South+Pole+and+the+Galactic+thick+disc&rft.au=Gerard+Gilmore%2C+Neill+Reid&rft.btitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&rft.date=1983&rft.genre=book&rft.pages=1025-1047&rft.volume=202" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-zoccali-52"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-zoccali_52-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-zoccali_52-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-zoccali_52-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-zoccali_52-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Manuela Zoccali, Elena Valenti: <cite style="font-style:italic">The Milky Way Bulge</cite>. 2024, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024arXiv241201607Z">2024arXiv241201607Z</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.au=Manuela+Zoccali%2C+Elena+Valenti&rft.btitle=The+Milky+Way+Bulge&rft.date=2024&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-53"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-53">↑</a></span> <span class="reference-text">Daniela Carollo et al.: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Two stellar components in the halo of the Milky Way</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>450</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1020–1025</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007Natur.450.1020C">2007Natur.450.1020C</a> (englisch).<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:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Two+stellar+components+in+the+halo+of+the+Milky+Way&rft.au=Daniela+Carollo+et+al.&rft.btitle=Nature&rft.date=2007&rft.genre=book&rft.pages=1020-1025&rft.volume=450" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-54"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-54">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.eso.org/public/news/eso1825/"><i>First Successful Test of Einstein's General Relativity Near Supermassive Black Hole – Culmination of 26 years of ESO observations of the heart of the Milky Way.</i></a> In: <i>www.eso.org.</i><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 15. Dezember 2021</span> (englisch).</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=First+Successful+Test+of+Einstein%27s+General+Relativity+Near+Supermassive+Black+Hole+%E2%80%93+Culmination+of+26+years+of+ESO+observations+of+the+heart+of+the+Milky+Way&rft.description=First+Successful+Test+of+Einstein%27s+General+Relativity+Near+Supermassive+Black+Hole+%E2%80%93+Culmination+of+26+years+of+ESO+observations+of+the+heart+of+the+Milky+Way&rft.identifier=&rft.date=&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-55"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-55">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Bruce_Balick" title="Bruce Balick">B. Balick</a>, <a href="Robert_Hanbury_Brown" title="Robert Hanbury Brown">R. L. Brown</a>: <cite style="font-style:italic">Intense sub-arcsecond structure in the galactic center</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astrophysical_Journal" class="mw-redirect" title="Astrophysical Journal">Astrophysical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>194</span>, 1974, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>265–270</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1974ApJ...194..265B">1974ApJ...194..265B</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Intense+sub-arcsecond+structure+in+the+galactic+center&rft.au=B.+Balick%2C+R.+L.+Brown&rft.btitle=Astrophysical+Journal&rft.date=1974&rft.genre=book&rft.pages=265-270&rft.volume=194" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Goss-56"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Goss_56-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Goss_56-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">W. M. Goss, Robert L. Brown, K. Y. Lo: <cite style="font-style:italic">The Discovery of Sgr A*</cite> (= <cite style="font-style:italic">The central 300 parsecs of the Milky Way (= <i>Conference proceedings</i>)</cite>). 2003, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003ANS...324..497G">2003ANS...324..497G</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.au=W.+M.+Goss%2C+Robert+L.+Brown%2C+K.+Y.+Lo&rft.btitle=The+Discovery+of+Sgr+A%2A&rft.date=2003&rft.genre=book&rft.series=The+central+300+parsecs+of+the+Milky+Way+%28%3D+Conference+proceedings%29" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-57"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-57">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Jan_Hendrik_Oort" title="Jan Hendrik Oort">J. H. Oort</a>: <cite style="font-style:italic">The galactic center</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Annual_Review_of_Astronomy_and_Astrophysics" title="Annual Review of Astronomy and Astrophysics">Annual Review of Astronomy and Astrophysics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>15</span>, 1977, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>295–362</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1977ARA&A..15..295O">1977ARA&A..15..295O</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+galactic+center&rft.au=J.+H.+Oort&rft.btitle=Annual+Review+of+Astronomy+and+Astrophysics&rft.date=1977&rft.genre=book&rft.pages=295-362&rft.volume=15" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-58"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-58">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.deutschlandfunk.de/reinhard-genzels-naechste-reise-zum-scharzen-loch-100.html"><i>Reinhard Genzel liefert neue Einsichten zum Schwerkraftmonster.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 3. Januar 2022</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=Reinhard+Genzel+liefert+neue+Einsichten+zum+Schwerkraftmonster&rft.description=Reinhard+Genzel+liefert+neue+Einsichten+zum+Schwerkraftmonster&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.deutschlandfunk.de%2Freinhard-genzels-naechste-reise-zum-scharzen-loch-100.html&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-59"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-59">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.space.com/5448-images-milky-loses-arms.html">https://www.space.com/5448-images-milky-loses-arms.html</a></span>
</li>
<li id="cite_note-60"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-60">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/nachrichten/2012/milchstrasse-ist-in-heisses-gas-gehuellt/"><i>Milchstraße ist in heißes Gas gehüllt.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 23. Dezember 2025</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=Milchstra%C3%9Fe+ist+in+hei%C3%9Fes+Gas+geh%C3%BCllt&rft.description=Milchstra%C3%9Fe+ist+in+hei%C3%9Fes+Gas+geh%C3%BCllt&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.weltderphysik.de%2Fgebiet%2Funiversum%2Fnachrichten%2F2012%2Fmilchstrasse-ist-in-heisses-gas-gehuellt%2F"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-61"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-61">↑</a></span> <span class="reference-text">Matthew J. Miller, Joel N. Bregman: <cite style="font-style:italic">Constraining the Milky Way's Hot Gas Halo with O VII and O VIII Emission Lines</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="The_Astrophysical_Journal" title="The Astrophysical Journal">The Astrophysical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>800</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, 2015, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>19 (id.14)</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015ApJ...800...14M">2015ApJ...800...14M</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Constraining+the+Milky+Way%27s+Hot+Gas+Halo+with+O+VII+and+O+VIII+Emission+Lines&rft.au=Matthew+J.+Miller%2C+Joel+N.+Bregman&rft.date=2015&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=The+Astrophysical+Journal&rft.pages=19+%28id.14%29&rft.volume=800" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Xiang-62"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Xiang_62-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Xiang_62-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Maosheng Xiang, Hans-Walter Rix: <cite style="font-style:italic">A time-resolved picture of our Milky Way’s early formation history</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Nature" title="Nature">Nature</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>603</span>, 2022, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>599–603</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nature.com/articles/s41586-022-04496-5">nature.com</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=A+time-resolved+picture+of+our+Milky+Way%E2%80%99s+early+formation+history&rft.au=Maosheng+Xiang%2C+Hans-Walter+Rix&rft.btitle=Nature&rft.date=2022&rft.genre=book&rft.pages=599-603&rft.volume=603" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-63"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-63">↑</a></span> <span class="reference-text">Ana Bonaca, Adrian M. Price-Whelan: <cite style="font-style:italic">Stellar streams in the Gaia era</cite>. In: <cite style="font-style:italic">New Astronomy Reviews</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>100</span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>id.101713</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025NewAR.10001713B">2025NewAR.10001713B</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Stellar+streams+in+the+Gaia+era&rft.au=Ana+Bonaca%2C+Adrian+M.+Price-Whelan&rft.btitle=New+Astronomy+Reviews&rft.genre=book&rft.pages=id.101713&rft.volume=100" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-64"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-64">↑</a></span> <span class="reference-text">Yongjun Jiao et al.: <cite style="font-style:italic">Detection of the Keplerian decline in the Milky Way rotation curve</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astronomy_%26_Astrophysics" title="Astronomy & Astrophysics">Astronomy & Astrophysics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>678</span>, 2023, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>id.A208, 13 pp</span>., <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2023A&A...678A.208J">2023A&A...678A.208J</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Detection+of+the+Keplerian+decline+in+the+Milky+Way+rotation+curve&rft.au=Yongjun+Jiao+et+al.&rft.btitle=Astronomy+%26+Astrophysics&rft.date=2023&rft.genre=book&rft.pages=id.A208%2C+13+pp.&rft.volume=678" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-65"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-65">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.starobserver.org/ap091225.html">Ein eleganter Bogen</a> – <a href="Astronomy_Picture_of_the_Day" title="Astronomy Picture of the Day">Astronomy Picture of the Day</a> vom 25. Dezember 2009.</span>
</li>
<li id="cite_note-66"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-66">↑</a></span> <span class="reference-text">Joss Bland-Hawthorn, Ortwin Gerhard: <cite style="font-style:italic">The Galaxy in Context: Structural, Kinematic, and Integrated Properties</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Annual_Review_of_Astronomy_and_Astrophysics" title="Annual Review of Astronomy and Astrophysics">Annual Review of Astronomy and Astrophysics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>54</span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>529–596</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2016ARA&A..54..529B">2016ARA&A..54..529B</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+Galaxy+in+Context%3A+Structural%2C+Kinematic%2C+and+Integrated+Properties&rft.au=Joss+Bland-Hawthorn%2C+Ortwin+Gerhard&rft.btitle=Annual+Review+of+Astronomy+and+Astrophysics&rft.genre=book&rft.pages=529-596&rft.volume=54" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-67"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-67">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">WDR: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.planet-wissen.de/technik/weltraumforschung/astronomie/die-milchstrasse-unsere-heimatgalaxie-100.html"><i>Unsere Heimatgalaxie – die Milchstraße.</i></a> 12. November 2024,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 1. September 2025</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=Unsere+Heimatgalaxie+%E2%80%93+die+Milchstra%C3%9Fe&rft.description=Unsere+Heimatgalaxie+%E2%80%93+die+Milchstra%C3%9Fe&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.planet-wissen.de%2Ftechnik%2Fweltraumforschung%2Fastronomie%2Fdie-milchstrasse-unsere-heimatgalaxie-100.html&rft.creator=WDR&rft.date=2024-11-12&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-68"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-68">↑</a></span> <span class="reference-text">B. M. Gaensler, G. J. Madsen, S. Chatterjee, S. A. Mao: <cite style="font-style:italic">The Scale Height and Filling Factor of Warm Ionized Gas in the Milky Way</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Bulletin of the American Astronomical Society</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>39</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, 2007, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>762</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2007AAS...211.1420G">2007AAS...211.1420G</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+Scale+Height+and+Filling+Factor+of+Warm+Ionized+Gas+in+the+Milky+Way&rft.au=B.+M.+Gaensler%2C+G.+J.+Madsen%2C+S.+Chatterjee%2C+...&rft.date=2007&rft.genre=journal&rft.issue=4&rft.jtitle=Bulletin+of+the+American+Astronomical+Society&rft.pages=762&rft.volume=39" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-69"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-69">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Markus_C._Schulte_von_Drach" title="Markus C. Schulte von Drach">Markus C. Schulte von Drach</a>: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sueddeutsche.de/wissen/die-milchstrasse-dicker-als-gedacht-1.290599">Die Milchstraße. Dicker als gedacht</a>.</i> sueddeutsche.de, 22. Februar 2008. Artikel über neueste Forschungen von Bryan Gaensler und seinem Team.</span>
</li>
<li id="cite_note-70"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-70">↑</a></span> <span class="reference-text">Vergleiche dazu beispielhaft: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, „Meyers neues Lexikon in 10 Bänden“, 1993, ISBN 3-411-07501-5.</span>
</li>
<li id="cite_note-71"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-71">↑</a></span> <span class="reference-text">D. Colombo et al.: <cite style="font-style:italic">The SEDIGISM survey: The influence of spiral arms on the molecular gas distribution of the inner Milky Way</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astronomy_%26_Astrophysics" title="Astronomy & Astrophysics">Astronomy & Astrophysics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>658</span>, 2022, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>A54</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022A&A...658A..54C">2022A&A...658A..54C</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+SEDIGISM+survey%3A+The+influence+of+spiral+arms+on+the+molecular+gas+distribution+of+the+inner+Milky+Way&rft.au=D.+Colombo+et+al.&rft.btitle=Astronomy+%26+Astrophysics&rft.date=2022&rft.genre=book&rft.pages=A54&rft.volume=658" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-72"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-72">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/NatSci102/lectures/milkywayparts.htm"><i>The Milky Way: the galaxy we know the most about.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 22. Juni 2024</span> (englisch).</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=The+Milky+Way%3A+the+galaxy+we+know+the+most+about&rft.description=The+Milky+Way%3A+the+galaxy+we+know+the+most+about&rft.identifier=https%3A%2F%2Fircamera.as.arizona.edu%2FNatSci102%2FNatSci102%2Flectures%2Fmilkywayparts.htm&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-73"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-73">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.atlasoftheuniverse.com/milkyway.html">The Shape of the Milky Way – The Evidence</a></span>
</li>
<li id="cite_note-74"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-74">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://messier.seds.org/more/mw_type.html">Classification of the Milky Way Galaxy</a></span>
</li>
<li id="cite_note-75"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-75">↑</a></span> <span class="reference-text">Hans Joachim Störig: <i>Knaurs moderne Astronomie.</i> Droemer Knaur, München 1992, S. 197.</span>
</li>
<li id="cite_note-76"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-76">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Adrian Kaminski: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/grosse-schwester-andromeda/1302874"><i>Milchstraße kleiner als gedacht.</i></a> In: <i>Spektrum.de.</i> 30. Juli 2014,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30. Juli 2014</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=Milchstra%C3%9Fe+kleiner+als+gedacht&rft.description=Milchstra%C3%9Fe+kleiner+als+gedacht&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Fnews%2Fgrosse-schwester-andromeda%2F1302874&rft.creator=Adrian+Kaminski&rft.date=2014-07-30"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-77"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-77">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Peñarrubia u. a.: <i><a href="Monthly_Notices_of_the_Royal_Astronomical_Society" title="Monthly Notices of the Royal Astronomical Society">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</a>.</i> 2014.</span>
</li>
<li id="cite_note-skyandtelescope-78"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-skyandtelescope_78-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/new-mass-estimate-milky-way/"><i>New Mass Estimate for the Milky Way.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 5. März 2018</span> (englisch).</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=New+Mass+Estimate+for+the+Milky+Way&rft.description=New+Mass+Estimate+for+the+Milky+Way&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.skyandtelescope.com%2Fastronomy-news%2Fnew-mass-estimate-milky-way%2F&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-79"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-79">↑</a></span> <span class="reference-text">Nadja Podbregar in <i>Scinexx.de</i> vom 10. Januar 2023: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/kosmos/aeusserste-sterne-der-milchstrasse-aufgespuert/">Äußerste Sterne der Milchstraße aufgespürt. Der Halo unserer Galaxie reicht mehr als eine Million Lichtjahre ins All hinaus.</a></i></span>
</li>
<li id="cite_note-80"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-80">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.weltderphysik.de/gebiet/astro/news/2012/milchstrasse-halosterne-juenger-als-kugelsternhaufen"><i>Milchstraße: Halosterne jünger als Kugelsternhaufen.</i></a> weltderphysik.de</span>
</li>
<li id="cite_note-81"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-81">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Amina_Helmi" title="Amina Helmi">Amina Helmi</a>: <cite style="font-style:italic">Streams, Substructures, and the Early History of the Milky Way</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Annual_Review_of_Astronomy_and_Astrophysics" title="Annual Review of Astronomy and Astrophysics">Annual Review of Astronomy and Astrophysics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>58</span>, 2020, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>205–256</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2020ARA&A..58..205H">2020ARA&A..58..205H</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Streams%2C+Substructures%2C+and+the+Early+History+of+the+Milky+Way&rft.au=Amina+Helmi&rft.btitle=Annual+Review+of+Astronomy+and+Astrophysics&rft.date=2020&rft.genre=book&rft.pages=205-256&rft.volume=58" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-82"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-82">↑</a></span> <span class="reference-text">M. López-Corredoira, C. Allende Prieto, F. Garzón, H. Wang, C. Liu: <cite style="font-style:italic">Disk stars in the Milky Way detected beyond 25 kpc from its center</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astronomy_%26_Astrophysics" title="Astronomy & Astrophysics">Astronomy & Astrophysics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>612</span>, April 2018, <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%220004-6361%22&key=cql">0004-6361</a></span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>L8</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1051/0004-6361%2F201832880">10.1051/0004-6361/201832880</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2018/04/aa32880-18/aa32880-18.html">aanda.org</a> [abgerufen am 13. Juni 2018]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Disk+stars+in+the+Milky+Way+detected+beyond+25+kpc+from+its+center&rft.au=M.+L%C3%B3pez-Corredoira%2C+C.+Allende+Prieto%2C+F.+Garz%C3%B3n%2C+...&rft.date=2018-04&rft.doi=10.1051%2F0004-6361%2F201832880&rft.genre=journal&rft.issn=0004-6361&rft.jtitle=Astronomy+%26+Astrophysics&rft.pages=L8&rft.volume=612" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-83"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-83">↑</a></span> <span class="reference-text">E. Poggio, R. Drimmel, G. M. Seabroke u. a.: <i>Warped kinematics of the Milky Way revealed by Gaia.</i> 8. Mai 2018 <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1805.03171">1805.03171</a></span>
</li>
<li id="cite_note-84"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-84">↑</a></span> <span class="reference-text">R. A. Benjamin: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Spiral Structure of the Galaxy: Something Old, Something New…</cite> Pacific Conference. In: H. Beuther, H. Linz, T. Henning (Hrsg.): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Massive Star Formation: Observations Confront Theory</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>387</span>. Astronomical Society of the Pacific Conference Series, 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>375</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2008ASPC..387..375B">2008ASPC..387..375B</a> (englisch).<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:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+Spiral+Structure+of+the+Galaxy%3A+Something+Old%2C+Something+New%E2%80%A6&rft.au=R.+A.+Benjamin&rft.btitle=Massive+Star+Formation%3A+Observations+Confront+Theory&rft.date=2008&rft.genre=book&rft.pages=375&rft.pub=Astronomical+Society+of+the+Pacific+Conference+Series&rft.volume=387" style="display:none"> </span><br>Siehe auch <span class="cite">Jeanna Bryner: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.space.com/scienceastronomy/080603-aas-spiral-arms.html"><i>New Images: Milky Way Loses Two Arms.</i></a> In: <i>Space.com.</i> 3. Juni 2008,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 4. Juni 2008</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=New+Images%3A+Milky+Way+Loses+Two+Arms&rft.description=New+Images%3A+Milky+Way+Loses+Two+Arms&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.space.com%2Fscienceastronomy%2F080603-aas-spiral-arms.html&rft.creator=Jeanna+Bryner&rft.date=2008-06-03"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-85"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-85">↑</a></span> <span class="reference-text">J. S. Urquhart, C. C. Figura, T. J. T., Moore, M. G. Hoare, S. L. Lumsde, J. C. Mottram, M. A. Thompson, R. D. Oudmaijer: <cite style="font-style:italic">The RMS Survey: Galactic distribution of massive star formation</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Monthly_Notices_of_the_Royal_Astronomical_Society" title="Monthly Notices of the Royal Astronomical Society">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</a></cite>. in press, 2013, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1093/mnras%2Fstt2006">10.1093/mnras/stt2006</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1310.4758">1310.4758</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2014MNRAS.437.1791U">2014MNRAS.437.1791U</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+RMS+Survey%3A+Galactic+distribution+of+massive+star+formation&rft.au=J.+S.+Urquhart%2C+C.+C.+Figura%2C+T.+J.+T.%2C+...&rft.btitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&rft.date=2013&rft.doi=10.1093%2Fmnras%2Fstt2006&rft.genre=book&rft.volume=in+press" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-86"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-86">↑</a></span> <span class="reference-text">D. J. Majaess: <cite style="font-style:italic">Concerning the Distance to the Center of the Milky Way and Its Structure</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Acta_Astronomica" title="Acta Astronomica">Acta Astronomica</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>60</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, März 2010, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>55</span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1002.2743">1002.2743</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2010AcA....60...55M">2010AcA....60...55M</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Concerning+the+Distance+to+the+Center+of+the+Milky+Way+and+Its+Structure&rft.au=D.+J.+Majaess&rft.date=2010-03&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Acta+Astronomica&rft.pages=55&rft.volume=60" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-87"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-87">↑</a></span> <span class="reference-text">J. R. D. Lépine, A. Roman-Lopes, Zulema Abraham1, T. C. Junqueira, Yu. N. Mishurov: <cite style="font-style:italic">The spiral structure of the Galaxy revealed by CS sources and evidence for the 4:1 resonance</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Monthly_Notices_of_the_Royal_Astronomical_Society" title="Monthly Notices of the Royal Astronomical Society">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>414</span>, 2011, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2011.18492.x">10.1111/j.1365-2966.2011.18492.x</a></span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1010.1790">1010.1790</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011MNRAS.414.1607L">2011MNRAS.414.1607L</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+spiral+structure+of+the+Galaxy+revealed+by+CS+sources+and+evidence+for+the+4%3A1+resonance&rft.au=J.+R.+D.+L%C3%A9pine%2C+A.+Roman-Lopes%2C+Zulema+Abraham1%2C+...&rft.btitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&rft.date=2011&rft.doi=10.1111%2Fj.1365-2966.2011.18492.x&rft.genre=book&rft.volume=414" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-88"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-88">↑</a></span> <span class="reference-text">D. J. Majaess, D. G. Turner, D. J. Lane: <cite style="font-style:italic">Searching Beyond the Obscuring Dust Between the Cygnus-Aquila Rifts for Cepheid Tracers of the Galaxy’s Spiral Arms</cite>. In: <cite style="font-style:italic">The Journal of the American Association of Variable Star Observers</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>37</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>179</span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/0909.0897">0909.0897</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009JAVSO..37..179M">2009JAVSO..37..179M</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Searching+Beyond+the+Obscuring+Dust+Between+the+Cygnus-Aquila+Rifts+for+Cepheid+Tracers+of+the+Galaxy%E2%80%99s+Spiral+Arms&rft.au=D.+J.+Majaess%2C+D.+G.+Turner%2C+D.+J.+Lane&rft.btitle=The+Journal+of+the+American+Association+of+Variable+Star+Observers&rft.date=2009&rft.genre=book&rft.pages=179&rft.volume=37" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-Gillessen2009-89"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Gillessen2009_89-0">↑</a></span> <span class="reference-text">S. Gillessen u. a.: <cite style="font-style:italic">Monitoring Stellar Orbits Around the Massive Black Hole in the Galactic Center</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="The_Astrophysical_Journal" title="The Astrophysical Journal">The Astrophysical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>692</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1075–1109</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1088/0004-637X%2F692%2F2%2F1075">10.1088/0004-637X/692/2/1075</a></span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...692.1075G">2009ApJ...692.1075G</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Monitoring+Stellar+Orbits+Around+the+Massive+Black+Hole+in+the+Galactic+Center&rft.au=S.+Gillessen+u.+a.&rft.btitle=The+Astrophysical+Journal&rft.date=2009&rft.doi=10.1088%2F0004-637X%2F692%2F2%2F1075&rft.genre=book&rft.pages=1075-1109&rft.volume=692" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-90"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-90">↑</a></span> <span class="reference-text">Robert Gast in <i>Spektrum.de</i> vom 7. Oktober 2019: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/als-das-schwarze-loch-zu-hochtouren-auflief/1678074">Galaktisches Zentrum – Als das Schwarze Loch zu Hochtouren auflief</a></span>
</li>
<li id="cite_note-91"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-91">↑</a></span> <span class="reference-text">Spiegel Online vom 12. Oktober 2019: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/milchstrasse-forscher-weisen-explosion-im-zentrum-unserer-heimatgalaxie-nach-a-1291250.html">Forscher weisen gewaltige Explosion im Zentrum unserer Heimatgalaxie nach</a></i></span>
</li>
<li id="cite_note-92"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-92">↑</a></span> <span class="reference-text">Nadja Podbregar in <i>scinexx.de</i> vom 17. Dezember 2019: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/kosmos/milchstrasse-erlebte-starburst/">Milchstraße erlebte „Starburst“</a></i></span>
</li>
<li id="cite_note-93"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-93">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a href="Der_Standard" title="Der Standard">Der Standard</a></i> vom 6. März 2023: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.derstandard.de/story/2000144144132/berichte-vom-tod-der-milchstrasse-sind-uebertrieben">Berichte vom Tod der Milchstraße sind übertrieben</a></i></span>
</li>
<li id="cite_note-94"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-94">↑</a></span> <span class="reference-text">Dennis Overbye: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.nytimes.com/2010/11/10/science/space/10galaxy.html">Bubbles of Energy Are Found in Galaxy</a>.</i> In: <i><a href="The_New_York_Times" title="The New York Times">The New York Times</a>.</i> 9. November 2010.</span>
</li>
<li id="cite_note-95"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-95">↑</a></span> <span class="reference-text"><i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sueddeutsche.de/wissen/astronomie-raetselhafte-blasen-im-all-1.1022020">Rätselhafte Blasen im All</a>.</i> In: <i><a href="S%C3%BCddeutsche_Zeitung" title="Süddeutsche Zeitung">Süddeutsche Zeitung</a>.</i> 10. November 2010.</span>
</li>
<li id="cite_note-96"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-96">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mpifr-bonn.mpg.de/effelsberg/besucher/milchstrassenweg"><i>Milchstraßenweg.</i></a> beim <a href="Radioteleskop_Effelsberg" title="Radioteleskop Effelsberg">Radioteleskop Effelsberg</a>. Max-Planck-Institut für Radioastronomie,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 27. November 2021</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=Milchstra%C3%9Fenweg&rft.description=Milchstra%C3%9Fenweg&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.mpifr-bonn.mpg.de%2Feffelsberg%2Fbesucher%2Fmilchstrassenweg&rft.publisher=Max-Planck-Institut+f%C3%BCr+Radioastronomie&rft.language=de"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-97"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-97">↑</a></span> <span class="reference-text">F. Eisenhauer, R. Schödel, R. Genzel, T. Ott, M. Tecza, R. Abuter, A. Eckart, T. Alexander: <cite style="font-style:italic">A Geometric Determination of the Distance to the Galactic Center</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="The_Astrophysical_Journal" title="The Astrophysical Journal">The Astrophysical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>597</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>L121–L124</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1086/380188">10.1086/380188</a></span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2003ApJ...597L.121E">2003ApJ...597L.121E</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=A+Geometric+Determination+of+the+Distance+to+the+Galactic+Center&rft.au=F.+Eisenhauer%2C+R.+Sch%C3%B6del%2C+R.+Genzel%2C+...&rft.date=2003&rft.doi=10.1086%2F380188&rft.genre=journal&rft.issue=2&rft.jtitle=The+Astrophysical+Journal&rft.pages=L121-L124&rft.volume=597" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-98"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-98">↑</a></span> <span class="reference-text">M. J. Reid, A. C. S. Readhead, R. C. Vermeulen, R. N. Treuhaft: <cite style="font-style:italic">The Proper Motion of Sagittarius A*. I. First VLBA Results</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="The_Astrophysical_Journal" title="The Astrophysical Journal">The Astrophysical Journal</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>524</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 1999, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>816–823</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1086/307855">10.1086/307855</a></span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1999ApJ...524..816R">1999ApJ...524..816R</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+Proper+Motion+of+Sagittarius+A%2A.+I.+First+VLBA+Results&rft.au=M.+J.+Reid%2C+A.+C.+S.+Readhead%2C+R.+C.+Vermeulen%2C+...&rft.date=1999&rft.doi=10.1086%2F307855&rft.genre=journal&rft.issue=2&rft.jtitle=The+Astrophysical+Journal&rft.pages=816-823&rft.volume=524" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-99"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-99">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astronews.com/news/artikel/2009/01/0901-004.shtml">Milchstraße massereicher als gedacht</a>, AstroNews.com, VLBA, 6. Januar 2009.</span>
</li>
<li id="cite_note-Matese2001-100"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Matese2001_100-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Matese2001_100-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Matese2001_100-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">J. J. Matese, K. A. Innanen, M. J. Valtonen: <i>Variable Oort cloud flux due to the Galactic tide.</i> In: M. Ya. Marov, H. Rickman (Hrsg.): <i>Collisional processes in the solar system.</i> (= <i><a href="Astrophysics_and_Space_Science_Library" title="Astrophysics and Space Science Library">Astrophysics and Space Science Library</a>.</i> Vol. 261). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001, ISBN 0-7923-6946-7, S. 91–102 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ucs.louisiana.edu/~jjm9638/assl.pdf">PDF</a>, 258 kB).</span>
</li>
<li id="cite_note-101"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-101">↑</a></span> <span class="reference-text">B. C. Reed: <cite style="font-style:italic">The Sun’s Displacement from the Galactic Plane from Spectroscopic Parallaxes of 2500 OB Stars</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Journal_of_the_Royal_Astronomical_Society_of_Canada" title="Journal of the Royal Astronomical Society of Canada">Journal of the Royal Astronomical Society of Canada</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>100</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>4</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>146–148</span>, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0507655">astro-ph/0507655</a>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006JRASC.100..146R">2006JRASC.100..146R</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+Sun%E2%80%99s+Displacement+from+the+Galactic+Plane+from+Spectroscopic+Parallaxes+of+2500+OB+Stars&rft.au=B.+C.+Reed&rft.date=2006&rft.genre=journal&rft.issue=4&rft.jtitle=Journal+of+the+Royal+Astronomical+Society+of+Canada&rft.pages=146-148&rft.volume=100" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-102"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-102">↑</a></span> <span class="reference-text">O. Bienaymé, C. Soubiran, T. V. Mishenina, V. V. Kovtyukh, A. Siebert: <cite style="font-style:italic">Vertical distribution of Galactic disk stars</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astronomy_%26_Astrophysics" title="Astronomy & Astrophysics">Astronomy & Astrophysics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>446</span>, 2006, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>933–942</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1051/0004-6361%3A20053538">10.1051/0004-6361:20053538</a></span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006A&A...446..933B">2006A&A...446..933B</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=Vertical+distribution+of+Galactic+disk+stars&rft.au=O.+Bienaym%C3%A9%2C+C.+Soubiran%2C+T.+V.+Mishenina%2C+...&rft.btitle=Astronomy+%26+Astrophysics&rft.date=2006&rft.doi=10.1051%2F0004-6361%3A20053538&rft.genre=book&rft.pages=933-942&rft.volume=446" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-103"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-103">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mpia.de/Public/menu_q2e.php?Aktuelles/PR/2011/PR110801/PR_110801_de.html">Pressemitteilung des MPI für Astronomie: <i>MPIA Pressemitteilung Wissenschaft 2011-08-01</i></a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-104"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-104">↑</a></span> <span class="reference-text">Nadja Podbregar auf <i>scinexx.de</i> vom 30. Dezember 2022: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.scinexx.de/news/kosmos/milchstrasse-raetsel-der-unmoeglichen-trabanten-geloest/">Milchstraße: Rätsel der „unmöglichen“ Trabanten. Vermeintlicher Ring der Zwerggalaxien ist nur ein vorübergehender Effekt.</a></i></span>
</li>
<li id="cite_note-105"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-105">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/der-superhaufen-laniakea/1307020"><i>Gestatten: Der Superhaufen Laniakea.</i></a> 3. September 2015,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 17. September 2015</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=Gestatten%3A+Der+Superhaufen+Laniakea&rft.description=Gestatten%3A+Der+Superhaufen+Laniakea&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.spektrum.de%2Fnews%2Fder-superhaufen-laniakea%2F1307020&rft.date=2015-09-03"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-106"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-106">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Umer Abrar: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.physics-astronomy.com/2014/12/scientists-made-amazing-discovery-by.html"><i>Scientists Made An Amazing Discovery By Mapping 8000 Galaxies.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 17. September 2015</span> (englisch).</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%3AMilchstra%C3%9Fe&rft.title=Scientists+Made+An+Amazing+Discovery+By+Mapping+8000+Galaxies&rft.description=Scientists+Made+An+Amazing+Discovery+By+Mapping+8000+Galaxies&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.physics-astronomy.com%2F2014%2F12%2Fscientists-made-amazing-discovery-by.html&rft.creator=Umer+Abrar&rft.language=en"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-107"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-107">↑</a></span> <span class="reference-text">T. J. Cox, <a href="Abraham_Loeb" class="mw-redirect" title="Abraham Loeb">Abraham Loeb</a>: <cite style="font-style:italic">The collision between the Milky Way and Andromeda</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Monthly_Notices_of_the_Royal_Astronomical_Society" title="Monthly Notices of the Royal Astronomical Society">Monthly Notices of the Royal Astronomical Society</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>386</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1</span>, Mai 2008, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>461–474</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13048.x">10.1111/j.1365-2966.2008.13048.x</a></span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+collision+between+the+Milky+Way+and+Andromeda&rft.au=T.+J.+Cox%2C+Abraham+Loeb&rft.date=2008-05&rft.doi=10.1111%2Fj.1365-2966.2008.13048.x&rft.genre=journal&rft.issue=1&rft.jtitle=Monthly+Notices+of+the+Royal+Astronomical+Society&rft.pages=461-474&rft.volume=386" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-108"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-108">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">13,6 Milliarden Jahre: Milchstraße ist fast so alt wie das Universum</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Spiegel Online</cite>. 17. August 2004 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/13-6-milliarden-jahre-milchstrasse-ist-fast-so-alt-wie-das-universum-a-313697.html">spiegel.de</a> [abgerufen am 27. April 2019]).<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:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=13%2C6+Milliarden+Jahre%3A+Milchstra%C3%9Fe+ist+fast+so+alt+wie+das+Universum&rft.btitle=Spiegel+Online&rft.date=2004-08-17&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-frebel-109"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-frebel_109-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Anna_Frebel" title="Anna Frebel">Anna Frebel</a> u. a.: <i>Discovery of HE 1523-0901, a Strongly </i>r<i>-Process-enhanced Metal-poor Star with Detected Uranium.</i> In: <i><a href="The_Astrophysical_Journal" title="The Astrophysical Journal">The Astrophysical Journal</a>.</i> Bd. 660, 2007, S. L117.</span>
</li>
<li id="cite_note-peloso-110"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-peloso_110-0">↑</a></span> <span class="reference-text">E. F. Del Peloso et al.: <cite style="font-style:italic">The age of the Galactic thin disk from Th/Eu nucleocosmochronology</cite>. In: <cite style="font-style:italic"><a href="Astronomy_%26_Astrophysics" title="Astronomy & Astrophysics">Astronomy & Astrophysics</a></cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>440</span>, 2005, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1153</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005A&A...440.1153D">2005A&A...440.1153D</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Milchstra%C3%9Fe&rft.atitle=The+age+of+the+Galactic+thin+disk+from+Th%2FEu+nucleocosmochronology&rft.au=E.+F.+Del+Peloso+et+al.&rft.btitle=Astronomy+%26+Astrophysics&rft.date=2005&rft.genre=book&rft.pages=1153&rft.volume=440" style="display:none"> </span></span>
</li>
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