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<title>Protostern</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Protostern</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Ein <b>Protostern</b> (von <a href="Griechische_Sprache" title="Griechische Sprache">gr.</a> <i>protos</i> = der Erste) ist ein Bereich innerhalb einer <a href="Gravitationskollaps" title="Gravitationskollaps">kollabierenden</a> <a href="Interstellare_Wolke" class="mw-redirect" title="Interstellare Wolke">interstellaren Wolke</a>, der bereits annähernd ein <a href="Hydrostatisches_Gleichgewicht#Astrophysik" title="Hydrostatisches Gleichgewicht">hydrostatisches Gleichgewicht</a> erreicht hat und durch einen stetigen, <a href="Gravitation" title="Gravitation">gravitationsbedingten</a> Massezuwachs aus der umgebenden Wolke schließlich zu einem <a href="Stern" title="Stern">Stern</a> wird. Während seines langsamen Kollapses setzt ein Protostern <a href="Gravitationsenergie" title="Gravitationsenergie">Gravitationsenergie</a> in Wärme um, die als <a href="Infrarotstrahlung" title="Infrarotstrahlung">Infrarotstrahlung</a> abgegeben wird.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entstehung_und_weitere_Entwicklung">Entstehung und weitere Entwicklung</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Sternentstehung" title="Sternentstehung">Sternentstehung</a></i></div>

<p>Voraussetzung für die Entstehung von Sternen ist das Vorhandensein vergleichsweise dichter, kühler Materiewolken, sogenannter <a href="Molek%C3%BClwolke" title="Molekülwolke">Molekülwolken</a>. Solche Wolken bestehen zu rund 70&nbsp;% aus molekularem Wasserstoff (H<sub>2</sub>) sowie zu wesentlich kleineren Teilen aus anderen Molekülen wie Kohlenmonoxid (CO), Silikat- und Graphitteilchen. Damit sich in Molekülwolken Protosterne und letztlich Sterne entwickeln können, müssen die Molekülwolken das <a href="Jeans-Kriterium" title="Jeans-Kriterium">Jeans-Kriterium</a> erfüllen. Das Jeans-Kriterium (nach dem englischen Mathematiker und Physiker <a href="James_Hopwood_Jeans" class="mw-redirect" title="James Hopwood Jeans">James Hopwood Jeans</a>) gibt an, welche Masse eine Wolke haben muss, damit sie bei einer bestimmten Temperatur und Dichte kollabiert. Vorteilhaft für die Sternentstehung ist eine große Masse und eine geringe Temperatur. Ist das Jeans-Kriterium in einzelnen Bereichen in einer Molekülwolke erfüllt, kollabieren diese, und die Molekülwolke zerbricht in mehrere Teilwolken (Fragmentierung). Diese Fragmente können wiederum in weitere, kleinere Fragmente zerfallen, deren Dichte immer weiter zunimmt.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Wenn eine gewisse Dichte einer Teilwolke erreicht ist, kann die Strahlung die Wolke nicht mehr ungehindert verlassen. Dadurch heizt sich der Zentralbereich der Wolke auf, Temperatur und Druck steigen. Der Kern tritt in einen ersten fast hydrostatischen Zustand ein. Die Wolke besteht nun aus einem ersten Kern mit einer dünnen Gashülle, die den Kern umgibt.
</p><p>Was jetzt folgt, ist die sogenannte <a href="Kelvin-Helmholtz-Kontraktion" title="Kelvin-Helmholtz-Kontraktion">Kelvin-Helmholtz-Kontraktionsphase</a>, die viel langsamer als vorher abläuft. Während dieser Phase fällt weiter Materie aus der Hülle auf den Protostern und sorgt so für einen weiteren Massenzuwachs (<a href="Akkretion_(Astronomie)" title="Akkretion (Astronomie)">Akkretion</a>) und einen Anstieg der Temperatur, so dass Wasserstoff und Helium im Kern ionisiert werden. Durch diesen Vorgang verliert der Kern viel Energie, so dass Temperatur und Druck nicht weiter ansteigen können. Dadurch kann die Wolke ein zweites Mal kollabieren, was erst zum Stillstand kommt, wenn alle Atome vollständig ionisiert sind. Es tritt wieder ein quasi hydrostatischer Zustand mit einem „zweiten“ Kern ein. Sobald sich das quasi hydrostatische Gleichgewicht einstellt, spricht man von einem Protostern.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Akkretion geht nun so lange weiter, bis die gesamte Materie in den Kern gefallen ist. Wenn die Materie vollständig auf den Kern gefallen ist und das molekulare Gas komplett ionisiert ist, erreicht der Protostern das Hayashi-Stadium. Seit den Forschungsergebnissen der Astrophysiker <a href="Chushiro_Hayashi" class="mw-redirect" title="Chushiro Hayashi">Hayashi</a> und Nakano spricht man ab diesem Stadium nicht mehr von Protosternen, sondern von „jungen Sternen“ oder „Vorhauptreihensternen“, die weiter unterteilt werden in „<a href="T-Tauri-Stern" title="T-Tauri-Stern">T-Tauri-Sterne</a>“ und „<a href="Herbig-Ae/Be-Stern" title="Herbig-Ae/Be-Stern">Herbig-Ae/Be-Sterne</a>“.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Protosterne und dann junge Sterne kontrahieren so lange weiter, bis die Temperatur in ihrem Inneren 3&nbsp;Mio. <a href="Kelvin" title="Kelvin">Kelvin</a> übersteigt, wodurch das <a href="Wasserstoffbrennen" title="Wasserstoffbrennen">Wasserstoffbrennen</a> anspringt und der <a href="Strahlungsdruck" title="Strahlungsdruck">Strahlungsdruck</a> den Stern stabilisiert. Der Stern ist nun geboren und wandert auf die <a href="Hauptreihe" title="Hauptreihe">Hauptreihe</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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Position_auf_dem_Hertzsprung-Russell-Diagramm">Position auf dem Hertzsprung-Russell-Diagramm</h2></div>
<p>Der Zustand einer kollabierenden <a href="Gaswolke" title="Gaswolke">Gaswolke</a> befindet sich im <a href="Hertzsprung-Russell-Diagramm" title="Hertzsprung-Russell-Diagramm">Hertzsprung-Russell-Diagramm</a> zunächst rechts von der <a href="Hayashi-Linie" title="Hayashi-Linie">Hayashi-Linie</a> und läuft auf diese zu. Man spricht von einem Protostern, wenn der Zustand der Gaswolke die Hayashi-Linie erreicht hat und sich das hydrostatische Gleichgewicht einstellt.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele_für_beobachtete_Protosterne"><span id="Beispiele_f.C3.BCr_beobachtete_Protosterne"></span>Beispiele für beobachtete Protosterne</h2></div>
<p>Die Forscher Philippe Andre, Derek Ward-Thompson und Mary Barsony haben, nach einem Bericht des Magazins <i><a href="New_Scientist" title="New Scientist">New Scientist</a></i> vom 20.&nbsp;Februar 1993, den mit etwa 10.000&nbsp;Jahren jüngsten je beobachteten Stern gefunden. Der Protostern mit der Bezeichnung <i>VLA 1623</i> wurde mit dem <a href="James_Clerk_Maxwell_Telescope" title="James Clerk Maxwell Telescope">James Clerk Maxwell Teleskop</a> auf <a href="Hawaii" title="Hawaii">Hawaii</a> aufgespürt.<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>
</p><p>Am 10.&nbsp;Juli 2013 teilte die <a href="Europ%C3%A4ische_S%C3%BCdsternwarte" title="Europäische Südsternwarte">ESO</a> mit, dass sie mit dem <a href="Atacama_Large_Millimeter/submillimeter_Array" title="Atacama Large Millimeter/submillimeter Array">ALMA-Teleskop</a> in Chile den bisher größten Protostern in der <a href="Milchstra%C3%9Fe" title="Milchstraße">Milchstraße</a> mit einer Masse von derzeit 500&nbsp;<a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">Sonnenmassen</a> entdeckt hat. Der noch wachsende und bis jetzt noch namenlose Himmelskörper ist 11.000&nbsp;<a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahre</a> entfernt in der <a href="Dunkelwolke" title="Dunkelwolke">Dunkelwolke</a> <i>Spitzer Dark Cloud 335.579-0.292</i>.<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><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein weiteres Beispiel eines beobachteten Protosterns ist <a href="W75N(B)-VLA2" title="W75N(B)-VLA2">W75N(B)-VLA2</a>, auch VLA2 oder Very Large Array 2 genannt, ein Protostern im <a href="Sternhaufen" title="Sternhaufen">Sternhaufen</a> W75N(B), der 4200 Lichtjahre von der Erde entfernt ist.<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>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Sternentstehung#Protosterne" title="Sternentstehung">Sternentstehung #Protosterne</a></li>
<li><a href="Globule" title="Globule">Globule</a></li>
<li><a href="Protoplanet" title="Protoplanet">Protoplanet</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Norbert Langer: <i>Leben und Sterben der Sterne</i>. Beck, München 1995, ISBN 3-406-39720-4.</li>
<li>Harald Lesch, <a href="J%C3%B6rn_M%C3%BCller_(Physiker)" title="Jörn Müller (Physiker)">Jörn Müller</a>: <i>Sterne. Wie das Licht in die Welt kommt</i>, 2. Auflage. Goldmann, München 2011, ISBN 978-3-442-15643-6.</li>
<li>Steven W. Stahler, Francesco Palla: <i>The Formation of Stars</i>. Wiley-VCH, Weinheim 2004, ISBN 3-527-40559-3.</li>
<li>V.G. Surdin, S.A. Lamzin: <i>Protosterne. Wie, wo und woraus entstehen Sterne?</i> Barth, Heidelberg / Leipzig 1998, ISBN 3-335-00444-2.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Protostars?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Protosterne</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://lp.uni-goettingen.de/get/text/7165">Studierendenblogs Physik: Sternentstehung</a>. Website der Georg-August-Universität Göttingen. Abgerufen am 18. August 2018.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Harald Lesch, Jörn Müller: <cite style="font-style:italic">Sterne</cite>. 2. Auflage. Goldmann, München 2011, ISBN 978-3-442-15643-6, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>94–102</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Protostern&amp;rft.au=Harald+Lesch%2C+J%C3%B6rn+M%C3%BCller&amp;rft.btitle=Sterne&amp;rft.date=2011&amp;rft.edition=2&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783442156436&amp;rft.pages=94-102&amp;rft.place=M%C3%BCnchen&amp;rft.pub=Goldmann" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Harald Lesch, Jörn Müller: <cite style="font-style:italic">Sterne</cite>. 2. Auflage. Goldmann, München 2011, ISBN 978-3-442-15643-6, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>110–112</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Protostern&amp;rft.au=Harald+Lesch%2C+J%C3%B6rn+M%C3%BCller&amp;rft.btitle=Sterne&amp;rft.date=2011&amp;rft.edition=2&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783442156436&amp;rft.pages=110-112&amp;rft.place=M%C3%BCnchen&amp;rft.pub=Goldmann" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">V.G. Surdin, S.A. Lamzin: <cite style="font-style:italic">Protosterne</cite>. Barth, Heidelberg / Leipzig 1998, ISBN 3-335-00444-2, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>131–132</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Protostern&amp;rft.au=V.G.+Surdin%2C+S.A.+Lamzin&amp;rft.btitle=Protosterne&amp;rft.date=1998&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3335004442&amp;rft.pages=131-132&amp;rft.place=Heidelberg+%2F+Leipzig&amp;rft.pub=Barth" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">V.G. Surdin, S.A. Lamzin: <cite style="font-style:italic">Protosterne</cite>. Barth, Heidelberg / Leipzig 1998, ISBN 3-335-00444-2, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>146</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Protostern&amp;rft.au=V.G.+Surdin%2C+S.A.+Lamzin&amp;rft.btitle=Protosterne&amp;rft.date=1998&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3335004442&amp;rft.pages=146&amp;rft.place=Heidelberg+%2F+Leipzig&amp;rft.pub=Barth" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">Anna Frebel: <cite style="font-style:italic">Auf der Suche nach den ältesten Sternen</cite>. Fischer, Frankfurt a. M. 2012, ISBN 978-3-596-19191-8, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>113</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Protostern&amp;rft.au=Anna+Frebel&amp;rft.btitle=Auf+der+Suche+nach+den+%C3%A4ltesten+Sternen&amp;rft.date=2012&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783596191918&amp;rft.pages=113&amp;rft.place=Frankfurt+a.+M.&amp;rft.pub=Fischer" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer: <i>Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 8: Sterne und Weltraum</i>, 2. Auflage. De Gruyter, Berlin 2002, ISBN 978-3110168662, S. 252–253.</span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://lp.uni-goettingen.de/get/text/7165">Studierendenblogs Physik: Sternentstehung</a>. Website der Georg-August-Universität Göttingen. Abgerufen am 18. August 2018.</span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Stuart Clarke: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.newscientist.com/article/mg13718613.200-science-youngest-star.html">Science: Youngest star</a>. In: New Scientist, 20. Februar 1993. Abgerufen am 18. August 2018.</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="Deutschlandfunk" title="Deutschlandfunk">Deutschlandfunk</a>, <a href="Forschung_aktuell" title="Forschung aktuell">Forschung aktuell</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.dradio.de/dlf/meldungen/forschak/2173035/">Astronomen haben die Entstehung eines riesigen Monster-Protosterns in der Milchstraße entdeckt</a>. Abgerufen am 18. August 2018.</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="Europ%C3%A4ische_S%C3%BCdsternwarte" title="Europäische Südsternwarte">ESO</a>: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.eso.org/public/germany/news/eso1331/">ALMA Prenatal Scan Reveals Embryonic Monster Star</a>. Abgerufen am 18. August 2018.</span>
</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Carrasco-González u.&nbsp;a.: <i>Observing the onset of outflow collimation in a massive protostar</i>. In: <i>Science</i> 348, 2015, S. 114–117. (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sciencemag.org/content/348/6230/114.short">Abstract</a>)</span>
</li>
</ol>
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Normdaten&nbsp;(Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4176032-3">4176032-3</a></span> </div>
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