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<title>SN 2011fe</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">SN 2011fe</span></h1>
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<p><b>SN 2011fe</b> ist eine <a href="Supernova_vom_Typ_Ia" title="Supernova vom Typ Ia">Supernova vom Typ Ia</a>, die im August 2011 in <a href="Messier_101" title="Messier 101">M101</a> entdeckt wurde. Sie befindet sich in einer Entfernung von rund 21 Millionen Lichtjahren zur Erde. Es handelt sich bislang um die im frühesten Stadium ihrer Entwicklung entdeckte Typ-Ia-Supernova.<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>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Entdeckung">Entdeckung</h2></div>
<p>Die Sternexplosion wurde im Rahmen der großräumigen, vollautomatisierten Durchmusterung <i>Palomar Transient Factory</i> (PTF) am 24. August 2011 auf Aufnahmen aus den Nächten vom 22. und 23. August entdeckt und erhielt anfänglich die Bezeichnung <b>PTF 11kly</b>. Bei ihrer Entdeckung hatte die Supernova eine <a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">scheinbare Helligkeit</a> von 17,2&nbsp;mag. Am 4. September betrug die scheinbare Helligkeit 10,3&nbsp;mag, wahrscheinlich nahe dem Maximum.<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> Bei der Entdeckung wurde erwartet, dass die Helligkeit um 6 mag steigen könnte.<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>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bedeutung">Bedeutung</h2></div>
<p>Typ-Ia-Supernovae entstehen, wenn in einem engen <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelsternsystem</a> ein CO-<a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weißer Zwerg</a> Materie von einem Begleitstern akkretiert, bis schließlich der Entartungsdruck der Elektronen nicht mehr ausreicht, um den Weißen Zwerg zu stabilisieren und dieser zu kollabieren beginnt (er überschreitet die <a href="Chandrasekhar-Grenze" title="Chandrasekhar-Grenze">Chandrasekhar-Grenze</a>). In der Folge kommt es zu einem Runaway-Fusionsprozess im Kern und damit der Supernova-Explosion. Da diese Vorgänge immer beim Überschreiten der Chandrasekhar-Masse ablaufen und damit die freigesetzte Energie (und Helligkeit) von Supernovae vom Typ Ia identisch sein sollten, werden diese als „<a href="Standardkerze" title="Standardkerze">Standardkerzen</a>“ zur Entfernungsbestimmung verwendet (und dienen auch der Kalibrierung anderer, weiterreichender Methoden der Entfernungsbestimmung). Aus der Verwendung als Standardkerzen kommt die Entdeckung der <a href="Dunkle_Energie" title="Dunkle Energie">beschleunigten Expansion des Universums</a>. Die frühe Entdeckung des Supernova-Ereignisses ermöglicht eine genauere Untersuchung ihres Verlaufes und die Verbesserung der Modelle zu ihrer Beschreibung.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Der_Vorläufer-Stern"><span id="Der_Vorl.C3.A4ufer-Stern"></span>Der Vorläufer-Stern</h2></div>
<p>Die Galaxie <a href="Messier_101" title="Messier 101">M101</a> mit einer Entfernung von 21 Millionen <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahren</a> ist gut untersucht und daher wurde auf tiefen Aufnahmen nach dem Vorläufersystem gesucht. Es wird angenommen, dass es zwei Kanäle zur Bildung von <a href="Supernova" title="Supernova">Supernovae</a> vom Typ Ia gibt. Im einfach-entarteten Kanal akkretiert ein <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weißer Zwerg</a> Materie von einem <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Roten Riesen</a> in einem <a href="Symbiotischer_Stern" title="Symbiotischer Stern">symbiotischen Stern</a>, einem <a href="Hauptreihe" title="Hauptreihe">Hauptreihenstern</a> in einem <a href="Kataklysmische_Ver%C3%A4nderliche" class="mw-redirect" title="Kataklysmische Veränderliche">kataklysmischen Doppelsternsystem</a> oder einem Heliumstern. Bei dem zweifach-entarteten Kanal kommen sich unter Abstrahlung von <a href="Gravitationswelle" title="Gravitationswelle">Gravitationswellen</a> zwei Weiße Zwerge so nahe, dass einer durch die Gezeitenkräfte zerrissen wird und seine Materie auf den massereicheren Weißen Zwerg akkretiert wird.
</p><p>Auf tiefen Aufnahmen des <a href="Hubble-Weltraumteleskop" title="Hubble-Weltraumteleskop">Hubble-Weltraumteleskop</a> konnte am Ort der Supernova kein Vorläuferstern entdeckt werden. Da sich der Ort der Supernova außerhalb der Spiralarme befindet, dürfte die <a href="Extinktion_(Astronomie)" title="Extinktion (Astronomie)">Extinktion</a> gering sein. Damit können symbiotische Sterne und Heliumsterne als massespendende Vorläufersysteme ausgeschlossen werden.<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> Trifft die mit hoher Geschwindigkeit ausgestoßene Materie der Supernova auf zirkumstellare Materie, so sollte dies zur Entstehung von Radio- und Röntgenstrahlung führen. Beide konnten nicht nachgewiesen werden, und damit können alle Vorläufersysteme aus dem einfach-entarteten Kanal ausgeschlossen werden.<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> Auch im <a href="Ultraviolettstrahlung" title="Ultraviolettstrahlung">UV</a> konnte eine Interaktion der Supernova mit einem Begleitstern nicht nachgewiesen werden. Der Begleiter des Weißen Zwerges ist daher entweder ein Hauptreihenstern mit weniger als einer Sonnenmasse oder ebenfalls ein Weißer Zwerg.<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> Ein Hauptreihenstern würde in einem engen Doppelsternsystem bei einer Supernovaexplosion circa 10<sup>47</sup> <a href="Erg_(Einheit)" title="Erg (Einheit)">erg</a> an Energie aufnehmen und dabei Teile seiner Atmosphäre verlieren. Um den Verlust auszugleichen, würde der Stern expandieren und für einen Zeitraum von einigen tausend Jahren eine Leuchtkraft vom einigen Hundert- bis Tausendfachen der Sonne zeigen. Damit kann auch ein Hauptreihenstern als Begleiter des explodierten Weißen Zwergs bei SN 2011fe ausgeschlossen werden.<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> Tiefe Röntgenaufnahmen aus der Zeit vor dem Ausbruch können ebenfalls am Ort der Supernova keine Quelle nachweisen und schließen auch den zweifach-entarteten Kanal aus, da eine <a href="Superweiche_R%C3%B6ntgenquelle" title="Superweiche Röntgenquelle">Superweiche Röntgenquelle</a> innerhalb der Nachweisgrenzen liegen sollte.<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> Alle anerkannten Vorläuferszenarien können für SN&nbsp;2011fe mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Denkbar wäre ein schnell rotierender einzelner Weißer Zwerg, dessen Masse bereits durch Akkretion die <a href="Chandrasekhar-Grenze" title="Chandrasekhar-Grenze">Chandrasekharsche Grenzmasse</a> überschritten hat. Ein Kollaps wird aufgrund der schnellen Rotation durch <a href="Zentrifugalkraft" title="Zentrifugalkraft">Zentrifugalkräfte</a> verhindert. Erst wenn der Weiße Zwerg durch magnetische Drehmomentverluste oder Abstrahlung von <a href="Gravitationswelle" title="Gravitationswelle">Gravitationswellen</a> nach einem langen Zeitraum seine Stabilität verliert, kommt es zu einer Supernova vom Typ Ia. Damit wäre vor der Explosion weder Röntgenstrahlung nachweisbar noch würde eine Interaktion mit zirkumstellarem Material stattfinden.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_von_Supernovae" title="Liste von Supernovae">Liste von Supernovae</a></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">Spiegel Online: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/0,1518,784179,00.html"><i>Supernova - Hobby-Astronomen erwarten das Sternenspektakel</i></a>, abgerufen am 13. Oktober 2011.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Kelly Beatty: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.skyandtelescope.com/observing/highlights/128430288.html"><i>Supernova Erupts in Pinwheel Galaxy - Updates</i></a> auf skyandtelescope.com, abgerufen am 6. September 2011.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">ATel #3581: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astronomerstelegram.org/?read=3581"><i>Young Type Ia Supernova PTF11kly in M101</i></a>. Meldung vom 24. August 2011.</span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text">Weidong Li u. a.: <cite style="font-style:italic">Constraints on the Progenitor System of the Type Ia Supernova SN2011fe/PTF11kly</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2011, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1109.1593v1">1109.1593v1</a>.<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:SN+2011fe&amp;rft.atitle=Constraints+on+the+Progenitor+System+of+the+Type+Ia+Supernova+SN2011fe%2FPTF11kly&amp;rft.au=Weidong+Li+u.+a.&amp;rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&amp;rft.date=2011&amp;rft.genre=book" 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">Assaf Horesh u. a.: <cite style="font-style:italic">Early radio and X-ray observations of the youngest nearby type Ia supernova PTF 11kly (SN2011fe)</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2011, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1109.2912v1">1109.2912v1</a>.<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:SN+2011fe&amp;rft.atitle=Early+radio+and+X-ray+observations+of+the+youngest+nearby+type+Ia+supernova+PTF+11kly+%28SN2011fe%29&amp;rft.au=Assaf+Horesh+u.+a.&amp;rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&amp;rft.date=2011&amp;rft.genre=book" 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">Peter J. Brown u. a.: <cite style="font-style:italic">A SWIFT LOOK AT SN 2011fe: THE EARLIEST ULTRAVIOLET OBSERVATIONS OF A TYPE Ia SUPERNOVA</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2011, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1110.2538v1">1110.2538v1</a>.<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:SN+2011fe&amp;rft.atitle=A+SWIFT+LOOK+AT+SN+2011fe%3A+THE+EARLIEST+ULTRAVIOLET+OBSERVATIONS+OF+A+TYPE+Ia+SUPERNOVA&amp;rft.au=Peter+J.+Brown+u.+a.&amp;rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&amp;rft.date=2011&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Benjamin J. Shappee, C. S. Kochanek, and K. Z. Stanek: <cite style="font-style:italic">Type Ia Single Degenerate Survivors Must Be Overluminous</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2012, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1205.5028v1">1205.5028v1</a>.<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:SN+2011fe&amp;rft.atitle=Type+Ia+Single+Degenerate+Survivors+Must+Be+Overluminous&amp;rft.au=Benjamin+J.+Shappee%2C+C.+S.+Kochanek%2C+and+K.+Z.+Stanek&amp;rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&amp;rft.date=2012&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-8">↑</a></span> <span class="reference-text">Peter E. Nugent u. a.: <cite style="font-style:italic">Supernova 2011fe from an exploding carbon-oxygen white dwarf star</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2011, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1110.6201v1">1110.6201v1</a>.<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:SN+2011fe&amp;rft.atitle=Supernova+2011fe+from+an+exploding+carbon-oxygen+white+dwarf+star&amp;rft.au=Peter+E.+Nugent+u.+a.&amp;rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&amp;rft.date=2011&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Jifeng Liu, Rosanne Di Stefano, Tao Wang, and Maxwell Moe: <cite style="font-style:italic">On the Nature of the Progenitor of the Type Ia SN2011fe in M101</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2011, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1110.2506v1">1110.2506v1</a>.<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:SN+2011fe&amp;rft.atitle=On+the+Nature+of+the+Progenitor+of+the+Type+Ia+SN2011fe+in+M101&amp;rft.au=Jifeng+Liu%2C+Rosanne+Di+Stefano%2C+Tao+Wang%2C+...&amp;rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&amp;rft.date=2011&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.weltderphysik.de/de/4245.php?ni=3052">Entdeckung der Supernova PTF 11kly</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astro.caltech.edu/ptf/">PTF</a></li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2024-12-10" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=SN_2011fe&amp;oldid=251133924">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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