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<title>Sirius</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Sirius</span></h1>
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/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><div id="coordinates" class="coordinates"><a class="external text" href="https://geohack.toolforge.org/skyhack.php?ra=6.75245&amp;de=-16.715805555556&amp;size=0.06&amp;name=Sirius+%28Alpha%26nbsp%3BCanis%26nbsp%3BMajoris%29&amp;object=Sirius&amp;_globe:=">Datenbanklinks zu Sirius (Alpha&nbsp;Canis&nbsp;Majoris)</a></div>
<table aria-label="Kenndaten des Doppelsterns" class="wikitable infobox float-right ibtable">

<tbody><tr>
<th colspan="3" class="ibheader">Doppelstern<br>Sirius (Alpha&nbsp;Canis&nbsp;Majoris)
</th></tr>
<tr>
<td colspan="3" class="ibimage notheme"><div style="position: relative; width: 300px; margin: auto; float: {{{Ausrichtung}}}; clear: {{{Ausrichtung}}};"><div style="position: absolute; left: 56px; top: 216px; padding: 0;"><span class="mw-valign-top" typeof="mw:File"></span></div><span typeof="mw:File"></span></div>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="3" class="ibimgtxt notheme">Sirius A und Sirius B vom <a href="Hubble-Weltraumteleskop" title="Hubble-Weltraumteleskop">Hubble-Weltraumteleskop</a> aufgenommen. Sirius B ist der kleine leuchtende Punkt unten links.
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="3" class="ibmap notheme"><div style="position:relative;"><table style="border:0; width:310px; text-align:left; display:inline-table;"><tbody><tr><td style="border:0; padding:0;"><div style="position: relative;"><div style="position: absolute; display: block; padding:0px; margin:0px; left:0px; top:0px;"><span typeof="mw:File"></span></div><span typeof="mw:File"></span></div></td></tr></tbody></table><span style="display:none;">Vorlage:Skymap/Wartung/CMa</span></div>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="3" class="ibmap notheme"><div class="notheme" style="position: relative; width: 330px; margin: auto; float: ; clear: ; background:#ffffff;"><div style="position: absolute; left: 155px; top: 104px; padding: 0;"><span class="mw-valign-top" typeof="mw:File"></span></div><span typeof="mw:File"></span></div>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="3" class="ibmaptxt notheme">{{{Kartentext}}}
</td></tr>
<tr>
<th colspan="3" class="ibheader">Beobachtungsdaten<br><small><a href="%C3%84quinoktium" title="Äquinoktium">Äquinoktium</a>:&nbsp;<a href="Epoche_(Astronomie)#Standardepochen" title="Epoche (Astronomie)">J2000.0</a>, <a href="Epoche_(Astronomie)" title="Epoche (Astronomie)">Epoche</a>:&nbsp;J2000.0</small>
</th></tr>
<tr>
<td colspan="3" style="text-align:center;"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://aladin.cds.unistra.fr/AladinLite/?target=6%2045%2008.82%20%2D16%2042%2056.9&amp;fov=0.06&amp;survey=CDS%2FP%2FDSS2%2Fcolor">AladinLite</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Sternbild" title="Sternbild">Sternbild</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap"><a href="Gro%C3%9Fer_Hund" title="Großer Hund">Großer Hund</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Rektaszension" title="Rektaszension">Rektaszension</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">6h&nbsp;45m&nbsp;08,82s<sup id="cite_ref-fricke_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-fricke-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Simbad_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Simbad-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Simbad2_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Simbad2-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Deklination_(Astronomie)" title="Deklination (Astronomie)">Deklination</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">−16°&nbsp;42′&nbsp;56,9″<sup id="cite_ref-fricke_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-fricke-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Simbad_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Simbad-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Simbad2_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Simbad2-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">Scheinbare&nbsp;Helligkeit</a>&nbsp;
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">−1,46<sup id="cite_ref-hoffleit_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-hoffleit-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>&nbsp;mag
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td>Bekannte <a href="Exoplanet" title="Exoplanet">Exoplaneten</a>
</td>
<td colspan="2">
<p>{{{Planeten}}}
</p>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="3" class="ibheader">Position des Begleiters
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td>Winkelabstand
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">{{{Winkelabstand}}}
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td><a href="Positionswinkel" title="Positionswinkel">Positionswinkel</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">{{{Positionswinkel}}}
</td></tr>
<tr>
<th colspan="3" class="ibheader"><a href="Astrometrie" title="Astrometrie">Astrometrie</a>
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Radialgeschwindigkeit" title="Radialgeschwindigkeit">Radialgeschwindigkeit</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">(−8,60 ± 0,72) km/s<sup id="cite_ref-Barstow2005_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Barstow2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Parallaxe" title="Parallaxe">Parallaxe</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">(379,21 ± 1,58)<br>(374,49 ± 0,23) <a href="Winkelsekunde" title="Winkelsekunde">mas</a><sup id="cite_ref-Simbad_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Simbad-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>Entfernung&nbsp;
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">(8,60 ± 0,04)<br>(8,71 ± 0,01) <a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lj</a><br><small>((2,64 ± 0,01)<br>(2,67 ± 0,01) <a href="Parsec" title="Parsec">pc</a>)</small>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td><a href="Absolute_Helligkeit" title="Absolute Helligkeit">Absolute visuelle Helligkeit</a> M<sub>vis</sub>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">mag
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td><a href="Absolute_Helligkeit" title="Absolute Helligkeit">Absolute bolometrische Helligkeit</a> M<sub>bol</sub>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">mag
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td colspan="3" style="color:#ff0000;text-align:center;"><b>Veralteter Parameter "Absolut"&nbsp;!</b>
</td></tr>
<tr>
<th colspan="3" class="ibheader"><a href="Eigenbewegung_(Astronomie)" title="Eigenbewegung (Astronomie)">Eigenbewegung</a><sup id="cite_ref-Simbad_2-2" class="reference"><a href="#cite_note-Simbad-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th></tr>
<tr>
<td>Rektaszensionsanteil:
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">(−546,01 ± 1,33)<br>(−461,57 ± 0,28) <a href="Winkelsekunde" title="Winkelsekunde">mas</a>/<a href="Jahr" title="Jahr">a</a>
</td></tr>
<tr>
<td>Deklinationsanteil:
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">(−1223,07 ± 1,24)<br>(−914,52 ± 0,33) <a href="Winkelsekunde" title="Winkelsekunde">mas</a>/<a href="Jahr" title="Jahr">a</a>
</td></tr>
<tr>
<th colspan="3" class="ibheader">Orbit
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Umlaufzeit" title="Umlaufzeit">Periode</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">50,052 a<sup id="cite_ref-Benest1995_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Benest1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Halbachsen_der_Ellipse" title="Halbachsen der Ellipse">Große Halbachse</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">7,501″ / ca. 20 AE<sup id="cite_ref-Distanz1_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Distanz1-7"><span class="cite-bracket">[</span>A 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">0,5923<sup id="cite_ref-Benest1995_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-Benest1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Periastron</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">8 AE<sup id="cite_ref-Distanz2_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-Distanz2-8"><span class="cite-bracket">[</span>A 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Apastron</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">31,5 AE<sup id="cite_ref-Distanz2_8-1" class="reference"><a href="#cite_note-Distanz2-8"><span class="cite-bracket">[</span>A 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td><a href="Bahnneigung" title="Bahnneigung">Bahnneigung</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td><a href="Argument_des_Knotens" class="mw-redirect" title="Argument des Knotens">Argument des Knotens</a>
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td>Epoche des Periastrons
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">
</td></tr>
<tr style="display:none;">
<td>Argument der Periapsis
</td>
<td colspan="2" class="ibnowrap">
</td></tr>
<tr>
<th colspan="3" class="ibheader">Einzeldaten
</th></tr>
<tr>
<td>Namen
</td>
<td colspan="2" style="white-space:nowrap;">A; B
</td></tr>

<tr>
<td colspan="3" class="ibheadercomp">Beobachtungsdaten
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Rektaszension" title="Rektaszension">Rektaszension</a><sup id="cite_ref-fricke_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-fricke-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Simbad_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Simbad-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Simbad2_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Simbad2-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;"><span style="white-space:nowrap;">06<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> 08,917<sup>s</sup></span>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;"><span style="white-space:nowrap;">06<sup>h</sup> 45<sup>m</sup> 09,304<sup>s</sup></span>
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Deklination_(Astronomie)" title="Deklination (Astronomie)">Deklination</a><sup id="cite_ref-fricke_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-fricke-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Simbad_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Simbad-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Simbad2_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-Simbad2-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;"><span style="display:none;">1835741.983</span><span style="white-space:nowrap">−16° 42′ 58.017″</span>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;"><span style="display:none;">1835699.275</span><span style="white-space:nowrap">−16° 43′ 00.725″</span>
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">Scheinbare Helligkeit</a>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">−1,46<sup id="cite_ref-hoffleit_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-hoffleit-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mag
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">(8,53 ± 0,05)<sup id="cite_ref-Barstow2005_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Barstow2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mag
</td></tr>

<tr>
<td colspan="3" class="ibheadercomp">Spektrum und Indices
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Spektralklasse" title="Spektralklasse">Spektralklasse</a>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">A1 Vm<sup id="cite_ref-hoffleit_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-hoffleit-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">DA2<sup id="cite_ref-McCook2006_9-0" class="reference"><a href="#cite_note-McCook2006-9"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle">B−V-<a href="Farbindex" title="Farbindex">Farbindex</a>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">0,01<sup id="cite_ref-hoffleit_4-3" class="reference"><a href="#cite_note-hoffleit-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">−0,120<sup id="cite_ref-McCook2006_9-1" class="reference"><a href="#cite_note-McCook2006-9"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle">U−B-Farbindex
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">−0,05<sup id="cite_ref-hoffleit_4-4" class="reference"><a href="#cite_note-hoffleit-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">−1,030<sup id="cite_ref-McCook2006_9-2" class="reference"><a href="#cite_note-McCook2006-9"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>

<tr>
<td colspan="3" class="ibheadercomp">Physikalische Eigenschaften
</td></tr>




<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Absolute_Helligkeit" title="Absolute Helligkeit">Absolute vis.<br>Helligkeit</a> M<sub>vis</sub>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">1,43<sup id="cite_ref-co_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-co-10"><span class="cite-bracket">[</span>A 3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mag
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">(11,43 ± 0,05)<sup id="cite_ref-Barstow2005_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Barstow2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> mag
</td></tr>


<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">(2,12 ± 0,06)<sup id="cite_ref-Kervella2003_11-0" class="reference"><a href="#cite_note-Kervella2003-11"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse"><i>M</i><sub>☉</sub></a>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">(0,978 ± 0,005)<sup id="cite_ref-Barstow2005_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-Barstow2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse"><i>M</i><sub>☉</sub></a>
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Radius" title="Radius">Radius</a>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">(1,711 ± 0,013)<sup id="cite_ref-Kervella2003_11-1" class="reference"><a href="#cite_note-Kervella2003-11"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Sonnenradius" title="Sonnenradius"><i>R</i><sub>☉</sub></a>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">(0,00864 ± 0,00012)<sup id="cite_ref-Barstow2005_5-4" class="reference"><a href="#cite_note-Barstow2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Sonnenradius" title="Sonnenradius"><i>R</i><sub>☉</sub></a>
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Leuchtkraft" title="Leuchtkraft">Leuchtkraft</a>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">(25,4 ± 1,3)<sup id="cite_ref-apj_630_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj_630-12"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Leuchtkraft" title="Leuchtkraft"><i>L</i><sub>☉</sub></a>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">0,027 <a href="Leuchtkraft" title="Leuchtkraft"><i>L</i><sub>☉</sub></a>
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Effektive_Temperatur" title="Effektive Temperatur">Effektive Temperatur</a>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">(9.900 ± 200)<sup id="cite_ref-Kervella2003_11-2" class="reference"><a href="#cite_note-Kervella2003-11"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">(25.193 ± 37)<sup id="cite_ref-Barstow2005_5-5" class="reference"><a href="#cite_note-Barstow2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a>
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">Metallizität</a> [Fe/H]
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">0,5<sup id="cite_ref-apj548_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj548-13"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">
</td></tr>
<tr>
<td rowspan="2" style="vertical-align:middle"><a href="Rotation_(Physik)" title="Rotation (Physik)">Rotationsdauer</a>
</td>
<td>A
</td>
<td style="white-space:nowrap;">&lt; 5,5<sup id="cite_ref-kaler_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-kaler-14"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Tag" title="Tag">d</a>
</td></tr>
<tr>
<td>B
</td>
<td style="white-space:nowrap;">
</td></tr>
<tr>
<td>Alter
</td>
<td colspan="2" style="white-space:nowrap;">(238 ± 13) Millionen <a href="Jahr" title="Jahr">Jahre</a><sup id="cite_ref-apj_630_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-apj_630-12"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>


<tr>
<th colspan="3" class="ibheader">Andere Bezeichnungen und <a href="Liste_astronomischer_Kataloge" title="Liste astronomischer Kataloge">Katalogeinträge</a>
</th></tr>
<tr>
<td colspan="3" style="padding:0;"><table class="wikitable" style="box-sizing:border-box; width:100%; font-size:smaller; margin:0; border-collapse:collapse;"><tbody><tr><th style="white-space:nowrap;">Katalog</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td style="white-space:nowrap;"><a href="Bayer-Bezeichnung" title="Bayer-Bezeichnung">Bayer-Bezeichnung</a></td><td colspan="2" style="white-space:nowrap;">α&nbsp;Canis&nbsp;Majoris</td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;"><a href="Flamsteed-Bezeichnung" title="Flamsteed-Bezeichnung">Flamsteed-Bezeichnung</a></td><td colspan="2" style="white-space:nowrap;">9&nbsp;Canis&nbsp;Majoris</td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;"><a href="Bonner_Durchmusterung" title="Bonner Durchmusterung">Bonner Durchmusterung</a></td><td colspan="2" style="white-space:nowrap;"> BD −16°&nbsp;1591</td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;"><a href="Sternkatalog#Gliese_(Gl)_und_Gliese-Jahreiß_(GJ)" title="Sternkatalog">Gliese-Katalog</a></td><td colspan="2" style="white-space:nowrap;"> GJ 244 <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-S?GJ%20244">[1]</a></td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;"><a href="Bright-Star-Katalog" title="Bright-Star-Katalog">Bright-Star-Katalog</a></td><td colspan="2" style="white-space:nowrap;">HR 2491 <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-source=V/50&amp;-out.all&amp;-out.max=10&amp;HR==2491">[2]</a></td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;"><a href="Henry-Draper-Katalog" title="Henry-Draper-Katalog">Henry-Draper-Katalog</a></td><td colspan="2" style="white-space:nowrap;">HD 48915 <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-source=III/135A/catalog&amp;-out.all&amp;-out.max=10&amp;HD==48915">[3]</a></td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;"><a href="SAO-Katalog" title="SAO-Katalog">SAO-Katalog</a></td><td colspan="2" style="white-space:nowrap;">SAO 151881 <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-source=I/131A/sao&amp;-out.all&amp;-out.max=10&amp;SAO==151881">[4]</a></td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;"><a href="Tycho-1-Katalog" title="Tycho-1-Katalog">Tycho-Katalog</a></td><td colspan="2" style="white-space:nowrap;">TYC 5949-2777-1<a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-source=I/259&amp;-out.all&amp;-out.max=100&amp;TYC1=5949&amp;TYC2=2777&amp;TYC3=1">[5]</a></td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;"><a href="Hipparcos-Katalog" title="Hipparcos-Katalog">Hipparcos-Katalog</a></td><td colspan="2" style="white-space:nowrap;">HIP 32349 <a rel="nofollow" class="external autonumber" href="https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-5?-source=I/311&amp;-out.all&amp;-out.max=10&amp;HIP==32349">[6]</a></td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;"><a href="Washington_Double_Star_Catalog" title="Washington Double Star Catalog">WDS-Katalog</a></td><td colspan="2" style="white-space:nowrap;"> WDS J06451-1643</td></tr><tr><td style="white-space:nowrap;">Weitere Bezeichnungen:</td><td colspan="2">
LHS&nbsp;219</td>
</tr></tbody></table>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="3" style="white-space:normal;"><small>Quellen:<sup id="cite_ref-hoffleit_4-5" class="reference"><a href="#cite_note-hoffleit-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Kervella2003_11-3" class="reference"><a href="#cite_note-Kervella2003-11"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-McCook2006_9-3" class="reference"><a href="#cite_note-McCook2006-9"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-apj548_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-apj548-13"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></small>
</td></tr></tbody></table><p><span style="display:none">Vorlage:Infobox Doppelstern/Wartung/Einzelkoordinaten</span>
</p><p><b>Sirius</b>, <a href="Bayer-Bezeichnung" title="Bayer-Bezeichnung">Bayer-Bezeichnung</a> <b>α Canis Majoris</b> (<i>Alpha Canis Majoris</i>, <i>α&nbsp;CMa</i>), auch <b>Hundsstern</b>, früher auch <i>Aschere</i> oder <i>Canicula</i> genannt,<sup id="cite_ref-MathLex1734_15-0" class="reference"><a href="#cite_note-MathLex1734-15"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ist ein <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelsternsystem</a> des Sternbildes „<a href="Gro%C3%9Fer_Hund" title="Großer Hund">Großer Hund</a>“. Er ist der <a href="Liste_der_hellsten_Sterne" title="Liste der hellsten Sterne">hellste Stern am Nachthimmel</a>, beinahe doppelt so hell<sup id="cite_ref-Helligkeitsvergleich_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-Helligkeitsvergleich-16"><span class="cite-bracket">[</span>A 4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wie der zweithellste Stern <a href="Canopus" title="Canopus">Canopus</a>. Von allen <a href="Himmelsobjekt" class="mw-redirect" title="Himmelsobjekt">Himmelsobjekten</a> erscheinen nur <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>, <a href="Erdmond" class="mw-redirect" title="Erdmond">Mond</a> sowie die <a href="Planet" title="Planet">Planeten</a> <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a>, <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a>, <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a> und <a href="Merkur_(Planet)" title="Merkur (Planet)">Merkur</a> heller.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>A 5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im <a href="Wintersechseck" title="Wintersechseck">Wintersechseck</a> markiert Sirius die südlichste Ecke.
</p><p>Seine hellere Komponente besitzt eine <a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">scheinbare Helligkeit</a> von −1,46&nbsp;mag.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>A 6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Helligkeit seines Begleiters, des <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weißen Zwerges</a> Sirius&nbsp;B, beträgt hingegen nur 8,5&nbsp;mag.
</p><p>Mit 8,7&nbsp;<a href="Lichtjahr" title="Lichtjahr">Lichtjahren</a> Entfernung ist Sirius eines der <a href="Liste_der_n%C3%A4chsten_extrasolaren_Systeme" title="Liste der nächsten extrasolaren Systeme">nächsten Gestirne</a>. Das geschätzte Alter beträgt zwischen 225 und 250&nbsp;Millionen Jahre.<sup id="cite_ref-apj_630_12-2" class="reference"><a href="#cite_note-apj_630-12"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Physikalische_Eigenschaften">Physikalische Eigenschaften</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sirius_A">Sirius A</h3></div>

<p>Sirius A ist ein <a href="Hauptreihenstern" class="mw-redirect" title="Hauptreihenstern">Hauptreihenstern</a> vom <a href="Spektralklasse" title="Spektralklasse">Spektraltyp</a> A1 mit der <a href="Leuchtkraftklasse" class="mw-redirect" title="Leuchtkraftklasse">Leuchtkraftklasse</a> V<sup id="cite_ref-hoffleit_4-6" class="reference"><a href="#cite_note-hoffleit-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und dem Zusatz m für „metallreich“.<sup id="cite_ref-Kervella2003_11-4" class="reference"><a href="#cite_note-Kervella2003-11"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Seine <a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a> ist etwa 2,1-mal so groß wie die der <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a>.<sup id="cite_ref-solstation_19-0" class="reference"><a href="#cite_note-solstation-19"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Interferometer" class="mw-redirect" title="Interferometer">Interferometrische</a> Messungen zeigen, dass sein Durchmesser das 1,7fache des Sonnendurchmessers beträgt. Sirius’ <a href="Leuchtkraft" title="Leuchtkraft">Leuchtkraft</a> ist 25-mal so groß wie die der Sonne. Die <a href="Sternoberfl%C3%A4che#Oberflächentemperatur" title="Sternoberfläche">Oberflächentemperatur</a> beträgt knapp 10.000&nbsp;<a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a> (Sonne: 5.778&nbsp;K).
</p><p>Die durch die Rotation des Sterns verursachte <a href="Dopplerverbreiterung" title="Dopplerverbreiterung">Dopplerverbreiterung</a> der <a href="Spektrallinie" title="Spektrallinie">Spektrallinien</a> erlaubt es, eine Untergrenze für die Rotationsgeschwindigkeit am Äquator zu bestimmen. Sie liegt bei 16&nbsp;km/s,<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> woraus eine Rotationsdauer von etwa 5,5 Tagen oder weniger folgt.<sup id="cite_ref-kaler_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-kaler-14"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese niedrige Geschwindigkeit lässt keine messbare Abplattung der Pole erwarten.<sup id="cite_ref-Kervella2003_11-5" class="reference"><a href="#cite_note-Kervella2003-11"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Das Lichtspektrum von Sirius&nbsp;A zeigt ausgeprägte metallische Linien. Dies deutet auf eine Anreicherung von schwereren Elementen als <a href="Helium" title="Helium">Helium</a> hin, wie etwa das <a href="Spektroskopie" title="Spektroskopie">spektroskopisch</a> besonders leicht beobachtbare <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>.<sup id="cite_ref-Kervella2003_11-6" class="reference"><a href="#cite_note-Kervella2003-11"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-solstation_19-1" class="reference"><a href="#cite_note-solstation-19"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Das Verhältnis von Eisen zu Wasserstoff ist in der Atmosphäre etwa dreimal so groß wie in der Atmosphäre der Sonne (entsprechend einer <a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">Metallizität</a> von [Fe/H]&nbsp;=&nbsp;0,5). Es wird vermutet, dass der in der Sternatmosphäre beobachtete hohe Anteil von schwereren Elementen nicht repräsentativ für das gesamte Sterninnere ist, sondern durch Anreicherung der schwereren Elemente auf der dünnen äußeren <a href="Konvektion" title="Konvektion">Konvektionszone</a> des Sterns zustande kommt.<sup id="cite_ref-Kervella2003_11-7" class="reference"><a href="#cite_note-Kervella2003-11"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Die <a href="Interstellare_Wolke" class="mw-redirect" title="Interstellare Wolke">Gas- und Staubwolke</a>, aus der Sirius&nbsp;A gemeinsam mit Sirius&nbsp;B <a href="Stern#Entstehung" title="Stern">entstand</a>, hatte laut gängigen Sternmodellen nach etwa 4,2&nbsp;Millionen Jahren das Stadium erreicht, in dem die Energiegewinnung durch die langsam anlaufende <a href="Kernfusion" title="Kernfusion">Kernfusion</a> die Energiefreisetzung infolge Kontraktion um die Hälfte übertraf. Nach zehn Millionen Jahren schließlich stammte die gesamte erzeugte Energie aus der Kernfusion. Sirius&nbsp;A ist seither ein gewöhnlicher, <a href="Wasserstoffbrennen" title="Wasserstoffbrennen">Wasserstoff verbrennender</a> Hauptreihenstern. Er gewinnt bei einer Kerntemperatur von etwa 22 Millionen Kelvin seine Energie hauptsächlich über den <a href="Bethe-Weizs%C3%A4cker-Zyklus" class="mw-redirect" title="Bethe-Weizsäcker-Zyklus">Bethe-Weizsäcker-Zyklus</a>. Wegen der starken Temperaturabhängigkeit dieses Fusionsmechanismus wird die erzeugte Energie im Kern größtenteils durch <a href="Konvektion" title="Konvektion">Konvektion</a> transportiert. Außerhalb des Kerns geschieht der Energietransport durch Strahlung, lediglich knapp unterhalb der Sternoberfläche setzt wieder konvektiver Transport ein (siehe auch <a href="Sternaufbau" title="Sternaufbau">Sternaufbau</a>).<sup id="cite_ref-Kervella2003_11-8" class="reference"><a href="#cite_note-Kervella2003-11"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Sirius A wird seinen Vorrat an <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoff</a> innerhalb der nächsten knappen Jahrmilliarde verbrauchen, danach den Zustand eines <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Roten Riesen</a> erreichen und schließlich als <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weißer Zwerg</a> von etwa 0,6&nbsp;Sonnenmassen enden.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sirius_B">Sirius B</h3></div>
<p>Sirius B, der lichtschwache Begleiter von Sirius&nbsp;A, ist der unserem <a href="Sonnensystem" title="Sonnensystem">Sonnensystem</a> nächstgelegene <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weiße Zwerg</a>. Er ist nur etwa so groß wie die Erde und wegen seiner Nähe einer der bestuntersuchten Weißen Zwerge überhaupt. Er spielte bei der Entdeckung und Beschreibung Weißer Zwerge eine wichtige Rolle. Die Beobachtung wird dadurch erschwert, dass er durch die große Helligkeit von Sirius&nbsp;A überstrahlt wird. Sirius&nbsp;B hat 98&nbsp;% der Masse der Sonne, aber nur 2,7&nbsp;% ihrer Leuchtkraft.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h4></div>

<p>Im Unterschied zur wesentlich helleren Komponente Sirius&nbsp;A hat der Begleitstern Sirius&nbsp;B nur eine scheinbare Helligkeit von 8,5&nbsp;mag. Er besitzt knapp eine Sonnenmasse und ist damit einer der massereichsten bekannten Weißen Zwerge (die meisten Weißen Zwerge konzentrieren sich in einem engen Bereich um 0,58 Sonnenmassen, nur geschätzte 2&nbsp;% oder weniger überschreiten eine Sonnenmasse<sup id="cite_ref-apj_497_22-0" class="reference"><a href="#cite_note-apj_497-22"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>). Mit einer Oberflächentemperatur von rund 25.000&nbsp;K ist Sirius&nbsp;B viel heißer als die Sonne oder Sirius&nbsp;A. Trotz dieser hohen Temperatur beträgt seine Helligkeit nur ein Zehntausendstel derjenigen von Sirius&nbsp;A. Die Kombination der beobachteten Temperatur und Helligkeit mit Modellrechnungen ergibt einen Durchmesser von 0,008 64 Sonnendurchmessern (ca. 12.020&nbsp;km). Sirius&nbsp;B ist also sogar etwas kleiner als die Erde (mittlerer Durchmesser 12.742&nbsp;km).
</p><p>Die Schwerkraft auf der Oberfläche von Sirius&nbsp;B ist knapp 400.000-mal so hoch wie auf der Erde (log <i>g</i> = 8,556<sup id="cite_ref-Barstow2005_5-6" class="reference"><a href="#cite_note-Barstow2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>A 7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>), seine mittlere Dichte beträgt 2,38 Tonnen/cm<sup>3</sup>, die Dichte in seinem Zentrum 32,36 Tonnen/cm<sup>3</sup>. Sirius&nbsp;B besteht aus einer vollständig ionisierten Mischung aus <a href="Kohlenstoff" title="Kohlenstoff">Kohlenstoff</a> und <a href="Sauerstoff" title="Sauerstoff">Sauerstoff</a>, umgeben von einer dünnen Atmosphäre ionisierten Wasserstoffs. Wegen der starken Oberflächenschwerkraft sind fast alle schwereren Verunreinigungen der Atmosphäre in den Kern abgesunken, so dass das Spektrum von Sirius&nbsp;B praktisch ausschließlich Wasserstofflinien aufweist. Da die heiße Wasserstoffatmosphäre für <a href="R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> durchsichtig ist, können Röntgenemissionen beobachtet werden, die aus tieferen, heißeren Schichten stammen. Sirius&nbsp;B besitzt praktisch kein Magnetfeld.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Entwicklung">Entwicklung</h4></div>

<p>Nach den aktuellen Szenarien zur <a href="Sternentwicklung#Sternentwicklung" class="mw-redirect" title="Sternentwicklung">Sternentwicklung</a> entstanden Sirius&nbsp;A und&nbsp;B vor etwa 240 Millionen Jahren<sup id="cite_ref-apj_630_12-3" class="reference"><a href="#cite_note-apj_630-12"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> gemeinsam als Doppelsternsystem. Sirius&nbsp;B war ursprünglich mit fünf Sonnenmassen und der 630-fachen Leuchtkraft der Sonne erheblich schwerer und leuchtkräftiger als Sirius&nbsp;A mit nur zwei Sonnenmassen. Wegen seiner großen Masse und der damit einhergehenden hohen <a href="Kernfusion" title="Kernfusion">Fusions</a>rate hatte Sirius&nbsp;B nach etwa 100 Millionen Jahren den Großteil des <a href="Wasserstoff" title="Wasserstoff">Wasserstoffs</a> in seinem Kern zu <a href="Helium" title="Helium">Helium</a> verbrannt (<a href="Wasserstoffbrennen" title="Wasserstoffbrennen">Wasserstoffbrennen</a>). Die Fusionszone verlagerte sich in eine Schale um den ausgebrannten Kern und Sirius&nbsp;B blähte sich zu einem <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Roten Riesen</a> auf. Schließlich versiegte auch diese Energiequelle, so dass Sirius&nbsp;B begann, das erzeugte Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff zu fusionieren (<a href="Drei-Alpha-Prozess" title="Drei-Alpha-Prozess">Heliumbrennen</a>). Er verlor seine nur noch schwach gebundenen äußeren Schichten wegen des starken einsetzenden <a href="Sternwind" title="Sternwind">Sternwindes</a> und büßte so etwa vier Fünftel seiner ursprünglichen Masse ein. Übrig blieb der hauptsächlich aus Kohlenstoff und Sauerstoff bestehende ausgebrannte Kern, in dem praktisch keine Energieerzeugung mehr stattfand. Mit dem Erlöschen der Kernfusion fehlte nun der Strahlungsdruck, der der Gravitation entgegengewirkt hatte, und der Stern fiel zu einem Weißen Zwerg zusammen. Stabilisiert wird er nun durch einen <a href="Quantenmechanik" title="Quantenmechanik">quantenmechanischen</a> Effekt, den <a href="Entartete_Materie" title="Entartete Materie">Entartungsdruck</a> der Elektronen. Sirius&nbsp;B befindet sich nun seit etwa 124 Millionen Jahren in diesem Stadium und kühlt langsam aus.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Entdeckung">Entdeckung</h4></div>
<p><a href="Friedrich_Wilhelm_Bessel" title="Friedrich Wilhelm Bessel">Friedrich Bessel</a> bemerkte 1844 bei der Auswertung langjähriger Beobachtungsreihen eine Unregelmäßigkeit in der <a href="Eigenbewegung_(Astronomie)" title="Eigenbewegung (Astronomie)">Eigenbewegung</a> des Sirius, welche er als den Einfluss eines <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelsternpartners</a> mit einer Umlaufdauer von etwa einem halben Jahrhundert deutete. Zwar war vier Jahrzehnte zuvor von <a href="Wilhelm_Herschel" title="Wilhelm Herschel">William Herschel</a> die Existenz von physisch zusammengehörigen Doppelsternen gezeigt worden,<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> aber alle bisher bekannten hatten zwei oder mehr <i>sichtbare</i> Komponenten. Dass der vermutete Begleiter von Sirius bisher von niemandem gesehen worden war, schreckte Bessel nicht ab: <i>„Dass zahllose Sterne sichtbar sind, beweiset offenbar nichts gegen das Dasein zahlloser unsichtbarer“.</i><sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Christian_August_Friedrich_Peters" title="Christian August Friedrich Peters">Christian Peters</a> konnte 1851 in seiner Habilitationsschrift die Umlaufperiode des Begleiters zu 50,093 Jahren und seine Masse zu mehr als sechs <a href="Jupiter_(Planet)" title="Jupiter (Planet)">Jupiter</a>massen bestimmen, eine starke <a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Mathematik)" title="Exzentrizität (Mathematik)">Exzentrizität</a> der Umlaufbahn feststellen und eine <a href="Ephemeride" class="mw-redirect" title="Ephemeride">Ephemeride</a> seiner erwarteten Positionen geben.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Trotz dieser Hilfestellung gelang niemandem die Beobachtung, bis am 31.&nbsp;Januar 1862 <a href="Alvan_Graham_Clark" title="Alvan Graham Clark">Alvan Graham Clark</a>, ein Sohn des Bostoner Instrumentenbauers <a href="Alvan_Clark_(Astronom)" title="Alvan Clark (Astronom)">Alvan Clark</a>, eine gerade fertiggestellte Objektivlinse an Sirius prüfte und feststellte: <i>„Vater, Sirius hat einen Begleiter.“</i><sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Peters bestritt zunächst die Identität des von Clark entdeckten Sterns mit dem von ihm berechneten Begleiter des Sirius.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Da Sirius B sich auf seiner Umlaufbahn damals zunehmend von Sirius A entfernte, konnte er nunmehr auch von zahlreichen anderen Beobachtern ausfindig gemacht und vermessen werden.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Weißer_Zwerg"><span id="Wei.C3.9Fer_Zwerg"></span>Weißer Zwerg</h4></div>
<p>Nach mehrjährigen Positionsmessungen, aus denen sich auch die Abstände der beiden Sterne vom gemeinsamen <a href="Baryzentrum" title="Baryzentrum">Schwerpunkt</a> und damit ihr Massenverhältnis ergaben, stellte <a href="Otto_Wilhelm_von_Struve" title="Otto Wilhelm von Struve">Otto von Struve</a> 1866 fest, dass der Begleiter etwa halb so schwer war wie Sirius selbst. Bei gleichem Aufbau wie Sirius hätte der Begleiter damit immerhin 80&nbsp;% von dessen Durchmesser und deshalb eine nur wenig geringere Helligkeit haben müssen. Weil der Begleiter aber nur die achte Größenklasse erreichte, also 10.000-mal leuchtschwächer als Sirius war, schloss Struve, „dass die beiden Körper von sehr unterschiedlicher physischer Beschaffenheit sind“.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<p>Über Jahrzehnte hinweg blieb Sirius&nbsp;B eine bloße Kuriosität. Nachdem die Anwendung der <a href="Spektroskopie" title="Spektroskopie">Spektralanalyse</a> auf das Sternenlicht die Einteilung der Sterne in <a href="Spektralklasse" title="Spektralklasse">Spektralklassen</a> erlaubt hatte, konnten <a href="Ejnar_Hertzsprung" title="Ejnar Hertzsprung">Ejnar Hertzsprung</a> und <a href="Henry_Norris_Russell" title="Henry Norris Russell">Henry Russell</a> ab etwa 1910 systematische Zusammenhänge zwischen der Spektralklasse eines Sterns und seiner Leuchtkraft aufdecken. Im <a href="Hertzsprung-Russell-Diagramm" title="Hertzsprung-Russell-Diagramm">Hertzsprung-Russell-Diagramm</a> bildeten die (damals untersuchten) Sterne zwei Gruppen: „Zwerge“ und „Riesen“. Nicht in das Schema passte jedoch schon damals der Stern 40 Eridani B, ein schwacher Begleiter von <a href="Keid" title="Keid">40 Eridani</a>: Er war gemessen an seiner Spektralklasse viel zu lichtschwach. 1915 konnte ein Spektrum von Sirius B aufgenommen werden, das ihn im HR-Diagramm in die Nähe von 40&nbsp;Eridani&nbsp;B rückte und zeigte, dass die beiden offenbar Angehörige einer neuen Sternklasse waren. Ihre geringe Leuchtkraft trotz hoher Temperatur zeugte von einer geringen abstrahlenden Oberfläche, also einem kleinen Radius und damit einer immensen Dichte.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Arthur_Stanley_Eddington" title="Arthur Stanley Eddington">Arthur Eddington</a> hatte ab den 1920er Jahren detaillierte und erfolgreiche Sternmodelle erarbeitet, nach denen Sterne Gaskugeln sind, in denen der Druck durch die Gravitation im Gleichgewicht mit dem Gasdruck und dem Strahlungsdruck steht. Das Modell konnte aber nicht erklären, welcher Druck die Weißen Zwerge mit ihrer noch weitaus größeren Gravitation vor dem Kollaps bewahrt.
Eine Erklärung gelang <a href="Ralph_Howard_Fowler" title="Ralph Howard Fowler">Ralph Fowler</a> 1926, indem er das erst kurz zuvor entdeckte <a href="Pauli-Prinzip" title="Pauli-Prinzip">Pauli-Prinzip</a> mit einbezog, das verhindert, dass die Elektronen im Sterninnern beliebig nahe zusammenrücken.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Gravitative_Rotverschiebung">Gravitative Rotverschiebung</h4></div>
<p><a href="Albert_Einstein" title="Albert Einstein">Albert Einstein</a> hatte im Zuge seiner Vorarbeiten zur <a href="Allgemeine_Relativit%C3%A4tstheorie" title="Allgemeine Relativitätstheorie">allgemeinen Relativitätstheorie</a> bereits 1908 vorhergesagt, dass <a href="Photon" title="Photon">Photonen</a>, die mit der Wellenlänge λ<sub>o</sub> von einem massereichen Körper ausgesandt werden, bei einem höher im Gravitationsfeld befindlichen Beobachter mit einer größeren, also <a href="Rotverschiebung#Gravitative_Rotverschiebung" title="Rotverschiebung">rotverschobenen</a> Wellenlänge eintreffen.<sup id="cite_ref-Einstein1908_36-0" class="reference"><a href="#cite_note-Einstein1908-36"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einige Versuche, diesen Effekt an <a href="Sonnenspektrum" class="mw-redirect" title="Sonnenspektrum">Spektrallinien der Sonne</a> zu beobachten, scheiterten zunächst wegen seiner Geringfügigkeit. Die Wellenlängenverschiebung, ausgedrückt als eine Geschwindigkeit in km/s (so als ob es sich um einen <a href="Dopplereffekt" class="mw-redirect" title="Dopplereffekt">Dopplereffekt</a> aufgrund einer Relativbewegung handeln würde), beträgt 0,6·<i>M</i>/<i>R</i>, wobei <i>M</i> und <i>R</i> die Masse und der Radius des Körpers sind, ausgedrückt als Vielfache der <a href="Sonnenmasse" title="Sonnenmasse">Sonnenmasse</a> und des <a href="Sonnenradius" title="Sonnenradius">Sonnenradius</a>. Da sich das Verhältnis <i>M</i>/<i>R</i> auch bei sehr massereichen Sternen wenig gegenüber der Sonne ändert, schien ein Nachweis des Effekts bis in die 1920er Jahre hinein aussichtslos zu sein.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei Weißen Zwergen jedoch handelt es sich um massereiche Objekte mit kleinem Radius, die eine deutliche Rotverschiebung zeigen sollten. Eddington, der bereits 1919 die <a href="Shapiro-Verz%C3%B6gerung" title="Shapiro-Verzögerung">relativistische Lichtablenkung</a> im Gravitationsfeld der Sonne nachgewiesen hatte, sah darin eine Chance, die von ihm vermutete außerordentliche Dichte Weißer Zwerge zu bestätigen. Die Wahl fiel auf Sirius&nbsp;B, weil er Bestandteil eines Doppelsternsystems war. Daher war seine Masse bekannt, und durch Vergleich mit dem Spektrum von Sirius&nbsp;A war es außerdem möglich, den gravitativen Anteil der Rotverschiebung von der durch die <a href="Radialgeschwindigkeit" title="Radialgeschwindigkeit">Radialgeschwindigkeit</a> des Systems erzeugten Dopplerverschiebung zu unterscheiden. Ausgehend von den damals angenommenen Werten für Temperatur und Radius erwartete Eddington eine Rotverschiebung von etwa +20&nbsp;km/s. <a href="Walter_Sydney_Adams" title="Walter Sydney Adams">Walter Adams</a> konnte im Jahre 1925 Spektren von Sirius&nbsp;B aufnehmen, die vermeintlich nur wenig durch Licht von Sirius&nbsp;A überlagert waren, und erhielt eine Verschiebung von +21&nbsp;km/s.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> J. H. Moore bestätigte 1928 die Messung mit einem Wert von (21 ± 5)&nbsp;km/s.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den folgenden Jahrzehnten konnten die theoretischen Modelle Weißer Zwerge erheblich verbessert werden. Es stellte sich heraus, dass Eddington die Temperatur von Sirius&nbsp;B stark unterschätzt und den Radius daher überschätzt hatte. Die Theorie verlangte nun das Vierfache der von Eddington berechneten Rotverschiebung. Erneute Messungen ergaben in der Tat im Jahre 1971 eine Rotverschiebung von <span style="white-space:nowrap">(+89 ± 16)&nbsp;km/s.</span><sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Autoren erklärten Adams’ Ergebnis damit, dass damals wegen der starken Lichteinstreuung von Sirius A auch Spektrallinien vermessen worden waren, von denen mittlerweile bekannt war, dass sie zu Sirius A gehören. Der aktuelle Wert für die gravitative Rotverschiebung von Sirius&nbsp;B beträgt <span style="white-space:nowrap">(80,42 ± 4,83) km/s;</span><sup id="cite_ref-Barstow2005_5-7" class="reference"><a href="#cite_note-Barstow2005-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> das Auflösungsvermögen des <a href="Hubble-Weltraumteleskop" title="Hubble-Weltraumteleskop">Hubble-Weltraumteleskops</a> hatte es im Jahre 2004 ermöglicht, ein hochaufgelöstes Spektrum von Sirius B ohne nennenswerte Einstreuungen von Sirius A aufzunehmen.<sup id="cite_ref-42" class="reference"><a href="#cite_note-42"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sirius_C">Sirius C</h3></div>
<p>In den 1920er Jahren beobachteten mehrere Astronomen wiederholt einen schwachen Stern etwa der 12. Größenklasse in unmittelbarer Nähe von Sirius&nbsp;A, verloren diesen möglichen neuen Begleiter dann aber wieder. Französische Astronomen konnten 1999 auf einer Aufnahme mit abgeblendetem Sirius&nbsp;A dessen Umgebung näher auf schwache Sterne untersuchen. Sie fanden einen Hintergrundstern passender Helligkeit, an dem Sirius in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorbeigezogen war und der offenbar von den damaligen Beobachtern gesehen worden war. Beim Vergleich mit einer früheren Aufnahme konnten die Astronomen außerdem bis in eine Nähe von 30 <a href="Bogensekunde" class="mw-redirect" title="Bogensekunde">Bogensekunden</a> keinen Begleitstern finden, der sich durch eine mit Sirius&nbsp;A gemeinsame Eigenbewegung verraten hätte.<sup id="cite_ref-43" class="reference"><a href="#cite_note-43"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine Untersuchung von Unregelmäßigkeiten in der Umlaufbewegung von Sirius&nbsp;A und B deutet darauf hin, dass sich im Sirius-System eine dritte Komponente, deren Masse auf nur etwa 0,06 Sonnenmassen eingeschätzt wird, mit einer Umlaufdauer von etwa 6 Jahren befinden könnte. Da es um Sirius&nbsp;B keine stabile Umlaufbahn mit einer Umlaufzeit von mehr als 4 Jahren gibt, kann der potenzielle Sirius C nur um Sirius&nbsp;A kreisen.<sup id="cite_ref-Benest1995_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-Benest1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-irfu.cea.fr_44-0" class="reference"><a href="#cite_note-irfu.cea.fr-44"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sirius_A_und_B_als_Doppelsternsystem">Sirius A und B als Doppelsternsystem</h2></div>

<p>Das Sternensystem Sirius besteht aus den zwei oben beschriebenen Sternen, die sich mit einer Periode von 50,052<sup id="cite_ref-Benest1995_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-Benest1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jahren um ihren gemeinsamen <a href="Baryzentrum" title="Baryzentrum">Massenschwerpunkt</a> bewegen. Wie bei allen <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelsternen</a> bewegt sich jeder der beiden Sterne jeweils auf einer <a href="Ellipse" title="Ellipse">Ellipse</a> um diesen Schwerpunkt; für jede der beiden Ellipsen fällt einer ihrer <a href="Brennpunkt_(Geometrie)" title="Brennpunkt (Geometrie)">Brennpunkte</a> mit dem Schwerpunkt zusammen. Da Sirius&nbsp;A mehr als doppelt so schwer ist wie Sirius&nbsp;B, liegt der Schwerpunkt des Systems näher an Sirius&nbsp;A.
</p><p>Aus praktischen Gründen wird üblicherweise nur die relative Bahn von Sirius&nbsp;B bezüglich Sirius&nbsp;A dargestellt, der daher einen festen Punkt im Diagramm einnimmt. Diese relative Bahn ist ebenfalls eine Ellipse, nun aber mit Sirius&nbsp;A in einem ihrer Brennpunkte. Könnte ein irdischer Beobachter senkrecht auf die Bahnebene des Doppelsternsystems blicken, so sähe er diese Ellipse mit einer 7,501″ langen <a href="Gro%C3%9Fe_Halbachse" class="mw-redirect" title="Große Halbachse">großen Halbachse</a> und einer <a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Mathematik)" title="Exzentrizität (Mathematik)">Exzentrizität</a> von 0,5923.<sup id="cite_ref-Benest1995_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-Benest1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Unter Berücksichtigung der Entfernung von Sirius folgen daraus für die große Halbachse eine Länge von knapp 20 <a href="Astronomische_Einheit" title="Astronomische Einheit">Astronomischen Einheiten</a> (AE) oder knapp drei Milliarden Kilometern,<sup id="cite_ref-Distanz1_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Distanz1-7"><span class="cite-bracket">[</span>A 1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ein kleinster Abstand von 8 AE und ein größter Abstand von 31,5 AE.<sup id="cite_ref-Distanz2_8-2" class="reference"><a href="#cite_note-Distanz2-8"><span class="cite-bracket">[</span>A 2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der kleinste bzw. größte Abstand würde diesem Beobachter unter einem Winkel von 3,1″ bzw. 11,9″ erscheinen.
</p><p>Da die Bahn jedoch um 136,62° gegen die Sichtlinie geneigt ist,<sup id="cite_ref-Benest1995_6-5" class="reference"><a href="#cite_note-Benest1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sieht der Beobachter die Bahn in Schrägansicht, die sich wiederum als Ellipse, aber mit etwas größerer Exzentrizität darstellt. Die Abbildung zeigt diese <a href="Scheinbar_(Astronomie)" title="Scheinbar (Astronomie)">scheinbare</a> Bahn, wie sie von der Erde aus gesehen erscheint. Obwohl Sirius&nbsp;A in einem Brennpunkt der relativen Umlaufbahn von Sirius&nbsp;B liegt, befindet er sich wegen der Schrägansicht nicht in einem Brennpunkt der im Diagramm dargestellten perspektivisch verkürzten Ellipse. Aufgrund der Schrägansicht erscheinen dem Beobachter die größtmöglichen und kleinstmöglichen Winkelabstände, die Sirius&nbsp;B auf dieser scheinbaren Bahn durchläuft, etwas kleiner als die oben angegebenen unverzerrten Werte. Sirius&nbsp;B passierte auf seiner wahren Bahn den geringsten Abstand zu Sirius&nbsp;A (das <a href="Apsis_(Astronomie)" title="Apsis (Astronomie)">Periastron</a>) das letzte Mal im Jahre 1994,<sup id="cite_ref-Benest1995_6-6" class="reference"><a href="#cite_note-Benest1995-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> erreichte auf der scheinbaren Bahn den verkürzungsbedingt geringsten Abstand jedoch bereits 1993.<sup id="cite_ref-45" class="reference"><a href="#cite_note-45"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Während sich Sirius&nbsp;B im Zustand des roten Riesen befand, könnte sich durch Massenübertritt die <a href="Metallizit%C3%A4t" title="Metallizität">Metallizität</a> seines Begleiters Sirius&nbsp;A erhöht haben. Dies wäre eine Erklärung, warum Sirius&nbsp;A mehr Metalle (Elemente schwerer als Helium) in seiner Hülle enthält, als dies für einen Hauptreihenstern zu erwarten wäre. So liegt der Gehalt an Eisen z.&nbsp;B. 7,4-mal über dem der Sonne.<sup id="cite_ref-solstation_19-2" class="reference"><a href="#cite_note-solstation-19"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-eisen_46-0" class="reference"><a href="#cite_note-eisen-46"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
Vom Infrarot-Satelliten <a href="Infrared_Astronomical_Satellite" title="Infrared Astronomical Satellite">IRAS</a> gemessene Werte zeigen für das Sirius-System eine höhere infrarote Strahlung als erwartet. Das könnte auf Staub in diesem System hinweisen und wird als ungewöhnlich in einem <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelsternsystem</a> betrachtet.<sup id="cite_ref-solstation_19-3" class="reference"><a href="#cite_note-solstation-19"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<dl><dt>Umgebung</dt>
<dd></dd></dl>
<p>Der nächste Nachbarstern <a href="Prokyon" title="Prokyon">Prokyon</a> ist von Sirius&nbsp;A+B 5,24&nbsp;Lichtjahre entfernt.<sup id="cite_ref-solstation_19-4" class="reference"><a href="#cite_note-solstation-19"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die weiteren größeren Nachbarsternsysteme sind mit Entfernungen von 7,8&nbsp;Lj <a href="Epsilon_Eridani" title="Epsilon Eridani">Epsilon Eridani</a>, 8,6&nbsp;Lj die <a href="Sonne" title="Sonne">Sonne</a> und 9,5&nbsp;Lj <a href="Alpha_Centauri" title="Alpha Centauri">Alpha Centauri</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bewegung">Bewegung</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Eigenbewegung">Eigenbewegung</h3></div>
<p>Sirius weist eine relativ große <a href="Eigenbewegung_(Astronomie)" title="Eigenbewegung (Astronomie)">Eigenbewegung</a> von 1,3<a href="Bogensekunde" class="mw-redirect" title="Bogensekunde">″</a> im Jahr auf. Davon entfallen etwa 1,2″ auf die südliche und 0,55″ auf die westliche Richtung.
</p><p>Sirius und <a href="Arktur" title="Arktur">Arktur</a> waren die ersten Sterne, an denen eine <a href="Eigenbewegung_(Astronomie)" title="Eigenbewegung (Astronomie)">Eigenbewegung</a> festgestellt wurde, nachdem sie über Jahrtausende hinweg als unbeweglich („Fixsterne“) galten. Im Jahre 1717 bemerkte <a href="Edmond_Halley" title="Edmond Halley">Edmond Halley</a> beim Vergleich der von ihm selbst gemessenen Sternpositionen mit den im <a href="Almagest" title="Almagest">Almagest</a> überlieferten antiken Koordinaten, dass Sirius sich seit der Zeit des <a href="Claudius_Ptolem%C3%A4us" title="Claudius Ptolemäus">Ptolemäus</a> um etwa ein halbes Grad (einen Vollmonddurchmesser) nach Süden verschoben hatte.<sup id="cite_ref-Holberg2007_47-0" class="reference"><a href="#cite_note-Holberg2007-47"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sirius-Supercluster">Sirius-Supercluster</h3></div>
<p>Im Jahre 1909 machte Hertzsprung darauf aufmerksam,<sup id="cite_ref-48" class="reference"><a href="#cite_note-48"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> dass auch Sirius aufgrund seiner Eigenbewegung wohl als ein Mitglied des <a href="Ursa-Major-Gruppe" title="Ursa-Major-Gruppe">Ursa-Major-Stroms</a> anzusehen sei. Dieser <a href="Sternstrom" title="Sternstrom">Sternstrom</a> besteht aus etwa 100 bis 200 Sternen, die eine gemeinsame Bewegung durch den Raum zeigen und vermutlich zusammen als Mitglieder eines <a href="Offener_Sternhaufen" title="Offener Sternhaufen">offenen Sternhaufens</a> entstanden, dann aber weit auseinanderdrifteten.<sup id="cite_ref-49" class="reference"><a href="#cite_note-49"><span class="cite-bracket">[</span>42<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Untersuchungen aus den Jahren 2003 und 2005 ließen jedoch Zweifel aufkommen, ob Sirius ein Mitglied dieser Gruppe sein kann. Das Alter der Ursa-Major-Gruppe musste auf etwa 500&nbsp;(±&nbsp;100)&nbsp;Millionen Jahre heraufgesetzt werden, während Sirius nur etwa halb so alt ist. Damit wäre er zu jung, um zu dieser Gruppe zu gehören.<sup id="cite_ref-apj_630_12-4" class="reference"><a href="#cite_note-apj_630-12"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-50" class="reference"><a href="#cite_note-50"><span class="cite-bracket">[</span>43<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der Umgebung der Sonne lassen sich neben dem Ursa-Major-Strom noch andere <a href="Bewegungshaufen" title="Bewegungshaufen">Bewegungshaufen</a> unterscheiden, unter anderem der <a href="Hyaden_(Astronomie)" title="Hyaden (Astronomie)">Hyaden</a>-Supercluster sowie der Sirius-Supercluster.<sup id="cite_ref-51" class="reference"><a href="#cite_note-51"><span class="cite-bracket">[</span>44<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-52" class="reference"><a href="#cite_note-52"><span class="cite-bracket">[</span>A 8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Letzterer umfasst neben Sirius und der Ursa-Major-Gruppe<sup id="cite_ref-53" class="reference"><a href="#cite_note-53"><span class="cite-bracket">[</span>45<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> auch weit verstreut liegende Sterne wie <a href="Beta_Aurigae" class="mw-redirect" title="Beta Aurigae">Beta Aurigae</a>, <a href="Alpha_Coronae_Borealis" class="mw-redirect" title="Alpha Coronae Borealis">Alpha Coronae Borealis</a>, Zeta Crateris, <a href="Beta_Eridani" class="mw-redirect" title="Beta Eridani">Beta Eridani</a> und <a href="Beta_Serpentis" title="Beta Serpentis">Beta Serpentis</a>.<sup id="cite_ref-54" class="reference"><a href="#cite_note-54"><span class="cite-bracket">[</span>46<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Bezeichnung „Supercluster“ beruht auf der Vorstellung, dass auch diese großen Sterngruppen jeweils gemeinsam entstanden sind und –&nbsp;obwohl inzwischen weit auseinandergedriftet&nbsp;– eine erkennbare gemeinsame Bewegung beibehalten haben. Sirius wäre dann, wenn nicht Mitglied der Ursa-Major-Gruppe, so doch des umfassenderen Sirius-Superclusters. Das Szenario eines gemeinsamen Ursprungs der Sterne in einem solchen Supercluster ist jedoch nicht unumstritten; insbesondere kann es nicht erklären, warum es in einem Supercluster Sterne sehr unterschiedlichen Alters gibt. Eine alternative Deutung geht davon aus, dass der Hyaden- und der Siriusstrom nicht aus Sternen jeweils gemeinsamer Herkunft bestehen, sondern aus Sternen ohne Verwandtschaft, denen Unregelmäßigkeiten im Gravitationsfeld der Milchstraße ein gemeinsames Bewegungsmuster aufgeprägt haben. Es wäre dann nicht von „Superclustern“, sondern von „dynamischen Strömen“ zu sprechen.<sup id="cite_ref-55" class="reference"><a href="#cite_note-55"><span class="cite-bracket">[</span>47<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vorbeiflug_am_Sonnensystem">Vorbeiflug am Sonnensystem</h3></div>
<p>Sirius wird auf seinem Kurs, von einem gegenwärtigen Abstand von 8,6 Lj. aus, in etwa 64.000 Jahren mit ca. 7,86 Lichtjahren seine größte Annäherung zum Sonnensystem erreicht haben. Seine scheinbare Helligkeit wird dann bei −1,68&nbsp;mag liegen (heute −1,46 mag).<sup id="cite_ref-SK_56-0" class="reference"><a href="#cite_note-SK-56"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sichtbarkeit">Sichtbarkeit</h2></div>
<p>Die <a href="Scheinbar_(Astronomie)" title="Scheinbar (Astronomie)">scheinbare Position</a> von Sirius am <a href="Himmel_(planet%C3%A4r)" class="mw-redirect" title="Himmel (planetär)">Himmel</a> ist abhängig vom Beobachtungsort auf der Erde und wird von der Erdpräzession sowie der Eigenbewegung des Sirius zusätzlich beeinflusst. So ist beispielsweise in der heutigen Zeit Sirius vom <a href="Nordpol" title="Nordpol">Nordpol</a> bis zum 68.&nbsp;nördlichen <a href="Geographische_Breite" title="Geographische Breite">Breitengrad</a> nicht zu sehen, während Sirius vom <a href="S%C3%BCdpol" title="Südpol">Südpol</a> bis zum 67.&nbsp;südlichen Breitengrad ständig am Himmel steht und nicht untergeht. Damit verbunden nimmt vom 67.&nbsp;nördlichen Breitengrad ausgehend die maximal sichtbare <a href="Vertikalwinkel" title="Vertikalwinkel">Höhe über dem Horizont</a> bis in die Region des <a href="%C3%84quator" title="Äquator">Äquators</a> je Breitengrad um einen Höhengrad auf etwa 83° zu, um sich bis zum Südpol wieder auf etwa 30° zu reduzieren. Zusätzlich ändert sich je Breitengrad der <a href="Azimut" title="Azimut">Aufgangsort</a> von Sirius. Am 67.&nbsp;nördlichen Breitengrad taucht Sirius am Horizont in südöstlicher Lage (172°) auf, am Äquator dagegen fast im Osten (106°). Die unterschiedlichen Sichtbarkeitsverhältnisse wirken sich auf die Beobachtungsdauer am Himmel aus, die zwischen knapp sechs Stunden am 67.&nbsp;nördlichen Breitengrad und der ständigen Präsenz am Südpol je nach Ortslage veränderliche Werte aufweist.<sup id="cite_ref-SK_56-1" class="reference"><a href="#cite_note-SK-56"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ähnliche Bedingungen gelten hinsichtlich des Breitengrads für den Sonnenaufgang, der gegenüber dem Vor- und Folgetag zeitlich variiert. Die Region, in der Sirius nicht gesehen werden kann, wird sich in den folgenden Jahren weiter in südlicher Richtung ausdehnen. Im Jahr 7524 n. Chr. verlagert sich die Grenze der Nicht-Sichtbarkeit bis zum 52. Breitengrad auf die Höhe <a href="Berlin" title="Berlin">Berlins</a>. In etwa 64.000 Jahren, wenn Sirius die größte Annäherung erreicht haben wird, kehrt sich dieser Trend um. In Deutschland wird er dann das ganze Jahr über sichtbar sein und nicht mehr untergehen.<sup id="cite_ref-SK_56-2" class="reference"><a href="#cite_note-SK-56"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Sirius ist wegen seiner Helligkeit auch für den zufälligen Himmelsbetrachter ein auffälliger Stern. Sein grelles bläulich-weißes Licht neigt schon bei geringer Luftunruhe zu starkem und oft farbenfrohem <a href="Szintillation_(Astronomie)" title="Szintillation (Astronomie)">Flackern</a>:
</p>
<ul class="gallery mw-gallery-packed">
<li class="gallerycaption">Szintillation bei Sirius</li>
<li class="gallerybox" style="width: 215.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 213.33333333333px;"><span typeof="mw:File"><span></span></span></div>
<div class="gallerytext"><a href="Szintillation_(Astronomie)" title="Szintillation (Astronomie)">Szintillation</a> von Sirius (scheinbare Helligkeit = −1,1 mag) am Abendhimmel kurz vor der oberen <a href="Kulmination_(Astronomie)" title="Kulmination (Astronomie)">Kulmination</a> auf dem südlichen <a href="Meridian_(Astronomie)" title="Meridian (Astronomie)">Meridian</a> bei einer Höhe von 20° über dem Horizont. Der Sirius bewegt sich während der 29 Sekunden um 7,5 Bogenminuten von links nach rechts.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 215.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 213.33333333333px;"><span typeof="mw:File"><span></span></span></div>
<div class="gallerytext">Szintillation von Sirius (scheinbare Helligkeit = −1,0 mag) am Abendhimmel zwei Stunden vor der oberen Kulmination auf dem südlichen Meridian bei einer Höhe von 16° über dem Horizont. Der Sirius bewegt sich während der in zehnfacher <a href="Zeitlupe" title="Zeitlupe">Zeitlupe</a> dargestellten Aufnahme um knapp 15 Bogenminuten von links nach rechts.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 215.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 213.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Der szintillierende Stern Sirius frei Hand mit 15 Sekunden Belichtungszeit aufgenommen.</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 215.33333333333px">
<div class="thumb" style="width: 213.33333333333px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Der szintillierende Stern Sirius frei Hand mit 15 Sekunden Belichtungszeit aufgenommen und mit erhöhter <a href="Farbs%C3%A4ttigung" title="Farbsättigung">Farbsättigung</a> wiedergegeben, um das Farbenspiel besser erkennbar zu machen.</div>
</li>
</ul>
<p>In gemäßigten nördlichen Breiten ist er ein Stern des Winterhimmels, den er wegen seiner Helligkeit dominiert. Während er den Sommer über am Tageshimmel steht und mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, wird er gegen Ende August erstmals in der Morgendämmerung sichtbar. Im Herbst ist er ein Stern der zweiten Nachthälfte, im Winter geht er schon am Abend auf. Um den Jahreswechsel <a href="Kulmination_(Astronomie)" title="Kulmination (Astronomie)">kulminiert</a> Sirius gegen Mitternacht und ist daher die ganze Nacht über zu sehen. Sein Aufgang fällt im Frühling bereits vor den Sonnenuntergang und kann nicht mehr beobachtet werden. Ab Mai hat sich auch sein Untergang in die helle Tageszeit verlagert, so dass er bis in den Spätsommer gar nicht mehr sichtbar ist. Ein Beobachter kann in großer Höhe Sirius auch am Tage mit bloßem Auge sehen, wenn die Sonne schon nahe am Horizont steht und sich der Stern an einem Standort mit sehr klarem Himmel hoch über dem Horizont befindet.<sup id="cite_ref-57" class="reference"><a href="#cite_note-57"><span class="cite-bracket">[</span>49<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Auffinden_am_Himmel">Auffinden am Himmel</h3></div>

<p>Wenn man die gedachte Linie des <a href="Oriong%C3%BCrtel" title="Oriongürtel">Oriongürtels</a> um etwa das sechseinhalbfache verlängert geht diese in unmittelbarer Nähe an Sirius vorbei.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Helligkeitsvergleich_mit_anderen_Sternen">Helligkeitsvergleich mit anderen Sternen</h2></div>
<p><a href="Wega" title="Wega">Wega</a> wird etwa 235.000 n.&nbsp;Chr.<sup id="cite_ref-SK_56-3" class="reference"><a href="#cite_note-SK-56"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sirius mit einer errechneten Helligkeit von −0,7&nbsp;mag als hellsten Stern am Himmel ablösen, ehe dann 260.000 n.&nbsp;Chr.<sup id="cite_ref-SK_56-4" class="reference"><a href="#cite_note-SK-56"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <a href="Canopus" title="Canopus">Canopus</a> mit −0,46&nbsp;mag wieder als zweithellster Stern Sirius auf Rang drei verdrängen wird. Die Entwicklung der Helligkeit von Sirius im Vergleich zu anderen hellen Sternen im Zeitraum zwischen 100.000 v.&nbsp;Chr. und 100.000 n.&nbsp;Chr. ist im folgenden Diagramm und der dazugehörigen Tabelle dargestellt:<sup id="cite_ref-SK_56-5" class="reference"><a href="#cite_note-SK-56"><span class="cite-bracket">[</span>48<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<dl><dd><table class="wikitable" style="text-align:center">

<tbody><tr>
<th width="16%">Jahr
</th>
<th width="12%">Sirius
</th>
<th width="12%"><a href="Canopus" title="Canopus">Canopus</a>
</th>
<th width="12%"><a href="Wega" title="Wega">Wega</a>
</th>
<th width="12%"><a href="Arktur" title="Arktur">Arcturus</a>
</th>
<th width="12%"><a href="Prokyon" title="Prokyon">Prokyon</a>
</th>
<th width="12%"><a href="Altair" title="Altair">Altair</a>
</th>
<th width="12%"><a href="Alpha_Centauri" title="Alpha Centauri">α Cen</a>
</th></tr>
<tr>
<td>−100.000
</td>
<td>−0,66
</td>
<td><b>−0,82</b>
</td>
<td>+0,33
</td>
<td>+0,88
</td>
<td>+0,88
</td>
<td>+1,69
</td>
<td>+2,27
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>−75.000
</td>
<td><b>−0,86</b>
</td>
<td>−0,80
</td>
<td>+0,24
</td>
<td>+0,58
</td>
<td>+0,73
</td>
<td>+1,49
</td>
<td>+1,84
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>−50.000
</td>
<td><b>−1,06</b>
</td>
<td>−0,77
</td>
<td>+0,17
</td>
<td>+0,30
</td>
<td>+0,58
</td>
<td>+1,27
</td>
<td>+1,30
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>−25.000
</td>
<td><b>−1,22</b>
</td>
<td>−0,75
</td>
<td>+0,08
</td>
<td>+0,08
</td>
<td>+0,46
</td>
<td>+1,03
</td>
<td>+0,63
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">−000.00</span>0
</td>
<td><b>−1,43</b>
</td>
<td>−0,72
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">−</span>0,00
</td>
<td>−0,02
</td>
<td>+0,37
</td>
<td>+0,78
</td>
<td>−0,21
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">−0</span>25.000
</td>
<td><b>−1,58</b>
</td>
<td>−0,69
</td>
<td>−0,08
</td>
<td>+0,02
</td>
<td>+0,33
</td>
<td>+0,49
</td>
<td>−0,90
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">−0</span>50.000
</td>
<td><b>−1,66</b>
</td>
<td>−0,67
</td>
<td>−0,16
</td>
<td>+0,19
</td>
<td>+0,32
</td>
<td>+0,22
</td>
<td>−0,56
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">−0</span>75.000
</td>
<td><b>−1,66</b>
</td>
<td>−0,65
</td>
<td>−0,25
</td>
<td>+0,45
</td>
<td>+0,37
</td>
<td>−0,06
</td>
<td>+0,30
</td></tr>
<tr>
<td><span style="visibility:hidden;">−</span>100.000
</td>
<td><b>−1,61</b>
</td>
<td>−0,62
</td>
<td>−0,32
</td>
<td>+0,74
</td>
<td>+0,46
</td>
<td>−0,31
</td>
<td>+1,05
</td></tr></tbody></table></dd></dl>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sirius_in_der_Geschichte">Sirius in der Geschichte</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Namensherkunft">Namensherkunft</h3></div>
<p>Die früheste überlieferte Erwähnung von Sirius (<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">Σείριος</span>, <i>Seirios</i>) findet sich im 7. Jahrhundert v. Chr. bei <a href="Hesiod" title="Hesiod">Hesiods</a> Lehrgedicht <a href="Werke_und_Tage" title="Werke und Tage">Werke und Tage</a>.<sup id="cite_ref-58" class="reference"><a href="#cite_note-58"><span class="cite-bracket">[</span>50<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Herkunft des Namens unterliegt mehreren Deutungen: Leukosia <i>(Die Weiße)</i> ist in der griechischen <a href="Mythologie" title="Mythologie">Mythologie</a> eine der <a href="Sirene_(Mythologie)" title="Sirene (Mythologie)">Sirenen</a> <i>(Seirenes)</i>. Eine mögliche Verbindung zu Sirius mit der Benennung als <i>Das gleißend weiße Licht</i> ist ebenso Inhalt kontroverser Diskussionen wie auch die Anwendung der Begriffe <i>gleißend heiß</i> und <i>sengend</i> für <i>Seirios</i>. Schließlich wird eine weitere Gleichsetzung mit der <a href="Indogermanische_Wortwurzel" class="mw-redirect" title="Indogermanische Wortwurzel">indogermanischen</a> Wurzel <i>*tueis-ro</i> für „erregt sein“ oder „funkeln“ angenommen.<sup id="cite_ref-59" class="reference"><a href="#cite_note-59"><span class="cite-bracket">[</span>51<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einige Wissenschaftler bestreiten allerdings diese Ableitung.<sup id="cite_ref-60" class="reference"><a href="#cite_note-60"><span class="cite-bracket">[</span>52<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sirius_im_Blickwinkel_anderer_Kulturen">Sirius im Blickwinkel anderer Kulturen</h3></div>
<p>Die scheinbare Helligkeit des Sirius war im <a href="Altertum" title="Altertum">Altertum</a> unwesentlich geringer und lag bei −1,41&nbsp;mag. Die Entfernung betrug 8,8 Lichtjahre. Als besonders auffälliger Stern findet sich Sirius seit prähistorischen Zeiten in den Mythen, Religionen und Gebräuchen zahlreicher Kulturen, welche hier nur knapp angerissen werden können.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Ägypten"><span id=".C3.84gypten"></span>Ägypten</h4></div>
<table style="vertical-align:bottom;">

<tbody><tr>
<td>Die <a href="Altes_%C3%84gypten" title="Altes Ägypten">Ägypter</a> sahen Sirius zunächst in <a href="Alt%C3%A4gyptische_Sprache" title="Altägyptische Sprache">ihrer Sprache</a> nicht als Einzelstern, sondern im Zusammenhang mit dem Dreieckssternbild <a href="Sopdet_(Sternbild)" title="Sopdet (Sternbild)">Sopdet</a> <table class="mw-hiero-table mw-hiero-outer" dir="ltr"><tbody><tr><td> <table class="mw-hiero-table"><tbody><tr> <td></td><td><br></td> </tr></tbody></table> </td></tr></tbody></table>(<i>spd.t</i>, mit Vokalen: <i>*sắpd.˘t</i>), das aus <a href="Seba-en-Sopdet" title="Seba-en-Sopdet">Seba-en-Sopdet</a> (Sirius) und wahrscheinlich aus den Sternen <a href="Adhara" title="Adhara">Adhara</a> und <a href="Delta_Canis_Majoris" title="Delta Canis Majoris">Wezen</a> bestand. Erst später, im 1. Jahrtausend v. Chr., wechselte die Aussprache zu *sŏte/sote und gelangte über diesen Weg zu der heute bekannten gräzisierten Form <i>sothis</i> (griechisch: Σωσις, Σωτις), die auch als Namensgeber für den <a href="Sothis-Zyklus" title="Sothis-Zyklus">Sothis-Zyklus</a> fungierte.
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td></tr></tbody></table>
<p>Ob die Bedeutung „die Spitze“ ausschließlich mit dem Sternbild Sopdet in Verbindung gebracht wurde, bleibt dabei unklar. Während sich die Verehrung auf Sirius konzentrierte, verblassten die beiden anderen Sterne in ihrer Bedeutung immer mehr. Bezüglich der <a href="Nilschwemme" title="Nilschwemme">Nilflut</a> nahm Sirius im Verlauf der ägyptischen Geschichte einen wichtigen Rang ein. <a href="Herodot" title="Herodot">Herodot</a> gibt die Zeit um den <a href="Sonnenwende" title="Sonnenwende">22./23. Juni</a> als Beginn der Nilflut an.<sup id="cite_ref-61" class="reference"><a href="#cite_note-61"><span class="cite-bracket">[</span>53<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Einträge in ägyptischen Verwaltungsdokumenten bestätigen Herodots Angaben. Historische und astronomische Rekonstruktionen belegen, dass die erste morgendliche Sichtbarkeit von Sirius im Nildelta um 2850 v. Chr. und im südlichsten Ort <a href="Assuan" title="Assuan">Assuan</a> um 2000 v. Chr. mit dem 22./23. Juni zusammenfiel.<sup id="cite_ref-Krauss_62-0" class="reference"><a href="#cite_note-Krauss-62"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Sirius galt deshalb im 3. Jahrtausend v. Chr. als <i>Verkünder der Nilflut</i> und genoss in der ägyptischen Religion eine noch größere Bedeutung. Im weiteren Verlauf der ägyptischen Geschichte erfolgten die <a href="Heliakisch" title="Heliakisch">heliakischen</a> Aufgänge von Sirius erst nach dem Eintreffen der Nilflut.<sup id="cite_ref-63" class="reference"><a href="#cite_note-63"><span class="cite-bracket">[</span>A 9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-64" class="reference"><a href="#cite_note-64"><span class="cite-bracket">[</span>55<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der <a href="Griechisch-r%C3%B6mische_Zeit_(%C3%84gypten)" class="mw-redirect" title="Griechisch-römische Zeit (Ägypten)">griechisch-römischen Zeit Ägyptens</a> wurde den veränderten Bedingungen <a href="Mythologie" title="Mythologie">mythologisch</a> Rechnung getragen. Nun war es <i>Salet, die mit einem Pfeilschuss die Nilflut auslöste; ihre Tochter Anukket sorgte anschließend für die Abschwellung des Nils</i>.<sup id="cite_ref-65" class="reference"><a href="#cite_note-65"><span class="cite-bracket">[</span>56<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der heliakische Aufgang des Sirius erfolgt in der heutigen Zeit in Assuan am 1. August und im Nildelta am 7. August.<sup id="cite_ref-Krauss_62-1" class="reference"><a href="#cite_note-Krauss-62"><span class="cite-bracket">[</span>54<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Sumer_und_Mesopotamien">Sumer und Mesopotamien</h4></div>
<p>Bei den <a href="Sumer" title="Sumer">Sumerern</a> nahm Sirius im 3. Jahrtausend v. Chr. in der <a href="Sumerische_Religion" title="Sumerische Religion">sumerischen Religion</a> schon früh mehrere zentrale Rollen ein. Als Kalenderstern erfüllte er mit der Bezeichnung <sup>MUL</sup>KAK.SI.SÁ eine wichtige Funktion im landwirtschaftlichen Zyklus. Als <sup>MUL</sup>KAK.TAG.GA <i>(Himmelspfeil)</i> galt Sirius als eine Hauptgottheit <i>der Sieben</i> und unterstand dem <i>herrschenden Gottesstern über die anderen Himmelsobjekte</i>, der <a href="Venus_(Planet)" title="Venus (Planet)">Venus</a>, die als Göttin <a href="Inanna" title="Inanna">Inanna</a> verehrt wurde. In den <a href="Akitu" title="Akitu">Akitu</a>-<a href="Prozession" title="Prozession">Neujahrsprozessionen</a> galt Sirius schließlich als <i>Zieher über die Meere</i> und erhielt entsprechende Opfergaben.<sup id="cite_ref-66" class="reference"><a href="#cite_note-66"><span class="cite-bracket">[</span>57<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Nahezu in unveränderter Form fungierte er auch später bei den <a href="Babylonien" title="Babylonien">Babyloniern</a> und <a href="Assyrisches_Reich" title="Assyrisches Reich">Assyrern</a>, die Sirius zusätzlich gemäß der <a href="MUL.APIN" title="MUL.APIN">MUL.APIN-Tontafeln</a> als Signalgeber für den Zeitpunkt der <a href="Schaltjahr" title="Schaltjahr">Schaltjahre</a> bestimmten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Griechenland,_Rom_und_Deutschland"><span id="Griechenland.2C_Rom_und_Deutschland"></span>Griechenland, Rom und Deutschland</h4></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="Sirius_(Mythologie)" title="Sirius (Mythologie)">Sirius (Mythologie)</a></i></div>
<p>Bei den Griechen und Römern war Sirius mit Hitze, Feuer und Fieber verbunden. Die Römer nannten die heißeste Zeit des Jahres (üblicherweise vom frühen Juli bis Mitte August) die „<a href="Hundstage" title="Hundstage">Hundstage</a>“ (lat. <i>dies caniculares</i>, Tage des Hundssterns).<sup id="cite_ref-H2_67-0" class="reference"><a href="#cite_note-H2-67"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im deutschen Volksglauben wurden die Hundstage ab dem 15. Jahrhundert als Unglückszeit angesehen. Sirius galt bei den <a href="Antikes_Griechenland" title="Antikes Griechenland">Griechen</a> als Wegbereiter der <a href="Tollwut" title="Tollwut">Tollwut</a>.<sup id="cite_ref-68" class="reference"><a href="#cite_note-68"><span class="cite-bracket">[</span>59<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Nordamerika_und_China">Nordamerika und China</h4></div>
<p>Auch bei vielen nordamerikanischen Volksstämmen wird Sirius mit Hunden oder Wölfen assoziiert. Bei den <a href="Cherokee" title="Cherokee">Cherokee</a> beispielsweise sind Sirius und <a href="Antares" title="Antares">Antares</a> die Hundssterne, welche die Enden des „Pfades der Seelen“ (der <a href="Milchstra%C3%9Fe" title="Milchstraße">Milchstraße</a>) bewachen: Sirius das östliche Ende am Winterhimmel, Antares das westliche Ende am Sommerhimmel. Eine aus der Welt scheidende Seele muss genug Futter mit sich tragen, um beide Hunde zu besänftigen, wenn sie nicht ewig auf dem Pfad der Seelen herumirren will.<sup id="cite_ref-H2_67-1" class="reference"><a href="#cite_note-H2-67"><span class="cite-bracket">[</span>58<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Pawnee" title="Pawnee">Pawnee</a> bezeichnen Sirius als Wolfstern.<sup id="cite_ref-69" class="reference"><a href="#cite_note-69"><span class="cite-bracket">[</span>60<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei den Chinesen bildeten Sterne der heutigen Konstellationen <a href="Achterdeck_des_Schiffs" title="Achterdeck des Schiffs">Achterdeck</a> und Großer Hund ein Pfeil und Bogen darstellendes Sternbild. Der Pfeil zielte direkt auf den „Himmelswolf“ (<style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r184932623">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .Hani{font-size:110%}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span lang="zh-Hani" class="Hani">天狼星</span>, <i><span lang="zh-Latn" style="font-style:italic">Tiānláng Xīng</span></i>&nbsp;–&nbsp;„Himmelswolf-Stern“), nämlich Sirius.<sup id="cite_ref-H24_70-0" class="reference"><a href="#cite_note-H24-70"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Südsee-Inseln"><span id="S.C3.BCdsee-Inseln"></span>Südsee-Inseln</h4></div>
<p>In <a href="Polynesien" title="Polynesien">Polynesien</a> und <a href="Mikronesien" title="Mikronesien">Mikronesien</a> dienten die helleren Sterne des Südhimmels, insbesondere Sirius, seit prähistorischen Zeiten der Navigation bei den Überfahrten zwischen den verstreuten Inselgruppen. Nahe am Horizont konnten helle Sterne wie Sirius als Richtungsanzeiger verwendet werden (wobei sich mehrere Sterne im Laufe einer Nacht in dieser Rolle gegenseitig ablösten). Sterne konnten auch zur Feststellung der geographischen Breite benutzt werden. So zieht Sirius mit seiner Deklination von 17° Süd senkrecht über <a href="Fidschi" title="Fidschi">Fidschi</a> mit der geographischen Breite 17° Süd hinweg und man musste nur so lange nach Süden oder Norden fahren, bis Sirius durch den <a href="Zenit_(Richtungsangabe)" class="mw-redirect" title="Zenit (Richtungsangabe)">Zenit</a> ging.<sup id="cite_ref-H24_70-1" class="reference"><a href="#cite_note-H24-70"><span class="cite-bracket">[</span>61<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sirius_und_die_Dogon">Sirius und die Dogon</h3></div>
<p>Der französische <a href="Ethnologe" title="Ethnologe">Ethnologe</a> <a href="Marcel_Griaule" title="Marcel Griaule">Marcel Griaule</a> studierte ab 1931 zwei Jahrzehnte lang die Volksgruppe der <a href="Dogon" title="Dogon">Dogon</a> im westafrikanischen <a href="Mali" title="Mali">Mali</a>. Die umfangreichen Schöpfungsmythen der Dogon, die Griaule in hauptsächlich per Dolmetscher geführten Gesprächen mit vier hochrangigen Stammesangehörigen sammelte, enthalten angeblich Angaben über einen merkwürdigen Begleiter von Sirius:
</p>

<ul><li>der Stern Sirius <i>(sigu tolo)</i> wird vom kleineren Begleiter <i>po tolo</i> umkreist. <i>Po tolo</i> hat seinen Namen von <i>po</i>, dem kleinsten den Dogon bekannten Getreidekorn (<a href="Foniohirse" title="Foniohirse">Digitaria exilis</a>).</li>
<li><i>Po tolo</i> bewegt sich auf einer ovalen Bahn um Sirius; Sirius steht nicht im Zentrum dieser Bahn, sondern exzentrisch.</li>
<li><i>Po tolo</i> braucht 50 Jahre, um die Bahn einmal zu durchlaufen und dreht sich einmal im Jahr um sich selbst.</li>
<li>Wenn <i>po tolo</i> nahe bei Sirius steht, wird Sirius heller. Wenn der Abstand am größten ist, flackert Sirius und kann als mehrere Sterne erscheinen.</li>
<li><i>Po tolo</i> ist der kleinste Stern und überhaupt das kleinste für die Dogon denkbare Ding. Er ist aber gleichzeitig so schwer, dass alle Menschen nicht ausreichen würden, ihn hochzuheben.</li>
<li>Ein drittes Mitglied des Siriussystems ist der Stern <i>emme ya tolo</i> (benannt nach einer <a href="Sorghumhirsen" title="Sorghumhirsen">Sorghumhirse</a>), der etwas größer als <i>po tolo</i> aber nur ein Viertel so schwer ist. Er umkreist Sirius auf einer größeren Bahn und ebenfalls einmal in 50 Jahren.</li></ul>
<p>Die Ähnlichkeit dieser Beschreibungen mit Sirius B und einem eventuellen Sirius C ist umso erstaunlicher, als nichts davon mit bloßem Auge erkennbar ist. Zahlreiche unterschiedliche <a href="Hypothese" title="Hypothese">Spekulationen</a> versuchen die Herkunft dieser angeblichen Kenntnisse zu erklären.<sup id="cite_ref-71" class="reference"><a href="#cite_note-71"><span class="cite-bracket">[</span>62<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In der Populärliteratur finden sich zwei Hauptströmungen: Eine hauptsächlich in <a href="Ethnozentrismus" title="Ethnozentrismus">afrozentrischer</a> Literatur vertretene Ansicht sieht die Dogon sogar als Überbleibsel einer einstigen hochentwickelten, wissenschaftlich geprägten <a href="Subsahara-Afrika" title="Subsahara-Afrika">afrikanischen</a> Zivilisation.
Robert&nbsp;Temple andererseits vertrat in seinem Buch <i>Das Sirius-Rätsel</i> <i>(The Sirius Mystery)</i> die Vermutung, außerirdische Besucher aus dem Sirius-System hätten vor etwa 5000 Jahren den Anstoß für den Aufstieg der <a href="Geschichte_des_Alten_%C3%84gypten" title="Geschichte des Alten Ägypten">ägyptischen</a> und der <a href="Sumerische_Kultur" class="mw-redirect" title="Sumerische Kultur">sumerischen</a> Zivilisation gegeben.<sup id="cite_ref-72" class="reference"><a href="#cite_note-72"><span class="cite-bracket">[</span>63<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die in wissenschaftlichen Kreisen bevorzugte Erklärung geht von der Kontaminierung der Dogon-Mythologie mit modernen astronomischen Erkenntnissen aus. Die anthropologische Variante nimmt an, dass die Kontamination (wenn auch nicht absichtlich) durch Griaule selbst geschehen sei. Der niederländische Anthropologe Walter van Beek arbeitete selbst mit den Dogon und versuchte Teile des Materials von Griaule zu verifizieren. Er konnte jedoch große Teile der von Griaule wiedergegebenen Mythen nicht bestätigen, unter anderem Sirius als Doppelsternsystem. Van Beek vertritt die Ansicht, dass die von Griaule publizierten Mythen nicht einfach Wiedergaben von Erzählungen seiner Gewährsleute seien, sondern in einem komplexen Zusammenspiel zwischen Griaule, seinen Informanten und den Übersetzern zustande gekommen sind. Ein Teil von ihnen sei das Ergebnis von Missverständnissen sowie Überinterpretation durch Griaule.<sup id="cite_ref-73" class="reference"><a href="#cite_note-73"><span class="cite-bracket">[</span>64<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Eine mögliche Erklärung bezieht sich auf angenommene Kontakte der Dogon mit europäischen Besuchern. Sie weist darauf hin, dass die Dogon-Erzählungen den astronomischen Kenntnisstand ab etwa 1926 widerspiegeln (während Griaule erst ab 1931 bei den Dogon zu arbeiten begann): die Umlaufperiode, der elliptische Orbit und die große Masse von Sirius B waren bereits im 19. Jahrhundert bekannt, sein geringer Durchmesser ab etwa 1910, ein möglicher dritter Begleiter wurde in den 1920er Jahren vermutet, die hohe Dichte von Sirius B wurde 1925 nachgewiesen. Die Beobachtung der gravitativen Rotverschiebung an Sirius B ging als Aufsehen erregende Bestätigung der Allgemeinen Relativitätstheorie durch die populäre Presse. Als Quellen kommen beispielsweise <a href="Mission_(Christentum)" title="Mission (Christentum)">Missionare</a> in Betracht, worauf auch biblische und christliche Motive in der Dogon-Mythologie hinweisen. Missionarische Aktivitäten bei den Dogon fanden ab 1931 statt, allerdings sind bisher keine Missionare nachweisbar, die konkret als Quelle in Frage kämen.<sup id="cite_ref-74" class="reference"><a href="#cite_note-74"><span class="cite-bracket">[</span>65<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sirius_als_roter_Stern">Sirius als roter Stern</h3></div>
<p>Sirius erscheint dem Betrachter grell bläulichweiß. Im Sternkatalog des von <a href="Claudius_Ptolem%C3%A4us" title="Claudius Ptolemäus">Claudius Ptolemäus</a> um 150 n. Chr. verfassten <a href="Almagest" title="Almagest">Almagest</a> findet sich Sirius, der Hauptstern des Sternbilds Großer Hund, dennoch mit dem Eintrag:<sup id="cite_ref-75" class="reference"><a href="#cite_note-75"><span class="cite-bracket">[</span>66<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">

<tbody><tr>
<th>Beschreibung
</th>
<th>Länge
</th>
<th>Breite
</th>
<th>Größe
</th></tr>
<tr>
<td align="center">Der Stern im Maule, der hellste, der Hund[sstern] genannt wird und rötlich ist
</td>
<td align="center">Gem 17<small>2/3</small>
</td>
<td align="center">−39<small>1/6</small>
</td>
<td align="center">1
</td></tr></tbody></table>
<p>Während nach Beschreibung und Koordinaten eindeutig Sirius gemeint ist, stimmt die genannte rötliche Färbung nicht mit Sirius’ blau-weißer Farbe überein. Seit dem 18. Jahrhundert knüpfen sich daran Spekulationen, ob Sirius tatsächlich während der letzten 2000 Jahre seine Farbe geändert haben könnte. In diesem Fall würde Ptolemäus’ Bemerkung wertvolles Beobachtungsmaterial sowohl allgemein zur <a href="Stern#Sternentwicklung" title="Stern">Sternentwicklung</a> als auch speziell zu den Vorgängen in der Sonnenumgebung liefern.
</p><p>Es lässt sich auch unter Beziehung unabhängiger Quellen jedoch nicht eindeutig entscheiden, ob Sirius in der Antike als rot wahrgenommen wurde oder nicht. Ein assyrischer Text aus dem Jahre 1070 v.&nbsp;Chr. beschreibt Sirius als „rot wie geschmolzenes Kupfer.“ Sirius wird von <a href="Aratos_von_Soloi" title="Aratos von Soloi">Aratos</a> in seinem Lehrgedicht <i>Phainomena</i> sowie von dessen späteren Bearbeitern als rötlich bezeichnet. Bei <a href="Plinius_der_%C3%84ltere" title="Plinius der Ältere">Plinius</a> ist Sirius „feurig“ und bei <a href="Seneca" title="Seneca">Seneca</a> sogar röter als <a href="Mars_(Planet)" title="Mars (Planet)">Mars</a>. Auch der frühmittelalterliche Bischof <a href="Gregor_von_Tours" title="Gregor von Tours">Gregor von Tours</a> bezeichnet Sirius in seinem Werk <i>De cursu stellarum ratio</i> (ca. 580 n.&nbsp;Chr.) noch als roten Stern. Andererseits bezeichnet <a href="Marcus_Manilius" title="Marcus Manilius">Manilius</a> Sirius als „meerblau“, und vier antike chinesische Texte beschreiben die Farbe einiger Sterne als „so weiß wie [Sirius]“. Darüber hinaus wird Sirius oft als stark funkelnd beschrieben; ein eindrucksvolles Funkeln setzt aber die vollen <a href="Spektralfarbe" title="Spektralfarbe">Spektralfarben</a> eines weißen Sterns voraus, während das mattere Funkeln eines roten Sterns kaum Aufmerksamkeit erregt hätte. Fünf andere von Ptolemäus als rot bezeichnete Sterne (u.&nbsp;a. <a href="Beteigeuze" title="Beteigeuze">Beteigeuze</a>, <a href="Aldebaran" title="Aldebaran">Aldebaran</a>) sind auch für den heutigen Betrachter rötlich.
</p><p>Nach heutigem Verständnis der Sternentwicklung ist ein Zeitraum von 2000 Jahren bei weitem nicht ausreichend, um bei den betreffenden Sterntypen sichtbare Veränderungen bewirken zu können. Demnach ist weder ein Aufheizen von Sirius A von einigen tausend Kelvin auf die heutigen knapp 10.000&nbsp;K, noch eine Sichtung von Sirius B in seiner Phase als Roter Riese denkbar. Alternative Erklärungsversuche konnten bislang allerdings auch nicht vollständig überzeugen:
</p>
<ul><li>Eine zwischen Sirius und der Erde durchziehende <a href="Interstellarer_Staub" title="Interstellarer Staub">interstellare Staubwolke</a> könnte eine erhebliche <a href="Extinktion_(Astronomie)" title="Extinktion (Astronomie)">Rötung</a> des Lichts durchscheinender Sterne verursacht haben. Eine solche Wolke hätte aber Sirius’ Licht auch so stark schwächen müssen, dass er allenfalls als unauffälliger Stern dritter Größenklasse erschienen wäre und seine Helligkeit nicht ausgereicht hätte, um im menschlichen Auge einen <a href="Photopisches_Sehen" class="mw-redirect" title="Photopisches Sehen">Farbeindruck</a> hervorzurufen. Spuren einer solchen Wolke wurden nicht gefunden.</li>
<li>Die irdische Atmosphäre <a href="Extinktion_(Astronomie)" title="Extinktion (Astronomie)">rötet</a> das Licht tiefstehender Gestirne ebenfalls, schwächt es aber nicht so stark ab. Da der <a href="Heliakisch" title="Heliakisch">heliakische</a> Aufgang des Sirius für viele antike Kulturen ein wichtiger kalendarischer Fixpunkt war, könnte die Aufmerksamkeit besonders dem tiefstehenden und dann rötlich erscheinenden Sirius gegolten haben. Diese Farbe könnte Sirius dann als kennzeichnendes Attribut beibehalten haben. Theoretische Rechnungen deuten an, dass die Atmosphäre in der Tat das Licht eines Sterns ausreichend röten kann, ohne die Helligkeit unter die Farbwahrnehmungsschwelle zu drücken. Praktische Beobachtungen konnten bisher aber keinen ausgeprägten Rötungseffekt feststellen.</li>
<li>„Rötlich“ könnte ein lediglich symbolisches Attribut sein, das Sirius mit der von seinem heliakischen Erscheinen angekündigten Sommerhitze in Verbindung bringt.<sup id="cite_ref-76" class="reference"><a href="#cite_note-76"><span class="cite-bracket">[</span>67<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Konjunktionen_und_Bedeckungen">Konjunktionen und Bedeckungen</h2></div>
<p>Da sich Sirius weit südlich der Ekliptik befindet, kann sich keiner der Planeten unseres Sonnensystems ihn auf einem Abstand von unter 30&nbsp;Grad nähern. Allerdings gibt es einige Kleinplaneten mit stark geneigter Bahn, welche am Himmel in der Nachbarschaft von Sirius erscheinen und ihn sogar bedecken können.
</p><p>Am 19.&nbsp;Februar 2019 bedeckte der 16,7 mag helle Kleinplanet <a href="(4388)_J%C3%BCrgenstock" title="(4388) Jürgenstock">Jürgenstock</a> Sirius für Beobachter im karibischen Raum<sup id="cite_ref-77" class="reference"><a href="#cite_note-77"><span class="cite-bracket">[</span>68<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und am 9.&nbsp;Oktober 2022 zog der 8,7<sup>m</sup> helle Asteroid <a href="(2)_Pallas" title="(2) Pallas">Pallas</a> 8,5&nbsp;Bogenminuten nördlich an Sirius vorbei.<sup id="cite_ref-78" class="reference"><a href="#cite_note-78"><span class="cite-bracket">[</span>69<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Am 27.&nbsp;Februar 2023 zog Pallas in 2,6° nordwestlichem Abstand an Sirius vorbei. Am 19.&nbsp;Februar 2037 wird man den Kleinplaneten <a href="(132)_Aethra" title="(132) Aethra">Aethra</a> 3,2° südöstlich von Sirius finden.
</p>
<ul class="center gallery mw-gallery-traditional">
<li class="gallerybox" style="width: 215px">
<div class="thumb" style="width: 210px; height: 190px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Bahn des Kleinplaneten Jürgenstock von Oktober 2018 bis Juni 2019</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 215px">
<div class="thumb" style="width: 210px; height: 190px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Kleinplanet Pallas (mit einem Pfeil markiert) nahe Sirius am Morgen des 9. Oktober 2022</div>
</li>
</ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Trivia">Trivia</h2></div>
<p><a href="Friedrich_Wilhelm_Herschel" class="mw-redirect" title="Friedrich Wilhelm Herschel">Friedrich Wilhelm Herschel</a> definierte Anfang des 19. Jahrhunderts das <a href="Siriometer" title="Siriometer">Siriometer</a> als die Entfernung von der Sonne zum Sirius. Die Einheit konnte sich jedoch nicht durchsetzen und wird heute nicht mehr verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<p><small><i>chronologisch</i></small>
</p>
<ul><li>Noah Brosch: <i>Sirius Matters</i> (= <i><a href="Astrophysics_and_Space_Science_Library" title="Astrophysics and Space Science Library">Astrophysics and Space Science Library</a>.</i> Band 354). Springer, Berlin u.&nbsp;a. 2008, ISBN 978-1-4020-8319-8. (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=ricStR4SE-UC">eingeschränkte Vorschau</a> in der Google-Buchsuche)</li>
<li>Jay B. Holberg: <i>Sirius – Brightest Diamond in the Night Sky.</i> Springer, Berlin u.&nbsp;a. 2007, ISBN 978-0-387-48941-4. (englisch, kulturgeschichtlicher und astrophysikalischer Überblick)</li>
<li>Erich Sams: <i>Sirius – Der Wächter am Tor. Glanz und Elend des Fixsterns Sirius in den alten Religionen.</i> Pro Literatur, Mering 2007, ISBN 978-3-86611-312-1.</li>
<li><a href="Michael_Grant" title="Michael Grant">Michael Grant</a> und John Hazel: <i>Lexikon der antiken Mythen und Gestalten.</i> dtv, München 2003, ISBN 3-423-32508-9.</li>
<li>Mary Barnett: <i>Götter und Mythen des alten Ägypten.</i> Gondrom, Bindlach 1998, ISBN 3-8112-1646-5.</li>
<li><a href="Karl_Ker%C3%A9nyi" title="Karl Kerényi">Karl Kerényi</a>: <i>Die Mythologie der Griechen – Die Götter- und Menschheitsgeschichten.</i> dtv, München 1994, ISBN 3-423-30030-2.</li>
<li><a href="Robert_von_Ranke-Graves" class="mw-redirect" title="Robert von Ranke-Graves">Robert von Ranke-Graves</a>: <i>Griechische Mythologie – Quellen und Deutung.</i> Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, ISBN 3-499-55404-6. (17. Auflage 2007, nach der im Jahre 1955 erschienenen amerikanische Penguin-Ausgabe).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Sehungsbogen_des_Sirius_(Altes_%C3%84gypten)" title="Sehungsbogen des Sirius (Altes Ägypten)">Sehungsbogen des Sirius im Alten Ägypten</a></li>
<li><a href="Bezugsort_der_kalendarischen_Sothis-Aufg%C3%A4nge" title="Bezugsort der kalendarischen Sothis-Aufgänge">Bezugsorte der kalendarischen Sothis-Aufgänge im Alten Ägypten</a></li>
<li><a href="Liste_von_Sternen" class="mw-redirect" title="Liste von Sternen">Liste von Sternen</a></li>
<li><a href="Mount_Canicula" title="Mount Canicula">Mount Canicula</a></li>
<li><a href="Sirius_Knoll" title="Sirius Knoll">Sirius Knoll</a></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/Sirius" class="extiw external" title="wikt:Sirius">Wiktionary: Sirius</a></b>&nbsp;– 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/Sirius?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Sirius</a></span></b>&nbsp;– Album mit Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.astronews.com/news/artikel/2000/11/0011-038.shtml">Astronews</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://hubblesite.org/contents/news-releases/2005/news-2005-36.html">Hubblesite</a> (englisch)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://rense.com/general72/size.htm">Größenvergleich mit anderen Himmelskörpern</a> (englisch)</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/20160309062640/http://www.collasius.org/WINKLE/04-HTML/tollwut.htm">Sirius als Wegbereiter der Tollwut</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 9. März 2016 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sagen.at/doku/hda/hundstage.html">Sirius als Unglücksbote in Deutschland</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>
<ol class="references" data-mw-group="A">
<li id="cite_note-Distanz1-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Distanz1_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Distanz1_7-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Die Parallaxe von Sirius beträgt 0,379″. Eine AE in dieser Entfernung erscheint also unter einem Winkel von 0,379″. Ein Winkel von 7,5″ entspricht daher einer Strecke von <span style="white-space:nowrap">7,5/0,379 = 19,8 AE.</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Distanz2-8"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Distanz2_8-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Distanz2_8-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Distanz2_8-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">Kleinster Abstand = große Halbachse · (1 – Exzentrizität), größter Abstand = große Halbachse · (1 + Exzentrizität).</span>
</li>
<li id="cite_note-co-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-co_10-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Berechnet sich aus scheinbarer Helligkeit und Parallaxe: M = m + 5 + 5·log(Parallaxe) = −1,46 + 5 + 5·log(0,379″) = +1,43 mag (siehe <a href="Absolute_Helligkeit#Entfernungsmodul" title="Absolute Helligkeit">Entfernungsmodul</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-Helligkeitsvergleich-16"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Helligkeitsvergleich_16-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
Das Helligkeitsverhältnis beträgt auf der logarithmischen Helligkeitsskala <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle 10^{0{,}4\cdot (-0{,}72-(-1{,}46))}\approx 1{,}98}">
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</li>
<li id="cite_note-17"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-17">↑</a></span> <span class="reference-text">Da die scheinbare Helligkeit Schwankungen unterworfen ist, erscheint Sirius zu manchen Zeiten heller als die genannten Planeten. Vgl. auch die Daten aus den NASA Factsheets: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html">Mond</a> (bis −12,74&nbsp;mag), <a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/venusfact.html">Venus</a> (bis −4,6&nbsp;mag), <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.webcitation.org/62D9vKbZz?url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/jupiterfact.html">Jupiter</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 5. Oktober 2011 auf <i><a href="WebCite" title="WebCite">WebCite</a></i>) (bis −2,94&nbsp;mag), <a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/marsfact.html">Mars</a> (bis −2,91&nbsp;mag) und <a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/mercuryfact.html">Merkur</a> (bis −1,9&nbsp;mag).</span>
</li>
<li id="cite_note-18"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-18">↑</a></span> <span class="reference-text">Das entspricht einer <a href="Absolute_Helligkeit" title="Absolute Helligkeit">absoluten Helligkeit</a> von 1,43&nbsp;mag, siehe auch Infobox.</span>
</li>
<li id="cite_note-23"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-23">↑</a></span> <span class="reference-text">An der Erdoberfläche beträgt die Schwerebeschleunigung g etwa 981 cm/s<sup>2</sup> (cgs-Einheiten!). Die Schwerebeschleunigung an der Oberfläche von Sirius B ist knapp 400.000-mal höher und beträgt etwa g = 360 Millionen cm/s<sup>2</sup> d.&nbsp;h. log(g) = 8,556 (eine Zahlenwertgleichung, da g eine Einheit trägt. Per Konvention ist g in cm/s<sup>2 </sup>einzusetzen).</span>
</li>
<li id="cite_note-52"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-52">↑</a></span> <span class="reference-text">Der Name Supercluster sollte hier nicht mit der ebenfalls engl. Bezeichnung <i>Supercluster</i> für <a href="Superhaufen" title="Superhaufen">Superhaufen</a> (Galaxienhaufen) verwechselt werden.</span>
</li>
<li id="cite_note-63"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-63">↑</a></span> <span class="reference-text">Die öfter publizierten Aussagen, dass der heliakische Aufgang von Sirius vor 2850 v. Chr. und nach 2000 v. Chr. mit dem Einsetzen der Nilflut erfolgte, können durch die astronomischen Ergebnisse und zeitgenössischen ägyptische Dokumente nicht bestätigt werden.</span>
</li>
</ol>
<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-fricke-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-fricke_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">W. Fricke, H. Schwan und T. Lederle: <cite style="font-style:italic">The Basic Fundamental Stars</cite>. In: Astronomisches Recheninstitut (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Fifth Fundamental Catalogue (FK5)</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>I</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>32</span>. Heidelberg 1988.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sirius&amp;rft.atitle=The+Basic+Fundamental+Stars&amp;rft.au=W.+Fricke%2C+H.+Schwan+und+T.+Lederle&amp;rft.date=1988&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=32&amp;rft.jtitle=Fifth+Fundamental+Catalogue+%28FK5%29&amp;rft.place=Heidelberg&amp;rft.volume=Band+I" style="display:none">&nbsp;</span><br>*W. Fricke, H. Schwan und T. E. Corbin: <cite style="font-style:italic">The FK5 Extension</cite>. In: Astronomisches Recheninstitut (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Fifth Fundamental Catalogue (FK5)</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>II</span>, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>33</span>. Heidelberg 1991.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sirius&amp;rft.atitle=The+FK5+Extension&amp;rft.au=W.+Fricke%2C+H.+Schwan+und+T.+E.+Corbin&amp;rft.date=1991&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=33&amp;rft.jtitle=Fifth+Fundamental+Catalogue+%28FK5%29&amp;rft.place=Heidelberg&amp;rft.volume=Band+II" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Simbad-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Simbad_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Simbad_2-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Simbad_2-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-basic?Ident=alf+cma&amp;submit=SIMBAD+search"><i>alf CMa.</i></a> In: <i><a href="SIMBAD" title="SIMBAD">SIMBAD</a>.</i> <a href="Centre_de_Donn%C3%A9es_astronomiques_de_Strasbourg" title="Centre de Données astronomiques de Strasbourg">Centre de Données astronomiques de Strasbourg</a>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30.&nbsp;Mai 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASirius&amp;rft.title=alf+CMa&amp;rft.description=alf+CMa&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fsimbad.cds.unistra.fr%2Fsimbad%2Fsim-basic%3FIdent%3Dalf%2Bcma%26submit%3DSIMBAD%2Bsearch&amp;rft.publisher=%5B%5BCentre+de+Donn%C3%A9es+astronomiques+de+Strasbourg%5D%5D">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Simbad2-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Simbad2_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://simbad.cds.unistra.fr/simbad/sim-basic?Ident=alf+cma+b&amp;submit=SIMBAD+search"><i>alf CMa B.</i></a> In: <i>SIMBAD.</i> Centre de Données astronomiques de Strasbourg,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 30.&nbsp;Mai 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASirius&amp;rft.title=alf+CMa+B&amp;rft.description=alf+CMa+B&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fsimbad.cds.unistra.fr%2Fsimbad%2Fsim-basic%3FIdent%3Dalf%2Bcma%2Bb%26submit%3DSIMBAD%2Bsearch&amp;rft.publisher=Centre+de+Donn%C3%A9es+astronomiques+de+Strasbourg">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-hoffleit-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-hoffleit_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-hoffleit_4-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-hoffleit_4-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-hoffleit_4-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-hoffleit_4-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-hoffleit_4-5">f</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-hoffleit_4-6">g</a></sup></span> <span class="reference-text">D. Hoffleit, W. H. Warren Jr.: <cite style="font-style:italic">The Bright Star Catalogue</cite>. Fünfte, überarbeitete Auflage. <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>2</span>, 1994 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.alcyone.de/SIT/bsc/bsc_search.html">online</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:Sirius&amp;rft.au=D.+Hoffleit%2C+W.+H.+Warren+Jr.&amp;rft.btitle=The+Bright+Star+Catalogue&amp;rft.date=1994&amp;rft.edition=F%C3%BCnfte%2C+%C3%BCberarbeitete&amp;rft.genre=book&amp;rft.issue=2" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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<li id="cite_note-28"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-28">↑</a></span> <span class="reference-text">C. A. F. Peters: <i>Ueber die eigene Bewegung des Sirius.</i> In: <i>Astronomische Nachrichten.</i> Nr. 745, S. 1–16; Nr. 746, S. 17–32; Nr. 747, S. 33–48; Nr. 748, S. 49–58, Altona 1851 (<a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1851AN.....32....1P">1851AN.....32....1P</a>). Siehe auch J. B. Holberg et al.: <i>irius B: A New, More Accurate View.</i> 1998, S. 57 f.</span>
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<li id="cite_note-29"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-29">↑</a></span> <span class="reference-text">G. P. Bond: <i>On the Companion of Sirius</i>. In: <i>Astronomische Nachrichten.</i> Nr. 1353, S. 131–134, Altona 1862 (<a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1862AN.....57..131B">1862AN.....57..131B</a>). Siehe auch J. B. Holberg et al.: <i>irius B: A New, More Accurate View.</i> 1998, S. 67: „Father“, he said, „Sirius has a companion.“.</span>
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<li id="cite_note-30"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-30">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?apm=0&amp;aid=wrz&amp;datum=18620429&amp;seite=10"><i>Wien, 28. April. Herr Clark….</i></a> In:&nbsp;<i>Wiener Zeitung</i>, 29. April 1862, S.&nbsp;10 (online bei <a href="ANNO_%E2%80%93_AustriaN_Newspapers_Online" title="ANNO – AustriaN Newspapers Online">ANNO</a>).<span style="display:none">Vorlage:ANNO/Wartung/wrz</span></span>
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<li id="cite_note-31"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-31">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?apm=0&amp;aid=izl&amp;datum=18620510&amp;seite=11"><i>Naturkunde und Reisen.</i></a> In:&nbsp;<i>Illustrirte Zeitung</i>, 10. Mai 1862, S.&nbsp;11 (online bei <a href="ANNO_%E2%80%93_AustriaN_Newspapers_Online" title="ANNO – AustriaN Newspapers Online">ANNO</a>).<span style="display:none">Vorlage:ANNO/Wartung/izl</span></span>
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<li id="cite_note-32"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-32">↑</a></span> <span class="reference-text">J. B. Holberg et al.: <i>irius B: A New, More Accurate View.</i> 1998, S. 69 ff.</span>
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<li id="cite_note-33"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-33">↑</a></span> <span class="reference-text">O. Struve: <i>On the Satellite of Sirius</i>. In: <i> Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.</i> Band 26, 1866, S. 268: „…we must admit that both bodies are of a very different physical constitution.“ (<a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1866MNRAS..26..268S">1866MNRAS..26..268S</a>). Siehe auch J. B. Holberg et al.: <i>irius B: A New, More Accurate View.</i> 1998, S. 81 ff.</span>
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<li id="cite_note-34"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-34">↑</a></span> <span class="reference-text">J. B. Holberg et al.: <i>irius B: A New, More Accurate View.</i> 1998, S. 99 ff.</span>
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<li id="cite_note-35"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-35">↑</a></span> <span class="reference-text">R. H. Fowler: <i>On Dense Matter.</i> In: <i>Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.</i>Band 87, S. 114–122 (<a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1926MNRAS..87..114F">1926MNRAS..87..114F</a>).</span>
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<li id="cite_note-Einstein1908-36"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Einstein1908_36-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Albert Einstein: <cite style="font-style:italic">Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, 1908, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>411–462,&nbsp;§&nbsp;19</span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.soso.ch/wissen/hist/SRT/E-1907.pdf">soso.ch</a> [PDF; <span style="white-space:nowrap">3,3<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>MB</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:Sirius&amp;rft.atitle=%C3%9Cber+das+Relativit%C3%A4tsprinzip+und+die+aus+demselben+gezogenen+Folgerungen&amp;rft.au=Albert+Einstein&amp;rft.btitle=Jahrbuch+der+Radioaktivit%C3%A4t+und+Elektronik&amp;rft.date=1908&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=411-462%2C+%C2%A7+19&amp;rft.volume=4" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-37"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-37">↑</a></span> <span class="reference-text">A. Einstein: <i>Über den Einfluß der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes</i>. In: <i>Annalen der Physik.</i> Band 340, Nr. 10, 1911, S. 898–908.</span>
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<li id="cite_note-38"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-38">↑</a></span> <span class="reference-text">J. B. Holberg et al.: <i>irius B: A New, More Accurate View.</i> 1998, S. 141–143.</span>
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<li id="cite_note-39"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-39">↑</a></span> <span class="reference-text">W .S. Adams: <i>The Relativity Displacement of the Spectral Lines in the Companion of Sirius</i>. In: <i><a href="Proceedings_of_the_National_Academy_of_Sciences" class="mw-redirect" title="Proceedings of the National Academy of Sciences">Proceedings of the National Academy of Sciences</a>.</i> Band 11, Nr. 7, 1925, S. 382–387 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.11.7.382">PDF; 698&nbsp;kB</a>).</span>
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<li id="cite_note-40"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-40">↑</a></span> <span class="reference-text">Hauptquelle des Absatzes: J. B. Holberg et al.: <i>irius B: A New, More Accurate View.</i> 1998, S. 144–148.</span>
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<li id="cite_note-42"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-42">↑</a></span> <span class="reference-text">Hauptquelle des Absatzes: J. B. Holberg et al.: <i>irius B: A New, More Accurate View.</i> 1998, S. 148–153.</span>
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<li id="cite_note-43"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-43">↑</a></span> <span class="reference-text">J. M. Bonnet-Bidaud, F. Colas, J. Lecacheux: <i>Search for Companions around Sirius</i>. In: <i>Astronomy and Astrophysics.</i> 2000, S. 360, 991–996 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20110709121459/http://aa.springer.de/papers/0360003/2300991.pdf">archivierte Kopie</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 9. Juli 2011 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>; PDF; 218&nbsp;kB)).</span>
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<li id="cite_note-irfu.cea.fr-44"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-irfu.cea.fr_44-0">↑</a></span> <span class="reference-text">irfu.cea.fr (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://irfu.cea.fr/en/Phocea/Video/index.php?id=166"><i>Sirius&nbsp;: triple star&nbsp;?</i></a>)</span>
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<li id="cite_note-45"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-45">↑</a></span> <span class="reference-text">W. H. van den Bos: <i>The Orbit of Sirius, ADS 5423.</i> In: <i>Journal des Observateurs.</i> Band 43, Nr. 10, 1960, S. 145–151 (<a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1960JO.....43..145V">1960JO.....43..145V</a>).</span>
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<li id="cite_note-eisen-46"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-eisen_46-0">↑</a></span> <span class="reference-text">G. Cayrel de Strobel, B. Hauck, P. François, F. Thevenin, E. Friel, M. Mermilliod, S. Borde: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">A Catalogue of Fe/H Determinations – 1991 edition</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Astronomy and Astrophysics</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>95</span>. Jahrgang, 1992, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>273–336</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992A&amp;AS...95..273C">1992A&amp;AS...95..273C</a> (englisch).<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:Sirius&amp;rft.atitle=A+Catalogue+of+Fe%2FH+Determinations+-+1991+edition&amp;rft.au=G.+Cayrel+de+Strobel%2C+B.+Hauck%2C+P.+Fran%C3%A7ois%2C+...&amp;rft.btitle=Astronomy+and+Astrophysics&amp;rft.date=1992&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=273-336&amp;rft.volume=Band+95.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-Holberg2007-47"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Holberg2007_47-0">↑</a></span> <span class="reference-text">J. B. Holberg: <i>Sirius…</i>, S. 41.</span>
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<li id="cite_note-48"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-48">↑</a></span> <span class="reference-text">E. Hertzsprung: <i>On New Members of the System of the Stars β, γ, δ, ε, ζ, Ursae Majoris</i>. In: <i>Astrophysical Journal.</i> Band 30, 1909, S. 135–143 (<a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1909ApJ....30..135H">1909ApJ....30..135H</a>).</span>
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<li id="cite_note-49"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-49">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Hartmut Frommert: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20071220045208/http://seds.lpl.arizona.edu/Messier/xtra/ngc/uma-cl.html"><i>The Ursa Major Moving Cluster, Collinder 285.</i></a> In: <i>seds.lpl.arizona.edu.</i> SEDS, 26.&nbsp;April 2003, archiviert vom <span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fseds.lpl.arizona.edu%2FMessier%2Fxtra%2Fngc%2Fuma-cl.html">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">20.&nbsp;Dezember 2007</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 11.&nbsp;Mai 2024</span> (englisch).</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASirius&amp;rft.title=The+Ursa+Major+Moving+Cluster%2C+Collinder+285&amp;rft.description=The+Ursa+Major+Moving+Cluster%2C+Collinder+285&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20071220045208%2Fhttp%3A%2F%2Fseds.lpl.arizona.edu%2FMessier%2Fxtra%2Fngc%2Fuma-cl.html&amp;rft.creator=Hartmut+Frommert&amp;rft.publisher=SEDS&amp;rft.date=2003-04-26&amp;rft.source=http://seds.lpl.arizona.edu/Messier/xtra/ngc/uma-cl.html&amp;rft.language=en">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-50"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-50">↑</a></span> <span class="reference-text">Jeremy R. King, Adam R. Villarreal, David R. Soderblom, Austin F. Gulliver, Saul J. Adelman: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Stellar Kinematic Groups. II. A Reexamination of the Membership, Activity, and Age of the Ursa Major Group</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Astronomical Journal</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>15</span>. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, 2003, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1980–2017</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://iopscience.iop.org/article/10.1086/368241">iop.org</a> [abgerufen am 15.&nbsp;Juli 2019]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sirius&amp;rft.atitle=Stellar+Kinematic+Groups.+II.+A+Reexamination+of+the+Membership%2C+Activity%2C+and+Age+of+the+Ursa+Major+Group&amp;rft.au=Jeremy+R.%26%2332%3BKing%2C%26%2332%3BAdam+R.+Villarreal%2C+David+R.+Soderblom%2C+...&amp;rft.date=2003&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Astronomical+Journal&amp;rft.pages=1980-2017&amp;rft.volume=Band+15.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span>. Siehe <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.astronomy.com/asy/default.aspx?c=a&amp;id=3391">The life and times of Sirius B</a>, Ken Croswell, <i>Astronomy</i>, online, 27. Juli 2005. Accessed 19. Oktober 2007.</span>
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<li id="cite_note-51"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-51">↑</a></span> <span class="reference-text">O. J. Eggen: <i>The Astrometric and Kinematic Parameters of the Sirius and Hyades Superclusters</i>. In: <i>The Astronomical Journal.</i> Band 89, 1984, S. 1350–1357 (<a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1984AJ.....89.1350E">1984AJ.....89.1350E</a>).</span>
</li>
<li id="cite_note-53"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-53">↑</a></span> <span class="reference-text">M. Ammler: <i>Characterisation of Young Nearby Stars – The Ursa Major Group</i>. Dissertation, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2006 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-10427/Ammler/Dissertation.pdf">PDF</a>; 3,8 MB).</span>
</li>
<li id="cite_note-54"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-54">↑</a></span> <span class="reference-text">Olin J. Eggen: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Sirius supercluster in the FK5</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Astronomical Journal</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>104</span>. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>, 1992, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>1493–1504</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1992AJ....104.1493E">1992AJ....104.1493E</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sirius&amp;rft.atitle=The+Sirius+supercluster+in+the+FK5&amp;rft.au=Olin+J.%26%2332%3BEggen&amp;rft.date=1992&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=4&amp;rft.jtitle=Astronomical+Journal&amp;rft.pages=1493-1504&amp;rft.volume=Band+104.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-55"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-55">↑</a></span> <span class="reference-text">B. Famaey, A. Jorissen, X. Luri, M. Mayor, S. Udry, H. Dejonghe, C. Turon: <i>Dynamical Streams in the Solar Neighbourhood</i>. In: <i>Proceedings of the Gaia Symposium „The Three-Dimensional Universe with Gaia“ (ESA SP-576), held at the Observatoire de Paris-Meudon, 4–7 October 2004.</i> 2005, S. 129 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.rssd.esa.int/SA/GAIA/docs/Gaia_2004_Proceedings/Gaia_2004_Proceedings_129.pdf">PDF</a>; 76 kB).</span>
</li>
<li id="cite_note-SK-56"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-SK_56-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SK_56-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SK_56-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SK_56-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SK_56-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-SK_56-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">Southern Stars Systems <i>SkyChart III</i>, Saratoga, California 95070, United States of America.</span>
</li>
<li id="cite_note-57"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-57">↑</a></span> <span class="reference-text">C. Henshaw: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">On the Visibility of Sirius in Daylight</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Journal of the British Astronomical Association</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>94</span>. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>5</span>, 1984, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>221–222</span>, <a href="Bibcode" title="Bibcode">bibcode</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1984JBAA...94..221H">1984JBAA...94..221H</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Sirius&amp;rft.atitle=On+the+Visibility+of+Sirius+in+Daylight&amp;rft.au=C.+Henshaw&amp;rft.date=1984&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issue=5&amp;rft.jtitle=Journal+of+the+British+Astronomical+Association&amp;rft.pages=221-222&amp;rft.volume=Band+94.+Jahrgang" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-58"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-58">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Hesiod" title="Hesiod">Hesiod</a>, <i>Érga kaì hêmérai</i> 416, 586 und 608; vgl. dazu J. B. Holberg: <i>Sirius – Brightest Diamond in the Night Sky.</i> Berlin u. a. 2007, S. 15.</span>
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<li id="cite_note-59"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-59">↑</a></span> <span class="reference-text">Anton Scherer: <i>Gestirnnamen bei den indogermanischen Völkern.</i> Winter-Verlag, Heidelberg 1953, ISBN 3-533-00691-3, S. 111 f.; J. Pokorny: <i>Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch.</i> Franke, Bern / München 1956. Spalte 1099.</span>
</li>
<li id="cite_note-60"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-60">↑</a></span> <span class="reference-text">Chantraine: <i>Dictionnaire Etymologique de la langue grecque.</i> Band 5, s.&nbsp;v. Σείριος, S. 994; vergleiche auch: <a href="Hjalmar_Frisk" title="Hjalmar Frisk">Hjalmar Frisk</a> <i>Griechisches etymologisches Wörterbuch.</i> Band 2, Winter-Verlag, 1961, s.&nbsp;v. Σείριος, S. 688.</span>
</li>
<li id="cite_note-61"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-61">↑</a></span> <span class="reference-text">Herodot: <i>Historien.</i> 2. Buch, S. 19.</span>
</li>
<li id="cite_note-Krauss-62"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Krauss_62-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Krauss_62-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Rolf Krauss: <i>Sothis- und Monddaten.</i> Gerstenburg, Hildesheim 1985, <span class="falsche-isbn">ISBN 3-8067-8086-X</span>, S. 47.</span>
</li>
<li id="cite_note-64"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-64">↑</a></span> <span class="reference-text">Vgl. hierzu Rolf Krauss: <i>Sothis- und Monddaten.</i> Gerstenburg, Hildesheim 1985, S. 14, 37 und 41.</span>
</li>
<li id="cite_note-65"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-65">↑</a></span> <span class="reference-text">Hubert Cancik, Helmuth Schneider: <i>Der neue Pauly: Enzyklopädie der Antike (DNP).</i> Bdand 8, Metzler, Stuttgart 2000, ISBN 3-476-01478-9, Sp.&nbsp;943.</span>
</li>
<li id="cite_note-66"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-66">↑</a></span> <span class="reference-text"><a href="Dietz-Otto_Edzard" class="mw-redirect" title="Dietz-Otto Edzard">Dietz-Otto Edzard</a> u.&nbsp;a.: <i><a href="Reallexikon_der_Assyriologie_und_vorderasiatischen_Arch%C3%A4ologie" class="mw-redirect" title="Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie">Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie</a>.</i> Band 3, de Gruyter, Berlin 1971, ISBN 3-11-003705-X, S. 74–75.</span>
</li>
<li id="cite_note-H2-67"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-H2_67-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-H2_67-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">J. B. Holberg: <i>Sirius …</i>, Kap. 2.</span>
</li>
<li id="cite_note-68"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-68">↑</a></span> <span class="reference-text">Behring-Werke: <i>Die Gelben Hefte.</i> Heft 1/1971, 11. Jahrgang, S.&nbsp;34 bis 44.</span>
</li>
<li id="cite_note-69"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-69">↑</a></span> <span class="reference-text">David H. Kelley et al.: <i>Exploring ancient skies – an encyclopedic survey of archaeoastronomy.</i> Springer, New York 2005, ISBN 0-387-95310-8, S. 424.</span>
</li>
<li id="cite_note-H24-70"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-H24_70-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-H24_70-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">J. B. Holberg: <i>Sirius …</i>, S. 24</span>
</li>
<li id="cite_note-71"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-71">↑</a></span> <span class="reference-text">David H. Kelley et al.: <i>Exploring ancient skies – an encyclopedic survey of archaeoastronomy.</i> Springer, New York 2005, ISBN 0-387-95310-8, S. 273–277.</span>
</li>
<li id="cite_note-72"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-72">↑</a></span> <span class="reference-text">Michael W. Ovenden: <i>Mustard seed of mystery.</i> In: <i>Nature.</i> Band 261, S. 617–618, 17. Juni 1976, <a href="https://doi.org/10.1038/261617a0" class="extiw external" title="doi:10.1038/261617a0">doi:10.1038/261617a0</a>.</span>
</li>
<li id="cite_note-73"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-73">↑</a></span> <span class="reference-text">Bernard R. Ortiz de Montellano: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.webcitation.org/6ESXHPjkp?url=http://www.ramtops.co.uk/dogon.html"><i>The Dogon Revisited.</i></a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 15. Februar 2013 auf <i><a href="WebCite" title="WebCite">WebCite</a></i>) abgerufen am 16. Dezember 2018. (englisch)</span>
</li>
<li id="cite_note-74"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-74">↑</a></span> <span class="reference-text">Hauptquelle des Abschnitts: J. B. Holberg: <i>Sirius – Brightest Diamond in the Night Sky.</i> Springer, Berlin 2007, ISBN 978-0-387-48941-4, Kap. 11.</span>
</li>
<li id="cite_note-75"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-75">↑</a></span> <span class="reference-text">G. J. Toomer: <i>Ptolemy’s Almagest.</i> Princeton University Press, Princeton 1998, S. 387: „The star in the mouth, the brightest, which is called ‚the Dog‘ and is reddish“</span>
</li>
<li id="cite_note-76"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-76">↑</a></span> <span class="reference-text">Hauptquelle des Abschnitts: J. B. Holberg: <i>Sirius …</i>, Kap. 10.</span>
</li>
<li id="cite_note-77"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-77">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.occultationpages.com/rasc/20190219_4388Jurgenstock.html">Occultation of Sirius by (4388) Jurgenstock the evening of February 18 2019</a>, auf occultationpages.com</span>
</li>
<li id="cite_note-78"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-78">↑</a></span> <span class="reference-text">Harald Lutz,: <i>Astrolutz 2022 Astronomisches Jahrbuch für 2022.</i> Books on Demand, Norderstedt 2021, ISBN 978-3-7534-7124-2.</span>
</li>
</ol></div>

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