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<title>Symbiotischer Stern</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Symbiotischer Stern</span></h1>
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<p>Ein <b>symbiotischer Stern</b> ist ein <a href="Wechselwirkender_Doppelstern" title="Wechselwirkender Doppelstern">wechselwirkendes</a> <a href="Doppelstern" title="Doppelstern">Doppelsternsystem</a> bestehend aus einem <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Roten Riesen</a> und einem heißen blauen Begleiter, häufig ein <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weißer Zwerg</a>, eingebettet in einem <a href="Ionisation" title="Ionisation">ionisierten</a> <a href="Nebel_(Astronomie)" title="Nebel (Astronomie)">Nebel</a>.
</p><p>Charakteristisch für symbiotische Sterne ist, dass sich das <a href="Sternspektrum" title="Sternspektrum">Spektrum</a> aus einem <a href="Emissionsspektrum" title="Emissionsspektrum">Emissions-</a> und einem <a href="Absorptionsspektrum" title="Absorptionsspektrum">Absorptionsspektrum</a> zusammensetzt. Wie bei den <a href="Kataklysmische_Ver%C3%A4nderliche" class="mw-redirect" title="Kataklysmische Veränderliche">kataklysmisch Veränderlichen</a> kommt es zum Materieübertritt zum heißen Begleiter, im Gegensatz zu diesen sind die beiden Sterne aber weiter voneinander entfernt, so dass es meist nicht zu einem Materietransfer über die <a href="Roche-Grenze" title="Roche-Grenze">Roche-Grenze</a> kommt, sondern nur zu <a href="Sternwind" title="Sternwind">Wind</a><a href="Akkretion_(Astronomie)" title="Akkretion (Astronomie)">akkretion</a>.
</p><p>Die Bezeichnung „symbiotischer Stern“ geht auf <a href="Paul_Willard_Merrill" title="Paul Willard Merrill">Paul W. Merrill</a> zurück.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Symbiotische Sterne, die nicht die notwendigen Gegebenheiten für eine permanente thermonukleare Reaktion erreichen und bei denen es in unregelmäßigen Abständen zur explosiven Verbrennung der akkretierten Materie kommt, werden als <b>symbiotische Novae</b> bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Definition">Definition</h2></div>
<p>Es gibt zahlreiche Definitionen für die Klasse der symbiotischen Sterne.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die älteste und immer noch gebräuchliche beruht auf den Eigenschaften des zusammengesetzten optischen <a href="Sternspektrum" title="Sternspektrum">Spektrums</a>:<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Das Spektrum zeigt die Eigenschaften eines späten Riesen mit den <a href="Spektralklasse" title="Spektralklasse">Spektralklassen</a> G, K oder M, die weder zu einem <a href="Hauptreihe" title="Hauptreihe">Hauptreihenstern</a> noch zu einem <a href="%C3%9Cberriese" class="mw-redirect" title="Überriese">Überriesen</a> gehören. Zu diesen Eigenschaften gehören die <a href="Absorptionslinie" class="mw-redirect" title="Absorptionslinie">Absorptionslinien</a> des Ca I, Ca II, Na I, Fe I, H<sub>2</sub>O, CN, CO, TiO, VO und weitere.</li>
<li>Daneben zeigt das Sternspektrum <a href="Emissionslinie" class="mw-redirect" title="Emissionslinie">Emissionslinien</a> des Wasserstoffs oder Heliums sowie entweder weitere Emissionslinien mit einer Ionisierungsenergie von mehr als 20 <a href="Elektronenvolt" title="Elektronenvolt">eV</a> (z. B. O III) oder ein A-F-Kontinuum mit Absorptionslinien einfach ionisierter Metalle.</li></ul>
<p>Der <a href="General_Catalogue_of_Variable_Stars" title="General Catalogue of Variable Stars">General Catalogue of Variable Stars</a> definiert symbiotische Sterne als Z-And-Sterne. Dabei handelt es sich um enge Doppelsterne bestehend aus einem heißen Stern, einem Stern mit einem späten Spektrum und einer von dem heißen Stern angeregten ausgedehnten Hülle. Die Helligkeitsänderungen erreichen bis zu 4 <a href="Scheinbare_Helligkeit" title="Scheinbare Helligkeit">mag</a>. Die Klasse der symbiotischen Sterne wird sehr heterogen beschrieben. Dort werden etwa 50 Sterne in die Klasse <i>ZAND</i> eingeteilt was in etwa 0,1 % aller Sterne in diesem Katalog entspricht.<sup id="cite_ref-GCVS1_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-GCVS1-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Abweichend beschreibt Joanna Mikolajewska<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> symbiotische Sterne als wechselwirkende Doppelsterne bestehend aus einem entwickelten Riesen (einem Roten Riesen oder einem <a href="Mirastern" title="Mirastern">Mirastern</a>), welcher Masse zu einem heißen und leuchtkräftigen <a href="Wei%C3%9Fer_Zwerg" title="Weißer Zwerg">Weißen Zwerg</a> transferiert.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Unterteilungen">Unterteilungen</h2></div>
<p>Die heterogene Gruppe der symbiotischen Sterne wird nach diversen Kriterien unterteilt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Infrarotspektrum">Infrarotspektrum</h3></div>
<p>Im <a href="Infrarotstrahlung" title="Infrarotstrahlung">Infraroten</a> werden unterschieden:
</p>
<ul><li>S-Systeme, die etwa 80 % der symbiotischen Sterne ausmachen und im infraroten Spektrum nur eine stellare <a href="Photosph%C3%A4re" title="Photosphäre">Photosphäre</a> mit einer <a href="Effektive_Temperatur" title="Effektive Temperatur">effektiven Temperatur</a> von 3000 bis 4000 <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a> zeigen</li>
<li>D-Systeme, die neben dem stark geröteten Spektrum eines Mirasterns Anzeichen für eine circa 1000 K warme Staubhülle zeigen</li>
<li>D'-Systeme, die im Unterschied zu D-Systemen keinen Mirastern, sondern einen F- bis K-Riesen beherbergen</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nach_dem_heißen_blauen_Begleiter"><span id="Nach_dem_hei.C3.9Fen_blauen_Begleiter"></span>Nach dem heißen blauen Begleiter</h3></div>
<p>Der heiße blaue Begleiter des Roten Riesen, der die ionisierende Strahlung freisetzt, kann dabei folgender Art sein:
</p>
<ul><li><a href="Hauptreihe" title="Hauptreihe">Hauptreihenstern</a>, wie im Fall von SS Lep<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>ein Weißer Zwerg, wie bei der Mehrzahl der symbiotischen Sterne der Fall</li>
<li>ein <a href="Neutronenstern" title="Neutronenstern">Neutronenstern</a>, wie bei GX1+4=V2116 Oph.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die ionisierende Strahlung und die Emissionslinien werden durch eine Akkretionsscheibe um den Neutronenstern verursacht. Der verwandte Begriff <a href="Symbiotischer_R%C3%B6ntgendoppelstern" title="Symbiotischer Röntgendoppelstern">Symbiotischer Röntgendoppelstern</a> beschreibt dagegen einen <a href="R%C3%B6ntgendoppelstern" title="Röntgendoppelstern">Röntgendoppelstern</a> geringer Masse, dessen Begleiter ein <a href="Roter_Riese" title="Roter Riese">Roter</a> oder <a href="Gelber_Riese" title="Gelber Riese">Gelber Riese</a> ist, unabhängig von der Anwesenheit von Emissionslinien im optischen Spektrum.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nach_Art_der_Akkretion">Nach Art der Akkretion</h3></div>
<p>Bei dieser Klassifizierung wird unterschieden, auf welche Weise dem blauen Begleiter vom Roten Riesen Materie zugeführt wird.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><a href="Akkretion_(Astronomie)" title="Akkretion (Astronomie)">Windakkretion</a>. Bei der auch als Bondi-Hoyle-Akkretion bezeichneten Akkretion sammelt der blaue Begleiter Materie mit Hilfe seiner Gravitation aus dem ungerichtet vom Roten Riesen abgegebenen <a href="Sternwind" title="Sternwind">Sternwind</a>. Dies ist bei den meisten symbiotischen Sternen der Fall.</li>
<li>Fluss über die <a href="Roche-Grenze" title="Roche-Grenze">Roche-Grenze</a>. In einem Doppelsternsystem gibt es einen maximalen Radius, den der Rote Riese einnehmen kann. Expandiert der Stern über diese Grenze hinaus, so fließt Materie über den inneren <a href="Lagrange-Punkte" title="Lagrange-Punkte">Lagrange-Punkt</a> zu dem Begleiter. Der dabei mögliche Massenfluss ist erheblich größer als bei Windakkretion.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Nach_Art_des_Wasserstoffbrennens">Nach Art des Wasserstoffbrennens</h3></div>
<p>Der akkretierte Wasserstoff und möglicherweise auch das Helium kann auf der Oberfläche des Weißen Zwerges oder in dem Hauptreihenstern annähernd permanent <a href="Wasserstoffbrennen" title="Wasserstoffbrennen">verbrennen</a>. Wird dabei nicht die notwendige Temperatur, Druck und Materiefluss für eine permanente Verbrennung erreicht, so kommt es zu einer explosiven Verbrennung, einem <i>thermonuklearen Runaway</i>. Solche Doppelsterne werden auch als symbiotische Novae bezeichnet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Veränderlichkeit"><span id="Ver.C3.A4nderlichkeit"></span>Veränderlichkeit</h3></div>
<p>Alle symbiotische Sterne gehören zu den <a href="Ver%C3%A4nderlicher_Stern" title="Veränderlicher Stern">veränderlichen Sternen</a>. Die Helligkeitsänderungen können dabei verschiedenen Ursachen zugeordnet werden:<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li><a href="Bedeckungsver%C3%A4nderlicher_Stern" title="Bedeckungsveränderlicher Stern">Bedeckungsveränderlichkeit</a>, wenn die helle blaue Komponente von der Erde aus sich hinter dem Roten Riesen befindet. Diese Form der Veränderlichkeit eignet sich zur Analyse der geometrischen Abmessungen des Doppelsternsystems.</li>
<li>Reflexionseffekt. Die Strahlung des hellen blauen Begleiters heizt die ihm zugewandte Seite des Roten Riesen auf und führt zu einer Farb- und Helligkeitsänderung mit der Periode der <a href="Umlaufdauer" class="mw-redirect" title="Umlaufdauer">Umlaufdauer</a>.</li>
<li>Veränderlichkeit durch die <a href="Ellipsoid_ver%C3%A4nderlicher_Stern" title="Ellipsoid veränderlicher Stern">ellipsoide Form</a> des Roten Riesen, die sich aufgrund der Nähe zum blauen Begleiter einstellt. Auch diese Veränderlichkeit ändert sich periodisch mit der Umlaufdauer des Doppelsternsystems und kann nur im Infraroten von den anderen Formen der Veränderlichkeit getrennt werden.</li>
<li><a href="Pulsationsver%C3%A4nderlicher_Stern" title="Pulsationsveränderlicher Stern">Pulsationen</a> des Roten Riesen, die entweder <a href="Halbregelm%C3%A4%C3%9Fig_ver%C3%A4nderlicher_Stern" title="Halbregelmäßig veränderlicher Stern">halbregelmäßig</a> oder annähernd regelmäßig im Falle der Mirasterne erfolgen. Die Helligkeitsänderungen erfolgen in Zeiträumen von Monaten bis Jahren</li>
<li>Die Rotationsperiode des Roten Riesen kann die Lichtkurve über <a href="Sternfleck" title="Sternfleck">Sternflecken</a> bzw. die veränderliche Intensität des Ausströmens von Materie entlang von Störungen des Magnetfeldes modulieren<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Minima durch die Absorption von Licht nach der Entstehung von Staub aus ausgestossener Materie wie bei <a href="R-Coronae-Borealis-Stern" title="R-Coronae-Borealis-Stern">R-Coronae-Borealis-Sternen</a><sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Flickering_(Astronomie)" title="Flickering (Astronomie)">Flickering</a> mit Amplituden von bis zu 0,5 mag innerhalb von Minuten. Das Flickering scheint nur bei symbiotischen Sternen mit Fluss über die <a href="Roche-Grenze" title="Roche-Grenze">Roche-Grenze</a> aufzutreten<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Quasiperiodische Oszillationen, die wahrscheinlich den <a href="Zwergnova#Oszillation" title="Zwergnova">Zwergnovaoszillationen</a> ähnlich sind</li>
<li>ein periodisches Signal aufgrund der Rotation des Weißen Zwerges und des Einfalls von Materie entlang den magnetischen Feldlinien des Weißen Zwerges. Die Periode liegt in der Größenordnung von 10 Minuten</li>
<li>Normale Ausbrüche vom Typ Z And. Diese Ausbrüche dauern Monate bis Jahre und zeigen einen Anstieg der Helligkeit bis zu 4 mag im Ultravioletten. Dabei bleibt die <a href="Bolometrische_Helligkeit" title="Bolometrische Helligkeit">bolometrische Helligkeit</a> beinahe konstant, wobei es aber zu einem Abfall der effektiven Temperatur des blauen Begleiters von 100.000 auf 10.000 K kommt.</li>
<li>Symbiotische Novaausbrüche mit Helligkeitsänderungen von bis zu 10 mag innerhalb von Tagen bis Jahrzehnten</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Komponente_Roter_Riese">Komponente Roter Riese</h3></div>
<p>Der Spektraltyp der Roten Riesen in symbiotischen Doppelsternsystemen liegt meist zwischen M3 und M7. Dies ist ein sehr später Spektraltyp im Vergleich zum allgemeinen galaktischen Feld für Rote Riesen. Weiterhin zeigen die Roten Riesen im Mittel einen starken Sternwind. Er wurde durch Radiobeobachtungen auf mehr als 10<sup>−7</sup> Sonnenmassen pro Jahr bestimmt. Ein starker Sternwind ist Voraussetzung für eine ausreichende Akkretion auf den blauen Begleiter und deshalb ein Selektionseffekt. Mit dem Sternwind sind rund um symbiotische Sterne auch häufig stellare <a href="Maser" title="Maser">Maser</a> wie bei den <a href="OH/IR-Stern" title="OH/IR-Stern">OH/IR-Sternen</a> beobachtet worden.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei handelt es sich um Linien des OH, SiO, H<sub>2</sub>O und CO.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Fall der symbiotischen Nova V407 Cygni war es möglich, die Entstehung der Maserstrahlung detailliert zu untersuchen, da die kinetische Energie der ausgestoßenen Hülle beim Novaausbruch den Maser, der einen gleichmäßigen Sternwind benötigt, unterbrochen hat. Aber schon drei Monate später war der Sternwind des Mirasterns soweit wiederhergestellt, dass ein stellarer Maser wieder nachgewiesen werden konnte.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei der sehr heterogenen Struktur der symbiotischen Sterne ist es nicht überraschend, dass nicht unbedingt ein Roter Riese im Doppelsternsystem vorhanden sein muss. Bei dem masseverlierenden Begleiter kann es sich auch um <a href="Gelber_Riese" title="Gelber Riese">Gelbe Riesen</a> mit den Spektraltypen G-K<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder um <a href="Kohlenstoffstern" title="Kohlenstoffstern">Kohlenstoffsterne</a> wie bei IPHAS J205836.43+503307.2<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> handeln.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Komponente_blauer_Begleiter">Komponente blauer Begleiter</h3></div>
<p>Der blaue Begleiter in einem symbiotischen Doppelsternsystem zeigt im Ultraviolett häufig eine Temperatur von mehr als 100.000 <a href="Kelvin" title="Kelvin">K</a> bei 100- bis 1000facher <a href="Sonnenleuchtkraft" title="Sonnenleuchtkraft">Sonnenleuchtkraft</a>. Im <a href="Hertzsprung-Russell-Diagramm" title="Hertzsprung-Russell-Diagramm">Hertzsprung-Russell-Diagramm</a> überlappt sich die Position der Zentralsterne von <a href="Planetarischer_Nebel" title="Planetarischer Nebel">planetarischen Nebeln</a> mit denen von symbiotischen Sternen. Die hohe Leuchtkraft kann nicht nur eine Folge von Akkretion auf den Weißen Zwerg sein, da dies eine Akkretionsrate von mindestens 10<sup>−6</sup> Sonnenmassen pro Jahr erfordern würde. Diese wäre höher als der gesamte ungerichtete Sternwind vom Roten Riesen. Daher ist die hohe <a href="Leuchtkraft" title="Leuchtkraft">Leuchtkraft</a> wahrscheinlich die Folge eines permanenten <a href="Wasserstoffbrennen" title="Wasserstoffbrennen">Wasserstoffbrennens</a> auf der Oberfläche des Weißen Zwergs. Die Leuchtkraft der <a href="Akkretionsscheibe" title="Akkretionsscheibe">Akkretionsscheibe</a> dürfte nur eine untergeordnete Rolle spielen, mit Ausnahme von symbiotischen Sternen mit einem Neutronenstern.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine weitere Ausnahme sind wahrscheinlich symbiotische Sterne mit einem massenreichen Weißen Zwerg als blauem Begleiter. Bei einer Masse nahe der <a href="Chandrasekhar-Grenze" title="Chandrasekhar-Grenze">Chandrasekhar-Grenze</a> kann harte Röntgenstrahlung sowie Flickering mit einer großen Amplitude im Ruhelicht nachgewiesen werden. Beide Phänomene werden auf Schwankungen in der Akkretionsrate zurückgeführt und sind direkt eine Folge der bei der Akkretion freiwerdenden potentiellen Energie.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der blaue Begleiter ist auch die Quelle der klassischen Z-And-Ausbrüche und der Novaausbrüche.
</p><p>Die in einer Akkretionsscheibe gespeicherte Masse dürfte zwischen 10<sup>−5</sup> und 10<sup>−3</sup> Sonnenmassen betragen. Davon fallen zwischen 50 und 80 % auf den Weißen Zwerg, während der Rest über einen Wind senkrecht von der <a href="Akkretionsscheibe" title="Akkretionsscheibe">Akkretionsscheibe</a> abfließt. Insgesamt dürften die Weißen Zwerge in der einige Millionen Jahre andauernden symbiotischen Phase nur 0,1 Sonnenmassen akkretieren, wobei diese Materie zu einem nicht unerheblichen Anteil über Novaausbrüche wieder in den interstellaren Raum ausgestoßen wird.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Orbitale_Parameter">Orbitale Parameter</h3></div>
<p>Die Umlaufdauer bei symbiotischen Sternen vom Typ S liegt zwischen 200 und 1000 Tagen und beim Typ D bei bis zu 44 Jahren. Die Bahnen sind im Vergleich zu anderen Doppelsternen nahezu kreisförmig, sie weisen eine geringe <a href="Exzentrizit%C3%A4t_(Astronomie)" title="Exzentrizität (Astronomie)">Exzentrizität</a> von fast 0 aus. Nur die symbiotischen Sterne, bei deren Begleiter es sich um einen Hauptreihenstern handelt, zeigen im Mittel eine Abweichung von der Kreisform. Die geringe Exzentrizität bei symbiotischen Sternen mit einem Weißen Zwerg ist eine Folge einer vorherigen <a href="Gemeinsame_H%C3%BClle" class="mw-redirect" title="Gemeinsame Hülle">gemeinsamen Hüllenphase</a> (engl. common envelope). Der Weiße Zwerg ist vorher ein Roter Riese gewesen, der einen Teil seiner Atmosphäre auf den jetzigen Roten Riesen transferiert hat. Dabei hatte sich der damalige Rote Riese soweit ausgedehnt, dass die Umlaufbahn des Begleiters zeitweise innerhalb seiner ausgedehnten Atmosphäre lag. Reibungskräfte haben dann zu einem Verschwinden der Exzentrizität und Schrumpfen der orbitalen Bahn geführt.<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Massen">Massen</h4></div>
<p>Im Allgemeinen liegen die Massen der Roten Riesen zwischen 0,6 und 3,2 Sonnenmassen. Die Massen der blauen Komponente liegen meist zwischen 0,4 und 0,8 Sonnenmassen bei den klassischen symbiotischen Sternen und zwischen 1,1 und 1,3 Sonnenmassen bei den wiederholenden symbiotischen Novae. Die Masse eines blauen Hauptreihensterns in einem symbiotischen Doppelsternsystem kann bis zu 8 Sonnenmassen annehmen.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Klassische_symbiotische_Ausbrüche"><span id="Klassische_symbiotische_Ausbr.C3.BCche"></span>Klassische symbiotische Ausbrüche</h2></div>
<p>Die Ausbrüche vom Typ Z And dauern Monate bis Jahre und zeigen einen Anstieg der Helligkeit bis zu 4 mag im Ultravioletten. Dabei bleibt die <a href="Bolometrische_Helligkeit" title="Bolometrische Helligkeit">bolometrische Helligkeit</a> annähernd konstant. Allerdings kommt es zu einem Abfall der <a href="Effektive_Temperatur" title="Effektive Temperatur">effektiven Temperatur</a> des blauen Begleiters von 100.000 auf 10.000 K und damit zu einer <a href="Wiensches_Verschiebungsgesetz" title="Wiensches Verschiebungsgesetz">Verschiebung</a> der elektromagnetischen Strahlung aus dem fernen Ultraviolett in den optischen Spektralbereich. Weiterhin nimmt die Stärke der hoch angeregten Emissionslinien zu, wahrscheinlich dehnt sich die <a href="Akkretionsscheibe" title="Akkretionsscheibe">Akkretionsscheibe</a> aus und es bildet sich ein bipolarer Ausfluss von dem Weißen Zwerg oder der Akkretionsscheibe. Parallel zum Anstieg der optischen Helligkeit nimmt auch die harte <a href="R%C3%B6ntgenstrahlung" title="Röntgenstrahlung">Röntgenstrahlung</a> zu, die wahrscheinlich durch <a href="Bremsstrahlung" title="Bremsstrahlung">Bremsstrahlung</a> entsteht, wenn die Materie aus dem bipolaren Ausfluss mit dem Sternwind des Roten Riesen kollidiert.<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Ionisationszone um den symbiotischen Doppelstern dehnt sich während eines Ausbruchs aus.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Ausbruch wird als Folge einer erhöhten Akkretionsrate aufgrund einer thermischen Instabilität der Akkretionsscheibe erklärt, die zu einer Expansion der Zone des Wasserstoffbrennens und damit zu Bildung einer A- bis F-Pseudophotosphäre führt.<sup id="cite_ref-26" class="reference"><a href="#cite_note-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Das größte Problem für dieses Modell ist der kurze Abstand zwischen den Ausbrüchen, die teilweise nur wenige Jahre beträgt. In diesem Zeitraum kann sich die entleerte Akkretionsscheibe bei Windakkretion nicht wieder gefüllt haben.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Symbiotische Sterne mit einem Neutronenstern zeigen keine Ausbrüche im optischen Spektrum. Ihre Ausbrüche erfolgen fast ausschließlich im Bereich der harten Röntgenstrahlung und sind ebenfalls die Folge einer Instabilität der Akkretionsscheibe, ähnlich dem Ausbruchsmodell von <a href="Zwergnova#Ausbruchsmechanismus" title="Zwergnova">Zwergnovae</a>.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Röntgenstrahlung entsteht beim Aufprall der akkretierten Materie auf der Kruste des Neutronenstern, und diese Interpretation wird durch eine beschleunigte Rotation des Röntgenpulsars nach dem Ende des Ausbruchs unterstützt.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Von symbiotischen Sternen mit einem Hauptreihenstern als blaue Komponente sind keine großen Eruptionen bekannt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Symbiotische_Novae">Symbiotische Novae</h2></div>
<p>Eine <a href="Nova_(Stern)" title="Nova (Stern)">Nova</a> ist die Folge eines <a href="Nova_(Stern)#Thermonuklearer_Runaway" title="Nova (Stern)">thermonuklearen Runaways</a> (einer explosiven Zündung thermonuklearer Reaktionen) auf der Oberfläche eines Weißen Zwergs. Die Folge des plötzlichen Einsetzen des Wasserstoffbrennens ist ein steiler Anstieg der Helligkeit, die Bildung eines starken Sternwinds verbunden mit dem Ausstoß einer Hülle, ein <a href="Infrarotexzess" title="Infrarotexzess">Infrarotexzess</a> aufgrund von Staubbildung in einiger Entfernung von der Nova durch die abgestoßene Materie und der Nachweis einer weichen Röntgenquelle nach Abfall der optischen Helligkeit. Die <a href="Superweiche_R%C3%B6ntgenquelle" title="Superweiche Röntgenquelle">Superweiche Röntgenquelle</a> wird sichtbar, wenn die beim Wasserstoffbrennen entstehende Röntgenstrahlung nicht mehr absorbiert wird, da die expandierende Hülle durchsichtig geworden ist.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Symbiotische Novae unterscheiden sich von den klassischen Novae zunächst nur durch den massespendenden Begleiter des Weißen Zwergs, der bei klassischen Novae ein Hauptreihenstern oder <a href="Unterriese" title="Unterriese">Unterriese</a> und bei symbiotischen Novae ein Roter Riese ist. In der Folge ist die Amplitude des Ausbruchs der symbiotischen Novae scheinbar kleiner, da der Rote Riese mehr Licht zur Ruhehelligkeit beiträgt. Symbiotische Novae zerfallen in die wiederholenden symbiotische Novae und die extrem langsamen Novae. Die wiederholenden symbiotischen Novae sind schnelle Novae mit einem Helligkeitsanstieg innerhalb von Tagen und sie kehren innerhalb weniger Monate zur Ruhehelligkeit zurück. Die Massen der Weiße Zwerge liegen zwischen 1,1 und 1,3 Sonnenmassen, und daher sind die Bedingungen für eine erneute Zündung eines thermonuklearen Runaways bereits nach wenigen Jahrzehnten erneut gegeben. Ihre Akkretionsrate liegt bei ungefähr 10<sup>−7</sup> Sonnenmassen pro Jahr.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die sehr langsamen symbiotischen Novae zeigen einen Helligkeitsanstieg über Monate und brauchen Jahre bis Jahrzehnte (AG Peg circa 100 Jahre) um zur Ruhehelligkeit zurückzukehren, wie zum Beispiel <a href="T_Coronae_Borealis" title="T Coronae Borealis">T Coronae Borealis</a>. Die Weißen Zwerge haben eine Masse von weniger als dem 0,6-fachen der Sonne. Bei diesen Novae wird ein Großteil des akkretierten Wasserstoffs durch den Sternwind verloren aufgrund der langsamen Reaktionsrate an der Oberfläche des Weißen Zwerges.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei den Ausbrüchen von symbiotischen Novae ist zum Beispiel bei <a href="RS_Ophiuchi" title="RS Ophiuchi">RS Ophiuchi</a> und <a href="V404_Cygni" title="V404 Cygni">V404 Cygni</a> energiereiche Gammastrahlung nachgewiesen worden im Gegensatz zu klassischen Novae. Auch dies wird als eine Folge der Ausbildung einer Schockfront zwischen Materie aus dem Novaausbruch und dem Sternwind des Roten Riesen interpretiert.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Symbiotische_Novae_als_mögliche_Vorläufer_einer_Supernova_vom_Typ_Ia"><span id="Symbiotische_Novae_als_m.C3.B6gliche_Vorl.C3.A4ufer_einer_Supernova_vom_Typ_Ia"></span>Symbiotische Novae als mögliche Vorläufer einer Supernova vom Typ Ia</h3></div>
<p>Wiederholende symbiotische Novae sind Kandidaten für die Vorläufer von <a href="Supernova_vom_Typ_Ia" title="Supernova vom Typ Ia">Supernovae vom Typ Ia</a>. Diese Supernovae sind die Standardleuchtkerzen der <a href="Kosmologie" title="Kosmologie">Kosmologie</a> und haben zur Entdeckung der <a href="Dunkle_Energie" title="Dunkle Energie">beschleunigten Expansion</a> des <a href="Universum" title="Universum">Universums</a> geführt. Obwohl es allgemein anerkannt ist, dass Supernovae vom Typ Ia durch den Kollaps eines CO-Weißen Zwerges nach Überschreiten der <a href="Chandrasekhar-Grenze" title="Chandrasekhar-Grenze">Chandrasekhar-Grenzmasse</a> entstehen, ist es bisher weder gelungen einen Vorläufer einer Supernova dieses Typs nachzuweisen, noch einen Entwicklungsprozess aufzuzeigen, der nicht in Widerspruch zu anderen Beobachtungen steht. Da wiederholende symbiotische Novae Weiße Zwerge mit Massen in der Nähe der Chandrasekhar-Grenzmasse beherbergen, sind sie aussichtsreiche Kandidaten. Es ist allerdings nicht klar, ob der Weiße Zwerg bei den Ausbrüchen nicht mehr Masse verliert als durch Akkretion gewonnen wird.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es gibt einen ungewöhnlichen symbiotischen Stern mit der Bezeichnung J0757, der zwischen den Ausbrüchen keine Anzeichen einer symbiotischen Aktivität zeigt, sondern ausschließlich das Spektrum eines Roten Riesen. Ein Flare in den 1940er-Jahren mit einer zehnjährigen Dauer ohne Anzeichen eines Massenausflusses wird als ruhiges <a href="Wasserstoffbrennen" title="Wasserstoffbrennen">Wasserstoffbrennen</a> auf der Oberfläche des Weißen Zwerges gedeutet. Diese Art von symbiotischen Sternen könnte sich zu einer Supernova vom Typ Ia entwickeln, da bei diesen die Masse des Weißen Zwergs anwächst. Sie sind aber zu selten um einen signifikanten Beitrag zu der beobachteten Rate von 0,003 Supernovae Ia pro Jahr in der Milchstraße zu liefern.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dagegen sind in der Lichtkurve und den Spektren der Supernova <a href="SN_2011fe" title="SN 2011fe">PTF 11kx</a> vom Typ Ia Anzeichen für mehrere zirkumstellare Hüllen aus Gas und Staub gefunden worden. Die Geschwindigkeit, mit der diese Hüllen sich bewegen, ist zu schnell für einen <a href="Sternwind" title="Sternwind">Sternwind</a> und viel zu langsam, um von der Supernova selbst zu stammen. Der Abstand zwischen den Hüllen in Kombination mit der Expansionsgeschwindigkeit lässt Novaausbrüche mit einem Abstand von einigen Jahrzehnten zwischen den Eruptionen als wahrscheinlichste Quelle der Gas- und Staubhüllen erscheinen. Ein so kurzer Abstand zwischen Novaausbrüchen und die Anwesenheit einer kontinuierlichen, dem Sternwind eines Roten Riesen ähnelnden Komponente in der zirkumstellaren Hülle um die Supernova weisen auf eine symbiotische Nova hin. Allerdings sind Supernovae vom Typ Ia mit den wie bei PTF 11kx beobachteten Eigenschaften sehr selten und dürften daher maximal für 10 Prozent aller Fälle dieser Supernovagruppe verantwortlich sein.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Symbiotische_Nebel">Symbiotische Nebel</h2></div>
<p>Der ionisierte Nebel um symbiotische Sterne wird als symbiotischer Nebel (engl. symbiotic nebula) bezeichnet. Er unterscheidet sich trotz einer abweichenden Entwicklungsgeschichte in vielen Eigenschaften nicht von denen <a href="Planetarischer_Nebel" title="Planetarischer Nebel">Planetarischer Nebel</a>, da die blaue Komponente symbiotischer Doppelsterne im <a href="Hertzsprung-Russell-Diagramm" title="Hertzsprung-Russell-Diagramm">Hertzsprung-Russell-Diagramm</a> an der Position der Zentralsterne Planetarischer Nebel liegt.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es ist daher zu vermuten, dass viele Planetarische Nebel falsch klassifiziert sind.
</p><p>Symbiotische Nebel sind fast alle asymmetrisch und zeigen zu mindestens 40 % eine Bipolarität. Als Quelle der Bipolarität wird sowohl bei symbiotischen als auch Planetarischen Nebeln eine Doppelsternnatur des Zentralsterns angenommen.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Elektronendichte ist mit 10<sup>6</sup> bis 10<sup>10</sup> pro Kubikzentimeter bedeutend höher und entspricht eher der <a href="Korona_(Sonne)" title="Korona (Sonne)">solaren Korona</a>. Die <a href="Elektronentemperatur" title="Elektronentemperatur">Elektronentemperatur</a> mit 10.000 bis 80.000 K ist vergleichbar der planetarischer Nebel. Aus spektralen Analysen konnten chemische Häufigkeiten in symbiotischen Nebeln bestimmt werden und der Ursprung des Gases im Nebel auf den Roten Riesen zurückgeführt werden.<sup id="cite_ref-39" class="reference"><a href="#cite_note-39"><span class="cite-bracket">[</span>39<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Vom blauen Begleiter beim Wasserstoffbrennen prozessiertes Plasma wird durch den Sternwind und teilweise auch <a href="Jet_(Astronomie)" title="Jet (Astronomie)">Jets</a> in den Nebel abgegeben. Diese Quelle spielt aber in den Ruhephasen eine untergeordnete Rolle sowohl bei der Menge der eingebrachten Materie als auch als Ionisationsquelle. Erst während der klassischen symbiotischen Ausbrüche wird die Bewegungsenergie des Sternwinds des blauen Begleiters eine wichtige Energiequelle im symbiotischen Nebel.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>40<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Sternwind, der zur Bildung der symbiotischen Nebel führt, ist auch eine Quelle von weicher Röntgenstrahlung aus den symbiotischen Systemen. In dem Bereich, in dem Sternwind des Roten Riesen mit dem vom blauen Begleiter ausgehenden Wind kollidiert, heizt sich das Gas auf Temperaturen auf, die zu einer thermischen Emission von bis zu 2,4 keV führen. Die Leuchtkraft beträgt 10<sup>30–31</sup> erg/s und erfordert eine Windgeschwindigkeit von der blauen Komponente von einigen 100 km/s, wie sie auch aus optischen Spektren abgeleitet wird.<sup id="cite_ref-41" class="reference"><a href="#cite_note-41"><span class="cite-bracket">[</span>41<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Beispiele">Beispiele</h2></div>
<ul><li>Normale symbiotische Sterne (Z-And-Sterne): <a href="Z_Andromedae" title="Z Andromedae">Z Andromedae</a>, <a href="R_Aquarii" title="R Aquarii">R Aquarii</a>, CH Cygni, CI Cygni, AG Draconis, LT Delphini, SS Leporis, AX Persei, CL Scorpii, FG Serpentis</li>
<li>Symbiotische <a href="Nova_(Stern)#Rekurrierende_Novae" title="Nova (Stern)">wiederkehrende Novae</a>: <a href="T_Coronae_Borealis" title="T Coronae Borealis">T Coronae Borealis</a>, <a href="RS_Ophiuchi" title="RS Ophiuchi">RS Ophiuchi</a>, V3890 Sagittarii, V745 Scorpii, V407 Cygni</li>
<li><a href="Nova_(Stern)#Symbiotische_Novae" title="Nova (Stern)">Sehr langsame Novae</a>: V1835 Aquilae, BF Cygni, V1016 Cygni, V1329 Cygni, V2110 Ophiuchi, AG Pegasi, HM Sagittae, V4368 Sagittarii, RT Serpentis, RR Telescopii, PU Vulpeculae</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Symbiotic_stars?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Symbiotischer Stern</a></span></b> – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">Hans-Ulrich Keller: <i>Kompendium der Astronomie</i>. Kosmos, Stuttgart 2008, ISBN 978-3-440-11289-2, S. 205.</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">John R. Percy: <cite style="font-style:italic">Understanding Variable Stars</cite>. Cambridge University Press, Cambridge 2007, ISBN 978-0-521-23253-1.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Symbiotischer+Stern&rft.au=John+R.+Percy&rft.btitle=Understanding+Variable+Stars&rft.date=2007&rft.genre=book&rft.isbn=9780521232531&rft.place=Cambridge&rft.pub=Cambridge+University+Press" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text">S. J. Kenyon: <i>The symbiotic stars</i> Cambridge Univ. Press, Cambridge 2009, ISBN 978-0-521-09331-6.</span>
</li>
<li id="cite_note-GCVS1-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-GCVS1_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.sai.msu.su/gcvs/gcvs/vartype.htm"><i>Variability types General Catalogue of Variable Stars, Sternberg Astronomical Institute, Moscow, Russia.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 29. September 2019</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ASymbiotischer+Stern&rft.title=Variability+types+General+Catalogue+of+Variable+Stars%2C+Sternberg+Astronomical+Institute%2C+Moscow%2C+Russia&rft.description=Variability+types+General+Catalogue+of+Variable+Stars%2C+Sternberg+Astronomical+Institute%2C+Moscow%2C+Russia&rft.identifier=http%3A%2F%2Fwww.sai.msu.su%2Fgcvs%2Fgcvs%2Fvartype.htm"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">J. Mikołajewska: <cite style="font-style:italic">Symbiotic stars: Observations confront theory</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2011, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1110.2361v1">1110.2361v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Symbiotischer+Stern&rft.atitle=Symbiotic+stars%3A+Observations+confront+theory&rft.au=J.+Miko%C5%82ajewska&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2011&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
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<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text">N. Blind, H.M.J. Boffin, J.-P. Berger, J.-B. Lebouquin, A. Mérand: <cite style="font-style:italic">A PIONIER and incisive look at the interacting binary SS Lep</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2011, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/1106.1384v1">1106.1384v1</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Symbiotischer+Stern&rft.atitle=A+PIONIER+and+incisive+look+at+the+interacting+binary+SS+Lep&rft.au=N.+Blind%2C+H.M.J.+Boffin%2C+J.-P.+Berger%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2011&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-7"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-7">↑</a></span> <span class="reference-text">Kenneth H Hinkle, Francis C Fekel, Richard R Joyce, Peter R Wood, Verne V Smith, Thomas Lebzelter: <cite style="font-style:italic">Infrared Spectroscopy of Symbiotic Stars. IV. V2116 Ophiuchi/GX 1+4, The Neutron Star Symbiotic</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Astrophysics. Solar and Stellar Astrophysics</cite>. 2005, <a href="ArXiv" title="ArXiv">arxiv</a>:<a rel="nofollow" class="external text" href="https://arxiv.org/abs/astro-ph/0512253">astro-ph/0512253</a>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Symbiotischer+Stern&rft.atitle=Infrared+Spectroscopy+of+Symbiotic+Stars.+IV.+V2116+Ophiuchi%2FGX+1%2B4%2C+The+Neutron+Star+Symbiotic&rft.au=Kenneth+H+Hinkle%2C+Francis+C+Fekel%2C+Richard+R+Joyce%2C+...&rft.btitle=Astrophysics.+Solar+and+Stellar+Astrophysics&rft.date=2005&rft.genre=book" style="display:none"> </span></span>
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