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Lexikon der Physik: offene Sternhaufen

offene Sternhaufen, galaktische Haufen, lockere Ansammlung von 10 bis einige 1 000 Sternen mit schwach ausgeprägtem Haufenzentrum. Sie sind in der Ebene des Milchstraßensystems konzentriert, weswegen sie auch galaktische Haufen genannt werden. Etwa 80% der Haufen haben Durchmesser zwischen 2 und 6 pc, die größten erreichen Ausdehnungen bis zu 20 pc. Die Gesamtmassen liegen überwiegend um 2 000 Sonnenmassen, schwanken aber zwischen etwa 100 und über 100 000 Sonnenmassen. Die Zahl der offenen Haufen wird in der Milchstraße auf über 15 000 geschätzt, etwa 1 200 sind bekannt. Die bekanntesten unter ihnen sind die Plejaden (Siebengestirn), die Hyaden und die Praesepe.

Man geht heute davon aus, daß die Sterne innerhalb eines offenen Haufens etwa gleichzeitig entstanden sind. Daher eignen sich diese Sternverbände sehr gut für Altersuntersuchungen: Im Farben-Helligkeits-Diagramm liegen die meisten Sterne auf der Hauptreihe, d.h. sie befinden sich in der Phase des hydrodynamischen Gleichgewichts. Bei einer bestimmten Maximalhelligkeit biegt die Hauptreihe jedoch in das Gebiet der Roten Riesen ab. Hier finden sich jene Sterne, die ihren Brennstoff verbraucht und das Gleichgewichtsstadium verlassen haben. Da die Dauer der Gleichgewichtsphase mit zunehmender Helligkeit (Masse) eines Sterns abnimmt, wandert der Abknickpunkt der Hauptreihe im Laufe der Zeit von den hellen, massereichen Sternen herunter zu den leuchkraftärmeren, massearmen Sternen. Je geringer die Helligkeit am Abknickpunkt ist, desto älter ist der Sternhaufen. So findet man Haufenalter von wenigen 106 bis zu einigen 109 Jahren. Die Plejaden und Hyaden weisen mit einigen 107 bzw. einigen 108 Jahren mittlere Alter auf.

Generell sind offene Sternhaufen verhältnismäßig jung. Der Grund ist darin zu sehen, daß sich die Sternverbände auf Grund äußerer gravitativer Kräfte und der differentiellen Rotation der Milchstraße auflösen. Die Auflösungszeit hängt von der Sterndichte und der Konzentration zum Mittelpunkt ab.



offene Sternhaufen 1: Schematisches Farben-Helligkeits-Diagramm einiger offener Sternhaufen. Der Abknickpunkt der Hauptreihe wandert von sehr jungen Haufen, wie den Plejaden, herunter zu den ältesten Haufen, wie M67. M3 und M92 sind alte Kugelsternhaufen.



offene Sternhaufen 2: Der 115 pc entfernte offene Sternhaufen der Plejaden. Er enthält etwa 3 000 Sterne.

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Markus Aspelmeyer, München [MA1] (A) (20)
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Dr. Thomas Fuhrmann, Mannheim [TF1] (A) (14)
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Michael Gerding, Kühlungsborn [MG2] (A) (13)
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Andrea Greiner, Heidelberg [AG1] (A) (06)
Uwe Grigoleit, Weinheim [UG] (A) (13)
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Gunther Hadwich, München [GH] (A) (20)
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Ralph Kühnle, Heidelberg [RK1] (A) (05)
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Marita Milde, Dresden [MM2] (A) (12)
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Dr. Max Rauner, Weinheim [MR3] (A) (15; Essay Quanteninformatik)
Robert Raussendorf, München [RR1] (A) (19)
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Dr. Peter Oliver Roll, Ingelheim [OR1] (A, B) (15; Essay Quantenmechanik und ihre Interpretationen)
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Matthias Schemmel, Berlin [MS4] (A) (02)
Michael Schmid, Stuttgart [MS5] (A) (Essay Nanoröhrchen)
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Dr. Joachim Schüller, Dossenheim [JS2] (A) (10)
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Rolf vom Stein, Köln [RVS] (A) (29)
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Prof. Dr. Hans Berckhemer, Frankfurt [HB1] (A, B) (29; Essay Seismologie)
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Prof. Dr. Helmut Bokemeyer, Darmstadt [HB2] (A, B) (18)
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Dr. Roger Erb, Kassel [RE1] (A) (33)
Dr. Angelika Fallert-Müller, Groß-Zimmern [AFM] (A) (16, 26)
Stephan Fichtner, Heidelberg [SF] (A) (31)
Dr. Thomas Filk, Freiburg [TF3] (A) (10, 15)
Natalie Fischer, Walldorf [NF] (A) (32)
Dr. Thomas Fuhrmann, Mannheim [TF1] (A) (14)
Christian Fulda, Hannover [CF] (A) (07)
Frank Gabler, Frankfurt [FG1] (A) (22)
Dr. Harald Genz, Darmstadt [HG1] (A) (18)
Prof. Dr. Henning Genz, Karlsruhe [HG2] (A) (Essays Symmetrie und Vakuum)
Dr. Michael Gerding, Potsdam [MG2] (A) (13)
Andrea Greiner, Heidelberg [AG1] (A) (06)
Uwe Grigoleit, Weinheim [UG] (A) (13)
Gunther Hadwich, München [GH] (A) (20)
Dr. Andreas Heilmann, Halle [AH1] (A) (20, 21)
Carsten Heinisch, Kaiserslautern [CH] (A) (03)
Dr. Marc Hemberger, Heidelberg [MH2] (A) (19)
Dr. Sascha Hilgenfeldt, Cambridge, USA (A) (Essay Sonolumineszenz)
Dr. Hermann Hinsch, Heidelberg [HH2] (A) (22)
Priv.-Doz. Dr. Dieter Hoffmann, Berlin [DH2] (A, B) (02)
Dr. Gert Jacobi, Hamburg [GJ] (B) (09)
Renate Jerecic, Heidelberg [RJ] (A) (28)
Prof. Dr. Josef Kallrath, Ludwigshafen [JK] (A) (04)
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Dr. Ulrich Kilian, Heidelberg [UK] (A) (19)
Thomas Kluge, Jülich [TK] (A) (20)
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Dr. Bernd Krause, München [BK1] (A) (19)
Dr. Gero Kube, Mainz [GK] (A) (18)
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Dr. Andreas Markwitz, Lower Hutt, NZ [AM1] (A) (21)
Holger Mathiszik, Celle [HM3] (A) (29)
Dr. Dirk Metzger, Mannheim [DM] (A) (07)
Dr. Rudi Michalak, Dresden [RM1] (A) (23; Essay Tieftemperaturphysik)
Günter Milde, Dresden [GM1] (A) (12)
Helmut Milde, Dresden [HM1] (A) (09)
Marita Milde, Dresden [MM2] (A) (12)
Prof. Dr. Andreas Müller, Trier [AM2] (A) (33)
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Dr. Nikolaus Nestle, Leipzig [NN] (A, B) (05, 20)
Dr. Thomas Otto, Genf [TO] (A) (06)
Priv.-Doz. Dr. Ulrich Parlitz, Göttingen [UP1] (A) (11)
Christof Pflumm, Karlsruhe [CP] (A) (06, 08)
Dr. Oliver Probst, Monterrey, Mexico [OP] (A) (30)
Dr. Roland Andreas Puntigam, München [RAP] (A) (14)
Dr. Gunnar Radons, Mannheim [GR1] (A) (01, 02, 32)
Dr. Max Rauner, Weinheim [MR3] (A) (15)
Robert Raussendorf, München [RR1] (A) (19)
Ingrid Reiser, Manhattan, USA [IR] (A) (16)
Dr. Uwe Renner, Leipzig [UR] (A) (10)
Dr. Ursula Resch-Esser, Berlin [URE] (A) (21)
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Dr. Thomas Volkmann, Köln [TV] (A) (20)
Rolf vom Stein, Köln [RVS] (A) (29)
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Manfred Weber, Frankfurt [MW1] (A) (28)
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