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Kugelsternhaufen sind doch sehr alte Gebilde. Wieso stürzen sie nicht unter ihrer eigenen Gravitation zusammen?

Kugelsternhaufen, also eine durch ihre Gravitationskraft gebundene Ansammlung von 100.000 bis zu einer Millionen Sternen, gehören in der Tat zu den ältesten Bestandteilen unserer Galaxis. Und mit Hilfe numerischer Methoden kann man heute die dynamische Entwicklung eines solchen Sternsystems simulieren: Danach gibt es in der Tat zunächst einen sogenannten gravothermischen Kollaps, bei dem sich die Dichte im Inneren des Haufens (also die Anzahl der Sterne dort) immer weiter erhöht. Lange Zeit konnte man sich nicht erklären, warum man - angesichts des hohen Alters dieser Systeme - nicht in den meisten Kugelsternhaufen einen kollabierten Kern, also einen Kern mit extrem hoher Dichte vorfindet. Um das Rätsel zu lösen, baute man in Japan extra einen der schnellsten Spezialrechner der Welt und glaubt heute die Antwort gefunden zu haben: Bei extrem hohen Dichten entstehen im Zentrum des Haufens Doppelsterne, die als Energiequelle wirken und es schaffen, den Kollaps des Haufens umzukehren, so dass der Haufen wieder expandiert. Man glaubt heute, dass das auch mehrfach hintereinander passieren kann, also Kollaps, Expansion, Kollaps, usw. In der Stellardynamik, die sich mit dieser Art von Simulationen beschäftigt, nennt man diese Folge von Kollaps und Expansion im Kern von Kugelsternhaufens gravothermische Oszillationen. (ds/7. Februar 2000)

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