{"id":8383,"date":"2015-03-02T07:00:32","date_gmt":"2015-03-02T06:00:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.h-its.org\/?p=8383"},"modified":"2026-03-12T10:12:09","modified_gmt":"2026-03-12T09:12:09","slug":"heller-als-100-milliarden-sterne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.h-its.org\/de\/2015\/03\/02\/heller-als-100-milliarden-sterne\/","title":{"rendered":"Heller als 100 Milliarden Sterne"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Supernova-Forscher Friedrich R\u00f6pke ist Leiter der neuen HITS-Forschungsgruppe \u201ePhysics of Stellar Objects\u201c und zugleich Professor an der Universit\u00e4t Heidelberg. Der Astrophysiker untersucht mit Computersimulationen die energiereichen Prozesse beim Tod von Sternen.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Die moderne Astronomie begann mit einer Supernova: Als der d\u00e4nische Astronom Tycho Brahe im November 1572 einen neuen Stern entdeckte, brach das Weltbild des Fixsternhimmels zusammen. Heute wissen wir, dass Brahe den Tod eines Sterns beobachtete, der in einer gigantischen Explosion endete. Wie diese Supernova-Explosionen entstehen, erforscht Friedrich R\u00f6pke. Der Astrophysiker nahm jetzt als Leiter der neuen Forschungsgruppe \u201ePhysics of Stellar Objects\u201c am Heidelberger Institut f\u00fcr Theoretische Studien seine Arbeit auf und wurde zum 1. M\u00e4rz 2015 als W3-Professor f\u00fcr Theoretische Astrophysik der Universit\u00e4t Heidelberg ernannt. Dienstort der Professur ist das HITS. Die gemeinsame Berufung dokumentiert die intensive Zusammenarbeit der beiden Institutionen. Mit Friedrich R\u00f6pke und Volker Springel sind jetzt zwei HITS-Astrophysiker als Professoren an der Universit\u00e4t Heidelberg t\u00e4tig.<br>\u201eDie neue Gruppe ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserem Konzept\u201c, sagt Klaus Tschira, der das HITS 2010 als gemeinn\u00fctziges Forschungsinstitut ins Leben gerufen hat. \u201eDie stellare Astrophysik, wie sie Friedrich R\u00f6pke betreibt, erg\u00e4nzt hervorragend die Forschung von Volker Springels Gruppe, die sich mit gro\u00dfr\u00e4umigen Prozessen wie der Strukturbildung des Universums und der Entstehung von Galaxien befasst.\u201c<br>Friedrich R\u00f6pke (40) studierte Physik an der Universit\u00e4t Jena und der University of Virginia, Charlottesville\/USA, und wurde 2003 an der TU M\u00fcnchen promoviert. Danach arbeitete er als Postdoc am Max-Planck-Institut f\u00fcr Astrophysik (MPA) in Garching und an der University of California, Santa Cruz\/USA. 2008 habilitierte er sich an der&nbsp; TU M\u00fcnchen,&nbsp; im gleichen Jahr wurde er Leiter einer Emmy-Noether-Forschungsgruppe am MPA. 2011 nahm er den Ruf auf eine Professor f\u00fcr Astrophysik an der Universit\u00e4t W\u00fcrzburg an.&nbsp; R\u00f6pke erhielt 2010 den \u201eARCHES Award\u201c des BMBF, gemeinsam mit Prof. Avishay Gal-Yam vom Weizmann Institut in Rehovot\/Israel. Mit dem Preis werden Nachwuchswissenschaftler ausgezeichnet, deren Forschungen sp\u00fcrbare Auswirkungen auf das betreffende Forschungsgebiet versprechen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright\"><a href=\"https:\/\/www.h-its.org\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/ya_nu.jpg\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.h-its.org\/wp-content\/uploads\/2015\/02\/ya_nu-300x253.jpg\" alt=\"Dreidimensionale Simulation einer Typ Ia Supernovaexplosion (Bild: F. K. R\u00f6pke MPI f\u00fcr Astrophysik, Garching).\" class=\"wp-image-8382\" \/><\/a><figcaption>Dreidimensionale Simulation einer Typ Ia Supernovaexplosion (Bild: F. K. R\u00f6pke MPI f\u00fcr Astrophysik, Garching).<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Der Astrophysiker untersucht Supernovae vom Typ Ia. Astronomen k\u00f6nnen damit Entfernungen im All bestimmen: Der Physiknobelpreis 2011 ging an Forscher, die mit Supernovae die beschleunigte Expansion des Weltalls nachwiesen. Mit einem von ihnen, Brian Schmidt (Australian National University in Canberra), arbeitet die Gruppe von Friedrich R\u00f6pke eng zusammen, gef\u00f6rdert vom&nbsp; Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Ziel von R\u00f6pkes Forschung ist es, genau zu verstehen, was passiert, wenn Sterne sterben. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern bewies der Astrophysiker anhand von Computersimulationen, dass einige leuchtstarke Supernovae dadurch entstehen k\u00f6nnen, dass zwei kompakte Sterne, sogenannte \u201ewei\u00dfe Zwerge\u201c, miteinander verschmelzen. Er untersucht auch Alternativen, die eine Explosion eines wei\u00dfen Zwergsterns modellieren, wenn er die Grenzmasse seiner Stabilit\u00e4t (die sogenannte Chandrasekhar-Masse) erreicht. Daf\u00fcr l\u00e4sst R\u00f6pke aufw\u00e4ndige Computersimulationen auf Supercomputern laufen.&nbsp; Die \u201ewei\u00dfen Zwerge\u201c sind nur noch so gro\u00df wie die Erde und weisen eine ungeheuer gro\u00dfe Dichte auf. Wenn sie als Supernova explodieren, leuchten sie heller als die gesamte Galaxie. \u201eMit unseren detaillierten Simulationen konnten wir Daten vorhersagen, die sehr gut mit tats\u00e4chlichen, am Teleskop gewonnenen Beobachtungen von Supernovae des Typs Ia \u00fcbereinstimmen&#8220;, erkl\u00e4rt Friedrich R\u00f6pke.<br>\u201eDie Modellierung von Supernovaexplosionen macht aber nur einen Aspekt unserer&nbsp;&nbsp; Forschung am HITS aus\u201c, sagt der Astrophysiker. \u201eUnser Interesse gilt dar\u00fcber hinaus allgemein der Frage, wie sich Sterne entwickeln und wie in ihnen die Elemente entstehen, die unsere Welt ausmachen.\u201c Die klassische Astrophysik verfolgt die Sternentwicklung mit stark vereinfachenden Annahmen. \u201eUm eine verbesserte Vorhersagekraft der Modelle zu erreichen, ist es notwendig, physikalische Prozesse in Sternen dynamisch zu beschreiben\u201c, so der Astrophysiker. Er hat mit seiner Gruppe einen neuen Computercode entwickelt, der zusammen mit der rasant steigenden Leistungsf\u00e4higkeit von Supercomputern neue Perspektiven bei der Modellierung von Sternen er\u00f6ffnet.<\/p>\n\n\n\n<p>Anders als wir es von unserem Sonnensystem kennen, existiert die Mehrzahl der Sterne im Universum in Mehrfach-Systemen. Die Wechselwirkung zwischen solchen Sternen hat starke Auswirkung auf ihre Entwicklung, ist aber bisher im Detail weitgehend unverstanden. In enger Kooperation mit der bereits am HITS bestehenden Astrophysik-Gruppe von Volker Springel arbeitet Friedrich R\u00f6pke an neuen Computersimulationen, um dieser Frage auf den Grund zu gehen.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pressekontakt:<\/strong><br>Dr. Peter Saueressig<br>Leiter Presse- und \u00d6ffentlichkeitsarbeit<br>Heidelberger Institut f\u00fcr Theoretische Studien (HITS)<br>Tel.: +49-6221-533245<br><a href=\"mailto:peter.saueressig@h-its.org\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">peter.saueressig@h-its.org<\/a><br>Twitter: <a href=\"https:\/\/twitter.com\/HITStudies\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">@HITStudies<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Wissenschaftlicher Kontakt:<\/strong><br>Prof. Dr. Friedrich R\u00f6pke<br>Group leader Physics of Stellar Objects (PSO)<br>Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS)<br>Phone: +49-6221-533270<br><a href=\"mailto:friedrich.roepke@h-its.org\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">friedrich.roepke@h-its.org<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Supernova-Forscher Friedrich R\u00f6pke ist Leiter der neuen HITS-Forschungsgruppe \u201ePhysics of Stellar Objects\u201c und zugleich Professor an der Universit\u00e4t Heidelberg. &#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":58,"featured_media":43391,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[95,1329],"hits-research-group":[1279],"class_list":["post-8383","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-institutsnews","category-pressemitteilungen","hits-research-group-pso-de"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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