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Proxima Centauri

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Stern
Proxima Centauri
α Cen C
Proxima Centauri (Aufnahme vom Hubble-Weltraumteleskop)
Proxima Centauri (Aufnahme vomHubble-Weltraumteleskop)
Proxima Centauri α Cen C
AladinLite
Beobachtungsdaten
Äquinoktium:J2000.0,Epoche:J2000.0
Sternbild Zentaur
Rektaszension 14h29m42,95s[B 1]
Deklination −62° 40′ 46,2″[B 1]
BekannteExoplaneten 2[1]
Helligkeiten
Scheinbare Helligkeit 11,13 (11,1 bis 11,3) mag[B 2][B 3]
Spektrum und Indices
Veränderlicher Sterntyp BY+UV[B 3]
B−V-Farbindex 1,82[B 2]
U−B-Farbindex 1,26[B 2]
Spektralklasse M5.5 Ve[B 2]
Astrometrie
Radialgeschwindigkeit (−22,4 ± 0,5) km/s[B 4]
Parallaxe (768,0665 ± 0,0499)mas[B 1]
Entfernung (4,2465 ± 0,0003)Lj
(1,3020 ± 0,0001)pc
VisuelleAbsolute HelligkeitMvis 15,49 mag[A 1]
Eigenbewegung[B 1]
Rek.-Anteil: −3781,741 ± 0,031mas/a
Dekl.-Anteil: +769,465 ± 0,051mas/a
Physikalische Eigenschaften
Masse 0,123 ± 0,003M[2]
Radius 0,147 ± 0,005R[2]
Leuchtkraft

1.567e-3L[2]

Effektive Temperatur 2992+49−47K[2]
Rotationsdauer 89,9 ± 4.0[3]
Alter 4.85e9a[B 5]
Andere Bezeichnungen
undKatalogeinträge
Bayer-Bezeichnungα Cen C
Gliese-KatalogGJ 551[1]
Hipparcos-KatalogHIP 70890[2]
2MASS-Katalog2MASS J14294291-6240465[3]
Gaia DR3DR3 5853498713190525696[4]
Weitere Bezeichnungen Proxima Centauri, V645 Centauri

Proxima Centauri(lat.proxima,Nächstgelegene‘ (Endung -a inGenuskongruenzzu lat.stella,Stern‘) undcentauri,GenitivzucentaurusKentaur‘), auchV645 CentaurioderAlpha Centauri Cgenannt, ist mit einer Entfernung von etwa 4,247Lichtjahren(ca. 1,30pcoder 4·1013km) der derSonnenächstgelegeneStern.Der ZusatzV645 Centaurifolgt den Regeln zurBenennung veränderlicher Sterneund besagt, dass er der 645. Veränderliche ist, der im SternbildZentaurentdeckt wurde.

Wegen seiner Position amSüdhimmelkann der Stern nicht von Europa aus beobachtet werden, sondern nur vonStandortensüdlich des 27. Breitengrades Nord. Da er mit seiner geringen scheinbaren Helligkeit von 11,13magunauffällig ist, wurde er erst im Jahr 1915 entdeckt. Selbst unter guten Bedingungen ist einFernrohrmit einerÖffnungvon mindestens 8 cm notwendig, um ihn sehen zu können.[4]

Proxima Centauri umkreistAlpha Centauri AundAlpha Centauri Binnerhalb von 591.000 Jahren in einem Abstand zwischen 5270 und 12.900AE.Die drei Sterne bilden zusammen ein hierarchischesDreifachsternensystem.[5]Die derzeitige Entfernung beträgt 0,2 Lichtjahre, die scheinbare Distanz am Himmel etwa 2°.

Proxima Centauri ist Zentralstern einesPlanetensystems.Die Entdeckung des ersten bekannten PlanetenProxima Centauri bwurde im August 2016 bekanntgegeben und die des zweitenProxima Centauri cim Juni 2020.[1]Im Februar 2022 wurde die Auffindung eines dritten Planeten, Proxima Centauri d, verlautbart, der Proxima Centauri in 5,12 Tagen in einer mittleren Entfernung von 0,03 Astronomischen Einheiten umkreist. Proxima Centauri d besitzt etwa ein Viertel derErdmasseund wurde mit demVery Large TelescopederEuropäischen SüdsternwarteESO in Chile entdeckt.[6][7]

Physikalische Eigenschaften

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Größe und Farbe der Sonne, verglichen mit den Sternen Alpha Centauri A, Alpha Centauri B und Proxima Centauri
Die Position von Proxima Centauri

Proxima Centauri ist einRoter ZwergderSpektralklasseM, also einHauptreihenstern.Mit der Klassifikation M6 zählt er zu den späten M-Zwergsternen und hat an seiner Oberfläche (Photosphäre) eine relativ geringe Temperatur von 2992 K (2719 °C).[2]

Infolge der geringen Entfernung von 4,2 Lj konnte dasVLTI2002 mit Hilfe des optischenInterferometersden Winkeldurchmesser auf 1,02 ± 0,08mas (Millibogensekunden)bestimmen, woraus sich ein Durchmesser von ca. 200.000 km ergibt. Das entspricht etwa einem Siebtel des Durchmessers derSonneoder dem Anderthalbfachen desJupiters.

Trotz seiner Nähe zur Erde beträgt seinescheinbare Helligkeitnur 11,05m.Dies ist hundertmal weniger als bei den schwächsten, mit bloßem Auge sichtbaren Sternen, deren Helligkeit etwa 6mbeträgt. Dieabsolute Helligkeitbeträgt 15,5M.Stünde Proxima Centauri als das Zentralgestirn desSonnensystemsan der Stelle der Sonne, würde er 1/50 ihrer Fläche einnehmen und je nach Vollmondentfernung etwa 17- bis 27-mal so hell wie der Vollmond leuchten. Die Planeten wären unsichtbar, ausgenommen Venus, die gerade noch als Objekt der sechsten Größenklasse erkannt werden könnte. Der Vollmond wäre eine matte rote Scheibe mit einer scheinbaren Helligkeit von −2m.[A 2]

Die Leuchtkraft von Proxima Centauri beträgt 0,014 % der Sonne; im sichtbaren Bereich strahlt der Stern mit 0,0056 % ihrer Leuchtkraft.[8]Das Maximum der abgegebenen Strahlung liegt im Infrarotbereich bei einer Wellenlänge von 1,2 µm.[9]DieChromosphäredieses Sterns ist aktiv und zeigt eine starke Emission von einfach ionisiertemMagnesiumbei 280nm.[10]

Die Masse von Proxima Centauri entspricht etwa 12 % der Sonnenmasse (ca. 130Jupitermassen). Wäre seine Masse um ein Drittel kleiner, könnte in seinem Inneren keinWasserstoffbrennenmehr stattfinden und er wäre alsBrauner Zwergzu klassifizieren. DieSchwerkraftg auf derSternoberflächebeträgtlog(g/(cm/s²)) = 5,20.[11][A 3]

Bei allen Hauptreihensternen steigt die durchschnittlicheDichtemit abnehmender Masse.[12]So hat dieser relativ kleine Stern eine durchschnittliche Dichte von 57 g/cm³ (siehe auchSternaufbau). Zum Vergleich hat die Sonne eine durchschnittliche Dichte von 1,41 g/cm³.[13][A 4]

Proxima Centauri weist eine Rotationsperiode von knapp 90 Tagen auf.[3]Von Proxima Centauri geht ein relativ schwacherSternwindaus. Der Massenverlust beträgt nicht mehr als etwa 20 % des Massenverlusts der Sonne durch denSonnenwind.Da der Stern viel kleiner ist, ist jedoch der Massenverlust pro Einheit der Oberfläche etwa achtmal so hoch wie bei der Sonne.[14]

Proxima Centauri fällt in die KategorieFlarestern,da seine Helligkeit aufgrund von magnetischer Aktivität von Zeit zu Zeit über den Durchschnittswert steigt. Wegen seiner geringen Masse ist das Innere des Sterns völligkonvektiv(die erzeugte Wärme wird durchPlasmaströmungennach außen transportiert, nicht durch Strahlung). Konvektion ist verbunden mit der Erzeugung und dem Transport eines stellarenmagnetischen Feldes.An der Oberfläche wird die magnetische Energie dieses Feldes durch Flares freigesetzt, welche die Gesamthelligkeit des Sterns mehr als verdoppeln können. Das entspricht etwa einer Helligkeitssteigerung von einerMagnitude.

Diese Flares können bis auf die Größe des Sterns anwachsen und bis zwei MillionenKelvinheiß werden.[15]Aufgrund dieser hohen Temperatur können sie Röntgenstrahlen in ähnlicher Intensität wie die Sonne abgeben.[16]Die maximale Leistung derRöntgenstrahlungder größten Flares kann 1021W erreichen.[17]

Etwa 88 % der Oberfläche könnten aktiv sein; das ist ein viel höherer Anteil als bei der Sonne, sogar höher als während der höchsten Aktivität imSonnenfleckenzyklus.Auch in ruhigen Perioden mit wenigen oder keinen Flares erhöht diese Aktivität die Temperatur derKoronavon Proxima Centauri bis auf 3,5 Millionen K, während die Temperatur der Sonnenkorona nur etwa 2 Millionen K beträgt.[18]

Die Gesamtaktivität von Proxima wird im Vergleich mit anderen roten Zwergen als relativ hoch betrachtet,[19]was zum geschätzten Alter des Sterns nicht ganz passt, da sich die Aktivität roter Zwerge kontinuierlich über Milliarden Jahre aufgrund der nachlassenden Rotationsgeschwindigkeit verringert.[20][21]

Die Nähe des Sterns erlaubt genaue Beobachtungen der Flareaktivität. Sie wurden durchEXOSAT- undROSAT-Satellitenbeobachtet und scheinen einen Zyklus von etwa 400 Tagen zu haben.[22]

Proxima Centauri ist auch ein wichtiges Objekt der meisten Observatorien, die sich mit Röntgenstrahlen befassen, wie dasXMM-Newtonund dasChandra.[17]Im Jahr 1980 produzierte dasEinstein Observatory(High Energy Astronomy Observatory 2)eine genaue Kurve der Röntgenenergie eines solchen stellaren Flares. Die Röntgenstrahlenemission von kleineren, sonnenähnlichen Flares wurden durch den japanischenASCA-Satelliten 1995 beobachtet.[23]

Weitere Entwicklung

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Da Proxima Centauri wie alle Roten Zwerge eine relativ geringe Energieproduktion aufweist und sowohl die Wärme als auch alle Materie mittels Konvektion transportiert, wird das durch dieKernfusionproduzierte Helium gleichmäßig im Stern verteilt und sammelt sich nicht, wie bei der Sonne, im Kern an. Ebenfalls anders als bei der Sonne, bei der nur etwa 10 % des vorhandenen Wasserstoffs fusioniert, bevor der Stern die Hauptreihe verlässt, verbraucht Proxima Centauri einen viel höheren Anteil, bevor die Fusion von Wasserstoff aufhört.[24]

Während der Anteil des Heliums aufgrund des Wasserstoffbrennens ansteigt, wird der Stern kleiner und heißer und ändert dabei seine Farbe von Rot nach Blau. Während dieser Periode wird der Stern bedeutend heller und erreicht dabei bis 2,5 % der derzeitigenSonnenleuchtkraft.Gleichzeitig nimmt die Erwärmung aller Objekte, die ihn umkreisen, für einige Milliarden Jahre zu.

Ein Roter Zwerg mit der Masse von Proxima Centauri wird für etwa 4 Billionen Jahre in der Hauptreihe verweilen, viel länger als die meisten Hauptreihensterne. Das entspricht dem 300-fachen Alter des heutigenUniversums.[25]Wenn schließlich der Wasserstoffvorrat erschöpft ist, wird sich Proxima Centauri, ohne in die Phase desRoten Riesenzu kommen, zu einemWeißen Zwergweiterentwickeln. Daraufhin wird er langsam seine verbliebene Wärme verlieren.[24]

Entfernungen dersonnennächsten Sternein einem Zeitraum von 20.000 Jahren in der Vergangenheit bis 80.000 Jahre in die Zukunft
Position imÄquatorialen Koordinatensystem:Proxima Centauri liegt südlich desHimmelsäquators

Galaktische Umlaufbahn

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Proxima Centauri umrundet das Zentrum derMilchstraßein einer Entfernung, die zwischen 8,313 und 9,546 kpc variiert mit einerExzentrizitätvon 0,069.[26]

Seine von der Erde aus beobachtbare Eigenbewegung am Himmel ist wegen der geringen Entfernung mit jährlich 3,85″ (Bogensekunden) relativ groß.[27]In etwa 500 Jahren legt er die Distanz einer Vollmondbreite zurück.

Durch Messungen derParallaxevon 772,3 ± 2,4 mas durchHipparcosund den noch präziseren Wert von 768,7 ± 0,3 mas, ermittelt durch denFine Guidance SensordesHubble-Weltraumteleskops,konnte die Entfernung von Proxima Centauri von der Erde auf etwa 4,2 Lichtjahre (oder 270.000AE) bestimmt werden.[28]Im Ende 2020 veröffentlichten KatalogGaia EDR3derGaia-Sondeist die Parallaxe noch genauer zu 768,07 ± 0,05 mas bestimmt worden.

Proxima Centauri ist seit 32.000 Jahren der sonnennächste Stern und wird es weitere 30.000 Jahre bleiben, bis er vonRoss 248abgelöst wird. In etwa 26.700 Jahren wird Proxima Centauri mit einem Abstand von 3,11 Lj seine größte Annäherung an die Sonne erreicht haben.[29]

Zugehörigkeit zum Alpha-Centauri-System

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Die Zugehörigkeit von Proxima Centauri zuAlpha Centauriwurde Ende 2016 geklärt.[5]

Der Winkelabstand von Proxima zu Alpha Centauri am Himmel beträgt etwa 2 Grad (vier Vollmondbreiten).[18]Er ist damit etwa 12.500 ± 700 AE oder 0,2 Lj von diesemDoppelsternsystementfernt (1/20 seiner Distanz zur Sonne).[30]Das entspricht etwa dem 1000-fachen Abstand zwischen Alpha Centauri A und Alpha Centauri B oder dem 500-fachen Abstand Neptuns zur Sonne.

Astrometrische Messungenwie die desHipparcos-Satelliten legten bereits die Vermutung nahe, dass sich Proxima Centauri in einerUmlaufbahnum das Doppelsternsystem befindet. Nach aktuellen Messungen[5]beträgt die Umlaufdauer 591.000 Jahre. Deshalb wird er auch als Alpha Centauri C bezeichnet. Anhand dieser Daten wäre die Umlaufbahn mit einem Minimalabstand von 5270 AE und einem Maximalabstand von 12.900 AE vom inneren Doppelsternsystem deutlich exzentrisch. Proxima Centauri wäre jetzt nahe seinemApozentrum(dem entferntesten Punkt in seiner Umlaufbahn um Alpha Centauri A und B).[30]

Einige Radialgeschwindigkeitsmessungen, z. B. imGliese-Katalog, weichen jedoch von den für ein gebundenes System erwarteten Werten ab, so dass nicht auszuschließen war, dass es sich nur um einezufällige Sternbegegnunghandelt. Diese Vermutung wurde durch Simulationsrechnungen gestützt, die ausgehend von der berechneten Bindungsenergie des Systems nur in 44 Prozent der untersuchten Möglichkeiten ein gebundenes System ergaben.[30]

Nach Einschätzungen von Matthews et al. – unter Berücksichtigung der geringen Distanz und der ähnlichen Eigengeschwindigkeit – standen die Chancen, dass die beobachtete Anordnung zufällig ist, jedoch nur etwa 1 zu 1.000.000.[31]

Untersuchungen aus dem Jahr 1994 weisen darauf hin, dass Proxima Centauri zusammen mit dem inneren Doppelsternsystem und neun weiteren Sternsystemen eine Bewegungsgruppe bildet. Demzufolge würde er nicht das Paar Alpha Centauri in einer gebundenen Bewegung umrunden, sondern seine Bahn würde durch das Doppelsternsystemhyperbolischgestört. Das bedeutet, Proxima Centauri würde nie einen vollen Umlauf um Alpha Centauri A und B vollführen.[9]

Von Proxima aus gesehen erscheint das Doppelsternsystem Alpha Centauri A und B als ein sehr heller Stern mit einer scheinbaren Helligkeit von −6,80m.Abhängig von der Position von A und B in ihren Umlaufbahnen wäre der Doppelstern mit bloßem Auge einmal leicht zu trennen, dann wieder als ein einzelner Stern zu sehen. Alpha Centauri A erschiene mit einer Helligkeit von −6,52m,B hingegen mit −5,19m.Nach diesem Doppelsternsystem und der Sonne istBarnards Pfeilsternmit 6,6 Lichtjahren der nächste Nachbar von Proxima Centauri.[32][33]Die Sonne erscheint von Proxima aus als 0,4mheller Stern im SternbildKassiopeia.[A 5]

Von Alpha Centauri aus wäre Proxima trotz seines geringen Abstands (ein Viertel-Lichtjahr) nur als unauffälliger Stern mit einer Helligkeit von 4,5mzu sehen. Dies zeigt, wie lichtschwach der rote Zwergstern tatsächlich ist.

Es ist vorstellbar, dass Proxima Centauri imPerizentrumeinige Kometen aus einer kugelförmigen Kometenwolke (ähnlich der vermutetenOortschen Wolkeum das Sonnensystem), welche sich um den Sternen Alpha Centauri A und B befinden könnte, ablenkt und damit eventuelle terrestrische Planeten um die Sterne A und B mit Wasser versorgen könnte.[34]Wenn Proxima während seiner Entstehung an das Alpha-Centauri-System gebunden war, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Sterne mit der gleichen Elementverteilung aufgebaut sind. Zusätzlich hätte der Einfluss der Schwerkraft die protoplanetare Scheibe Alpha Centauris aufgerührt. Dies hätte die Anreicherung von Eismassen (wie auch Wassereis) gefördert. Ein möglicherterrestrischer Planetwäre dadurch mit Material versorgt worden.[30]

Obere Limits der Masse eines Begleiters
(abgeleitet von der Radialgeschwindigkeit)[35]
Umlaufzeit
(Tage)
Halbachse
(AE)
Maximum
Masse
Erde)
3,6–13,8 0,022–0,054 2–3
<100 <0,21 8,5
<1000 <1 16

Proxima Centauri gehörte zusammen mit Alpha Centauri A und B zu den vorrangigen Zielen für die „Space Interferometry Mission“(SIM) derNASA.Theoretisch hätte SIM Planeten entdecken können, die mindestens die dreifache Erdmasse haben und ihren Zentralstern innerhalb von 2 AE umkreisen. Das Projekt wurde jedoch 2010 eingestellt[36].

Bei einer Untersuchung durch denFaint Object SpectrographdesHubble-Weltraumteleskops1998 schien es, als ob ein Begleiter, der Proxima in einem Abstand von 0,5 AE umkreist, aufgespürt worden sei.[37]Bei der nachfolgenden Suche mit derWide Field Planetary Camera 2fand man keine Hinweise mehr.[38]

Falls Proxima Centauri von einem Planeten umkreist würde, würden sich beide um dengemeinsamen Schwerpunktdrehen, was im Laufe jeder Umrundung zu einem je nach Masse des Begleiters schwächeren oder stärkeren Schwanken der Bahn des Sterns führen müsste, die in entsprechenden Abweichungen erkennbar wären. Wenn dieBahnebenegegenüber der Sichtlinie von der Erde aus geneigt wäre, dann würden diese Schwankungen dieRadialgeschwindigkeitvon Proxima Centauri verändern.

Trotz vieler Messungen wurden jedoch lange Zeit keine solchen Wechsel zweifelsfrei beobachtet, so dass man zunächst keine massereichen Begleiter vermutete. Nach ersten Hinweisen auf einen möglichen Planeten im Jahr 2013 wurde schließlich das „Pale Red Dot “-Projekt ins Leben gerufen mit dem Ziel, erdähnliche Planeten um Proxima Centauri aufzuspüren. Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit wurde das Alpha-Centauri-System in der ersten Jahreshälfte 2016 regelmäßig mit demHARPS-SpektrographenamLa-Silla-Observatoriumder ESO und anderen erdgebundenen Teleskopen beobachtet. Im August 2016 konnte die Existenz vonProxima Centauri bmit einer Masse von mindestens 1,3Erdmassenund einerUmlaufzeitvon 11,19Tagenmit hoherSignifikanzbestätigt werden. Im Jahre 2019 wurde der KandidatProxima Centauri centdeckt, welcher sich weit außerhalb der habitablen Zone befinden würde.[39][40][41][42]Aufgrund der geringen Leuchtkraft seines Zentralsterns hat Proxima Centauri c in einer Entfernung von 1,5AEeineGleichgewichtstemperaturvon lediglich 39K.Im Jahre 2020 legten Messungen mit demESPRESSO-Spektrographen nahe, dass der Planet Proxima Centauri b eine Mindestmasse von 1,17 Erdmassen aufweist. Zusätzlich wurden Signale entdeckt, die den Schluss auf einen dritten Begleiter mit nur einem Drittel Erdmasse zulassen. Würde sich das bestätigen, wäre das der bis dato kleinste Planet (Proxima Centauri d), der mit der Radialgeschwindigkeitsmethode entdeckt worden wäre.[43][44][45]

Möglichkeit von Leben

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Aus Modellen geht hervor, dass ein Planet, an dessen Oberfläche Temperaturen über dem Gefrierpunkt herrschen sollten, nicht weiter als 0,032 AE von Proxima Centauri entfernt sein dürfte. Wenn ein Planet derart nahe um einen Stern kreist, würde sich durch die Gezeitenkräfte eine gebundene Rotation einstellen. Eine Seite der Oberfläche wäre dauernd dem Stern zugewandt, der, abgesehen von der kurzen jahreszeitlichen Schwankung, immer an der gleichen Stelle am Himmel zu sehen wäre. Ein Jahr wäre bei dieser Nähe zum Zentralgestirn höchstens 6,3 Erdentage lang, was aufgrund der oben genannten gebundenen Rotation zugleich dersiderischen Tageslängedieses Planeten entspricht. Sogar diese langsame Rotation würde ausreichen, um ein magnetisches Feld zu erzeugen, vorausgesetzt, das Innere des Planeten bliebe geschmolzen.[46]Wäre das Magnetfeld zu schwach, würden dieMassenauswürfe der Koronadie Atmosphäre eines Planeten durch die fehlende magnetische Ablenkung massiv erodieren.[47]

Die bei Proxima Centauri immer wieder vorkommenden Flareausbrüche würden Leben kaum zulassen. Innerhalb von wenigen Minuten könnte sich die Leuchtkraft des Sterns verdoppeln oder verdreifachen; ein am 24. März 2017 beobachteter Flare erreichte sogar für etwa 10 Sekunden die tausendfache Leuchtkraft gegenüber dem Ruhezustand.[48]Solche Flares könnten die Atmosphären eines jeden Planeten, der sich in derhabitablen Zonebefindet, zerstören.

Interstellare Reise

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Proxima Centauri wurde wegen seiner geringen Entfernung oft als sinnvollstes erstes Ziel fürinterstellare Reisenvorgeschlagen, obwohl er alsFlaresternein schwieriges Ziel darstellt. Bei der jetzigen Entfernung würde eine Raumsonde, die beispielsweise mit 61.000 km/h so schnell ist wie die RaumsondeVoyager 1,ca. 75.000 Jahre für die Reise benötigen.[A 6]

Mit demProjekt Longshotexistiert ein Konzept, bei dem Proxima Centauri und die von ihm 0,2 Lichtjahre entfernten Sterne Alpha Centauri A und B theoretisch in etwa 100 Jahren erreicht werden könnten.[49]

Lange Zeit wurde Alpha Centauri für den nächsten Nachbarstern desSonnensystemsgehalten, bis im Jahre 1915Robert Innes,der damalige Direktor desUnion-ObservatoriumsinJohannesburg,durch Vergleich von zwei Photoplatten diesen winzigen Stern in der Nachbarschaft von Alpha Centauri entdeckte und herausfand, dass beide die gleicheEigenbewegunghaben.[50][51]1917 maß der niederländische Astronom J. Voûte auf dem Royal Observatory amKap der Guten Hoffnungdie trigonometrischeParallaxeund stellte fest, dass der Stern etwa ebenso weit entfernt ist wie Alpha Centauri und es sich um den lichtschwächsten damals bekannten Stern handelte.[52]Als feststand, dass der schwache Stern noch etwas näher lag, schlug Innes vor, ihnProxima Centaurizu nennen.

1951 gabHarlow Shapleybekannt, dass es sich bei Proxima Centauri um einen Flarestern handelt. Untersuchungen früherer fotografischer Aufnahmen zeigten, dass die Helligkeit des Sterns in 8 % der Beobachtungen heller als gewöhnlich war. Dies machte ihn zum aktivsten Flarestern, der bis dahin entdeckt worden war.[53]

  1. Für die scheinbare Helligkeitmund der Parallaxeπwird die absolute HelligkeitMvermittelt aus:
  2. Die Differenz der absoluten Helligkeit zwischen Proxima Centauri und der Sonne ist 15,49 − 4,83 = 10,66. Proxima Centauri an der Stelle der Sonne, die mit −26,72mhell erscheint, würde −16,06mhell erscheinen. Der Vollmond kann je nach Entfernung zwischen −12,5mbis −13,0mhell werden. Proxima würde bei maximaler Vollmondhelligkeit 17 (2,512(16,06–13,0)) und bei minimaler Vollmondhelligkeit 27 (2,512(16,06–12,5)) mal heller erscheinen als der Vollmond. Würde der Vollmond von Proxima beleuchtet werden, wäre er −1,84mund −2,34mhell. Venus erreicht eine maximale scheinbare Helligkeit von −4,6m,sodass die Helligkeit der Venus im gleichen Orbit um Proxima Centauri −4,6 + 10,66 = +6,06mbetragen würde.
  3. In der Astrophysik wird die Oberflächenschwerkraft in log g ausgedrückt. Sie ist der log10-Wert der Schwerebeschleunigung in cgs-Einheiten, und zwar des Wertes in cm/s². Im Fall Proxima Centauri ist das 10 hoch 5,20, das sind 158.490 cm/s² bzw. 1584,9 m/s². Das ist das 161,55fache der Schwerkraft der Erde, also von 9,81 m/s².
  4. Die Dichte (ρ) ist der Quotient Masse pro Volumen. Im Vergleich zur Sonne beträgt die Dichte:
    =
    = 0,123 · 0,145−3· 1,409 g/cm³
    = 56,8 g/cm³

    wobeidie durchschnittliche Dichte der Sonne ist.

  5. Die Koordinaten der Sonne würden direkt gegenüber von Proxima α=02h29m42,95sund δ=2624046.14+62° 40′ 46.14″betragen. Die absolute Helligkeit der Sonne beträgt 4,83m.Bei einer Entfernung von 1,295 pc wäre die scheinbare Helligkeit 4,83 − 5(log100,77199 + 1) = 0,40.
  6. 4,244 Lj * (9,46 * 10^12 km) / 61.000 km/h / 24 h / 365 d ≈ 75.100 a
Commons:Proxima Centauri– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Infobox:

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Artikel:

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