エピソード

  • Schwarzkörperstrahlung – Wie Sterne ihre Farbe verraten
    2026/08/31

    Warum leuchten manche Sterne bläulich, andere golden und wieder andere in tiefem Rot? Diese Folge nimmt dich mit auf eine ruhige Reise zu jenem Gesetz, das die Farben der Sterne verrät: der Schwarzkörperstrahlung. Wir folgen dem Licht von der glühenden Kohle im Schmiedefeuer bis zu den fernsten Sonnen und lernen, wie die Farbe eines Sterns seine Temperatur offenbart, wie das Wiensche Verschiebungsgesetz und das Stefan-Boltzmann-Gesetz zusammenwirken und wie sich aus einem einzigen Lichtstrahl die Temperatur, die Größe und sogar die Lebensdauer eines Sterns ablesen lässt. Wir begegnen den blauen Riesen und den geduldigen roten Zwergen, verstehen, warum die Sonne nicht grün erscheint, obwohl ihr Strahlungsmaximum im Grünen liegt, und verfolgen, wie Max Plancks kühne Idee der Energiepakete die gesamte Quantenphysik einläutete. Am Ende reicht dieselbe stille Gesetzmäßigkeit bis zum ältesten Licht des Universums, der kosmischen Hintergrundstrahlung. Eine Einladung, den Sternenhimmel mit neuen Augen zu sehen und ihre leise Sprache der Farben zu verstehen.QuellenKarttunen, H., Kröger, P., Oja, H., Poutanen, M., & Donner, K. J. (Hrsg.). (2017). Fundamental astronomy (6. Aufl.). Springer.Unsöld, A., & Baschek, B. (2013). Der neue Kosmos: Einführung in die Astronomie und Astrophysik (7. Aufl.). Springer.Planck, M. (1901). Über das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum. Annalen der Physik, 309(3), 553–563.Weigert, A., Wendker, H. J., & Wisotzki, L. (2009). Astronomie und Astrophysik: Ein Grundkurs (5. Aufl.). Wiley-VCH.

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    Weitere Reihen zum Einschalfen:

    ⁠⁠⁠Wunder der Natur⁠⁠⁠⁠

    ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch vergessene Welten⁠⁠⁠⁠

    ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch das Universum⁠⁠⁠⁠

    ⁠⁠⁠⁠Mythen und Legenden⁠⁠⁠⁠

    Englische Reihen:

    ⁠⁠⁠⁠Sleep Journey through Lost Worlds⁠⁠⁠⁠

    Weitere Wissenreise Reihen:

    ⁠⁠⁠Das Periodensystem der Elemente⁠⁠⁠⁠

    ⁠⁠⁠⁠Wissensreise durch die Psychologie⁠⁠⁠⁠

    ⁠⁠⁠⁠Wissensreise durch die Länder der Erde⁠⁠⁠⁠

    ⁠⁠⁠⁠Wissensreise durch die Urzeit⁠⁠⁠⁠

    ⁠⁠⁠⁠Wissensreise durch die Geschichte⁠⁠⁠

    Ein Tag im Jahr ... - Alltagsgeschichten

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    22 分
  • Weiße Löcher – die theoretische Kehrseite Schwarzer Löcher
    2026/08/24

    Was wäre, wenn ein Schwarzes Loch, statt alles zu verschlingen, eines Tages alles wieder freigibt? Diese Folge führt in die seltsame Welt der weißen Löcher, jener zeitlich gespiegelten Zwillinge Schwarzer Löcher, die direkt aus Einsteins Feldgleichungen hervorgehen. Wir folgen der Spur von Karl Schwarzschild über Einstein und Nathan Rosen bis zu den Kruskal-Szekeres-Diagrammen, die zeigen, wie ein weißes Loch als vierter, verborgener Bereich derselben Raumzeit existiert. Es geht um Roger Penroses kosmische Zensur, um die Instabilität klassischer weißer Löcher und um die moderne Antwort der Quantengravitation, Carlo Rovellis Idee des Planck-Sterns, bei dem ein Schwarzes Loch durch einen quantenmechanischen Rückprall zum weißen Loch wird. Wir werfen einen Blick auf mögliche Verbindungen zu Dunkler Materie und schnellen Radioblitzen, auf eine aktuelle Studie zur Singularitätsauflösung von Steffen Gielen und Lucía Menéndez-Pidal sowie auf Roger Penroses zyklische Kosmologie. Dabei wird klar, warum bis heute kein einziges weißes Loch am Himmel beobachtet wurde und woran diese Suche bislang scheitert. Eine Reise an die Grenze dessen, was Physik über Anfang und Ende aussagen kann, ruhig erzählt, wissenschaftlich fundiert und mit einem leisen Blick auf die Verletzlichkeit unseres eigenen Planeten.QuellenGielen, S., & Menéndez-Pidal, L. (2025). Black hole singularity resolution in unimodular gravity from unitarity. Physical Review Letters, 134(10), Artikel 101501. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.101501Haggard, H. M., & Rovelli, C. (2015). Black hole fireworks: Quantum-gravity effects outside the horizon spark black to white hole tunneling. Physical Review D, 92(10), Artikel 104020. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.92.104020Spektrum Akademischer Verlag. (o. J.). Weiße Löcher. In Lexikon der Astronomie. Spektrum.de. https://www.spektrum.de/lexikon/astronomie/weisse-loecher/524science.ORF.at. (2025, 12. März). Zeitumkehr: Wie Weiße Löcher entstehen. https://science.orf.at/stories/3225056/

    Weitere Schlafreise Reihen:

    ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch die Natur⁠⁠⁠⁠

    ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch vergessene Welten⁠⁠⁠⁠

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    ⁠⁠⁠⁠Schlafreise durch Mythen und Legenden⁠⁠⁠⁠

    ⁠⁠⁠⁠Schlafen mit Geräuschen⁠⁠⁠⁠

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    ⁠⁠⁠⁠Sleep Journey through Lost Worlds⁠⁠⁠⁠

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    ⁠⁠⁠⁠Wissensreise durch die Geschichte⁠⁠⁠

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    21 分
  • Zukunft der Menschheit im Kosmos – Von der Erde zu den Sternen
    2026/08/17

    Was wird aus uns, wenn wir wirklich weiterdenken, von dieser einen blauen Kugel hinaus zu den Sternen? Diese Folge nimmt dich mit auf eine ruhige Reise durch die möglichen Zukünfte der Menschheit im Weltall. Von den Entfernungen zwischen Mond, Mars und den fernen Nachbarsternen über die eisigen Ozeanwelten von Europa und Enceladus bis zu den kühnen Ideen von Sonnensegeln und Generationenschiffen. Wir sprechen darüber, wie fremd das All unserem Körper ist, warum die Erde noch immer der freundlichste Ort im bekannten Universum bleibt und was es bedeuten würde, allein zu sein oder eben nicht. Am Ende führt uns der Blick in die Weiten des Kosmos wieder zurück nach Hause, zu der Verantwortung für unseren Planeten und zu dem stillen Gedanken, dass wir selbst aus Sternenstaub bestehen. Lehn dich zurück, atme ruhig und lass dich in einen tiefen, geborgenen Schlaf tragen.QuellenImpey, C. (2015). Beyond: Our future in space. W. W. Norton & Company.Kraus, S., & Kaltenegger, L. (2021). Habitability of planets and moons in the Solar System and beyond. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 59(1), 217–261. https://doi.org/10.1146/annurev-astro-112420-023100National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). Space radiation and astronaut health: Managing and communicating cancer risks. The National Academies Press.Rummel, J. D., & Conley, C. A. (2017). Four fallacies and an oversight: Searching for biological contamination beyond Earth. Astrobiology, 17(10), 971–983. https://doi.org/10.1089/ast.2016.1617Zur Quellenqualität: Drei der vier Quellen sind begutachtete Fachartikel beziehungsweise ein Bericht der US-amerikanischen Wissenschaftsakademien; das Werk von Impey ist eine wissenschaftlich fundierte Monografie eines Astronomen und dient der erzählerischen Einordnung.

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    21 分
  • Gammablitze – die gewaltigsten Explosionen seit dem Urknall
    2026/08/13

    Was, wenn ein einziger Lichtblitz für wenige Sekunden heller strahlt als alle Sterne des sichtbaren Universums zusammen? Diese Folge nimmt dich mit zu den Gammablitzen, den energiereichsten Ereignissen des Kosmos. Wir folgen ihrer Entdeckung durch die wachenden Vela-Satelliten, dem jahrzehntelangen Streit über ihre wahre Entfernung und der Auflösung des Rätsels durch das Nachglühen ferner Galaxien. Du erfährst, wie lange Blitze beim Zusammenbruch massereicher Sterne zu Schwarzen Löchern entstehen, wie kurze Blitze aus der Verschmelzung von Neutronensternen hervorgehen und warum das große Ereignis von zweitausendsiebzehn eine neue Ära der Mehrbotenastronomie einläutete. Ruhig erzählt, wissenschaftlich fundiert und getragen von dem stillen Staunen darüber, dass das Gold in unseren Händen aus den größten Katastrophen des Weltalls stammt und wie kostbar unser kleiner, lebendiger Planet in einem Kosmos voller ferner Feuer ist.QuellenGehrels, N., Ramirez-Ruiz, E., & Fox, D. B. (2009). Gamma-ray bursts in the Swift era. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 47, 567–617. https://doi.org/10.1146/annurev.astro.46.060407.145147Abbott, B. P., et al. (2017). Multi-messenger observations of a binary neutron star merger. The Astrophysical Journal Letters, 848(2), L12. https://doi.org/10.3847/2041-8213/aa91c9Woosley, S. E., & Bloom, J. S. (2006). The supernova–gamma-ray burst connection. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 44, 507–556. https://doi.org/10.1146/annurev.astro.43.072103.150558Kouveliotou, C., Meegan, C. A., Fishman, G. J., Bhat, N. P., Briggs, M. S., Koshut, T. M., Paciesas, W. S., & Pendleton, G. N. (1993). Identification of two classes of gamma-ray bursts. The Astrophysical Journal, 413, L101–L104. https://doi.org/10.1086/186969

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    21 分
  • Die schnellsten Sterne – Hypervelocity Stars auf der Flucht
    2026/08/09

    Manche Sterne verlassen unsere Milchstraße für immer. Mit Geschwindigkeiten von mehreren Hundert bis über tausend Kilometern pro Sekunde durchbrechen sie die Fluchtgeschwindigkeit der Galaxie und treten eine Reise an, von der es keine Rückkehr gibt. In dieser Folge nehmen wir dich mit zu den Hypergeschwindigkeitssternen, den schnellsten Sternen, die wir kennen. Wir erkunden, wie das supermassereiche Schwarze Loch im galaktischen Zentrum ganze Sonnen wie aus einer kosmischen Schleuder fortschleudert, wie zerbrechende Doppelsterne und Supernova-Explosionen weitere Ausreißer erzeugen und wie die Raumsonde Gaia diese fliehenden Sterne in einer Milliarde vermessener Objekte aufspürt. Du erfährst, warum diese Sterne uns helfen, die unsichtbare Dunkle Materie zu vermessen, und was sie uns über das Herz unserer Galaxie verraten. Eine ruhige Reise durch die Weiten des Alls, die dich sanft in den Schlaf begleitet und zugleich daran erinnert, wie kostbar unsere eigene, geborgene Heimat im All ist.QuellenBrown, W. R. (2015). Hypervelocity stars. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 53, 15–49. https://doi.org/10.1146/annurev-astro-082214-122230Hills, J. G. (1988). Hyper-velocity and tidal stars from binaries disrupted by a massive Galactic black hole. Nature, 331(6158), 687–689. https://doi.org/10.1038/331687a0Gaia Collaboration, Brown, A. G. A., Vallenari, A., Prusti, T., & de Bruijne, J. H. J. (2021). Gaia Early Data Release 3: Summary of the contents and survey properties. Astronomy & Astrophysics, 649, A1. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202039657Boubert, D., Guillochon, J., Hawkins, K., Ginsburg, I., Evans, N. W., & Strader, J. (2018). Revisiting hypervelocity stars after Gaia DR2. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 479(2), 2789–2795. https://doi.org/10.1093/mnras/sty1601Quellenqualität: Brown (2015) ist eine peer-reviewte Übersichtsarbeit in einem der angesehensten Fachjournale des Feldes. Hills (1988) ist die grundlegende theoretische Originalarbeit. Die Gaia-Publikation ist die offizielle Datenveröffentlichung der ESA-Mission. Boubert et al. (2018) ist eine methodisch solide Neubewertung auf Basis aktueller Gaia-Daten.

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  • Leben im All - Der menschliche Körper im Weltraum
    2026/08/03

    Schwerelos schweben, das klingt traumhaft. Doch für den Körper ist das Leben im All eine der größten Herausforderungen überhaupt. In dieser Folge, einer Gemeinschaftsproduktion von „Wissensreise durch Medizin und Körper" und „Schlafreise durch das Universum", verfolgen wir, was mit einem Menschen geschieht, der Monate auf der Raumstation verbringt. Wir sehen, wie die Flüssigkeiten nach oben strömen und das Gesicht anschwellen lassen, wie Knochen und Muskeln ohne die Last der Schwerkraft erstaunlich schnell schwinden, wie das Gleichgewichtsorgan durcheinandergerät und selbst die Augen sich verändern. Wir sprechen über die unsichtbare Gefahr der kosmischen Strahlung, über gestörten Schlaf bei sechzehn Sonnenaufgängen am Tag und über das mühsame Zurückfinden zur Schwerkraft nach der Landung. Am Ende steht eine leise Erkenntnis: Wie vollkommen unser Körper an genau diesen einen Planeten angepasst ist und wie kostbar eine Welt ist, die uns trägt, schützt und atmen lässt. Eine Reise hinaus ins All, die uns nach Hause führt.QuellenDemontis, G. C., Germani, M. M., Caiani, E. G., Barravecchia, I., Passino, C., & Angeloni, D. (2017). Human pathophysiological adaptations to the space environment. Frontiers in Physiology, 8, 547. https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00547Garrett-Bakelman, F. E., Darshi, M., Green, S. J., Gur, R. C., Lin, L., Macias, B. R., … Turek, F. W. (2019). The NASA Twins Study: A multidimensional analysis of a year-long human spaceflight. Science, 364(6436), eaau8650. https://doi.org/10.1126/science.aau8650Vico, L., & Hargens, A. R. (2018). Skeletal changes during and after spaceflight. Nature Reviews Rheumatology, 14(4), 229–245. https://doi.org/10.1038/nrrheum.2018.37

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  • Titan – der Mond mit Methanseen
    2026/07/28

    Eineinhalb Milliarden Kilometer von der Erde entfernt kreist ein Mond um den Saturn, der größer ist als der Planet Merkur und die dichteste Atmosphäre aller Monde im Sonnensystem trägt. Unter einem bernsteinfarbenen Dunstschleier verbirgt Titan eine Landschaft, die uns seltsam vertraut vorkommt: Flusstäler, Dünenfelder, Seen und Meere. Nur besteht die Flüssigkeit dort nicht aus Wasser, sondern aus Methan und Ethan, denn bei minus einhundertneunzig Grad ist Wassereis das Grundgestein.Diese Folge nimmt dich mit an das Ufer von Ligeia Mare. Wir folgen der Entdeckungsgeschichte von Christiaan Huygens bis zur Sonde Cassini, erleben die weiteste je gelungene Landung eines Menschenwerks, vermessen Seetiefen mit Radarechos und fragen, warum das Methan in Titans Atmosphäre eigentlich längst verschwunden sein müsste. Wir schauen auf den verborgenen Wasserozean unter der Eiskruste, auf die organische Chemie in der Hochatmosphäre und auf die Mission Dragonfly, die in den dreißiger Jahren dort fliegen soll. Am Ende führt der Blick zurück zur Erde, deren Gleichgewicht ebenso schmal ist wie das des fernen Mondes.QuellenHayes, A. G. (2016). The lakes and seas of Titan. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 44, 57–83. https://doi.org/10.1146/annurev-earth-060115-012247Nixon, C. A., Lorenz, R. D., Achterberg, R. K., Buch, A., Coll, P., Clark, R. N., … Vuitton, V. (2018). Titan's cold case files: Outstanding questions after Cassini-Huygens. Planetary and Space Science, 155, 50–72. https://doi.org/10.1016/j.pss.2018.02.009Tomasko, M. G., Archinal, B., Becker, T., Bézard, B., Bushroe, M., Combes, M., … West, R. (2005). Rain, winds and haze during the Huygens probe's descent to Titan's surface. Nature, 438, 765–778. https://doi.org/10.1038/nature04126Iess, L., Jacobson, R. A., Ducci, M., Stevenson, D. J., Lunine, J. I., Armstrong, J. W., … Tortora, P. (2012). The tides of Titan. Science, 337(6093), 457–459. https://doi.org/10.1126/science.1219631

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    22 分
  • Neutrinos – Die flüchtigen Boten aus dem Herzen der Sterne
    2026/07/23

    In jeder Sekunde durchqueren dich hundert Billionen Neutrinos, und du spürst nichts davon. Diese Folge nimmt dich mit auf eine ruhige Reise zu den scheuesten Teilchen des Universums. Wir folgen ihrer Spur von Wolfgang Paulis kühner Vermutung im Jahr neunzehnhundertdreißig über den ersten Nachweis an einem Kernreaktor bis zu den gewaltigen Beobachtungsstationen tief unter der Erde und im ewigen Eis der Antarktis. Du erfährst, warum Neutrinos fast ungehindert durch Materie gleiten, wie sie uns in Echtzeit ins brennende Herz der Sonne blicken lassen und weshalb ihre rätselhafte Verwandlung, die Neutrinooszillation, bewies, dass sie eine winzige Masse besitzen. Wir lauschen dem Neutrinoschwall einer fernen Supernova, spüren den Geoneutrinos aus dem Erdinneren nach und tauchen schließlich in das uralte kosmische Neutrinomeer ein, das seit fast vierzehn Milliarden Jahren durch den gesamten Raum strömt. Eine Einladung, loszulassen und über die stillen Boten zu staunen, die uns mit dem Anbeginn aller Dinge verbinden.QuellenClose, F. (2010). Neutrino. Oxford University Press.Kajita, T. (2016). Nobel Lecture: Discovery of atmospheric neutrino oscillations. Reviews of Modern Physics, 88(3), 030501. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.88.030501Mertens, S. (2016). Direct neutrino mass experiments. Journal of Physics: Conference Series, 718(2), 022013. https://doi.org/10.1088/1742-6596/718/2/022013Spiering, C. (2012). Towards high-energy neutrino astronomy. The European Physical Journal H, 37(3), 515–565. https://doi.org/10.1140/epjh/e2012-30014-2

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