Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kosmisches Rätsel: Mysteriöser Eisenbalken im Ringnebel entdeckt

London (Großbritannien) – Im Innern des bekannten Ringnebels (Messier 57) haben europäische Astronomen eine Entdeckung gemacht, die selbst erfahrene Forscher überrascht: Mitten im Inneren der ikonischen planetarischen Nebelstruktur befindet sich eine bislang unbekannte, balkenförmige Wolke aus ionisiertem Eisen.

Ein zusammengesetztes RGB-Bild des Ringnebels (auch bekannt als Messier 57 und NGC 6720), erstellt aus vier WEAVE/LIFU-Emissionslinienaufnahmen. Der helle äußere Ring besteht aus Licht, das von drei verschiedenen Sauerstoff-Ionen emittiert wird, während der „Balken“ in der Mitte durch Licht eines Plasmas aus vierfach ionisierten Eisenatomen entsteht.Quelle/Copyright: University College London / CC BY 4.0
Ein zusammengesetztes RGB-Bild des Ringnebels (auch bekannt als Messier 57 und NGC 6720), erstellt aus vier WEAVE/LIFU-Emissionslinienaufnahmen. Der helle äußere Ring besteht aus Licht, das von drei verschiedenen Sauerstoff-Ionen emittiert wird, während der „Balken“ in der Mitte durch Licht eines Plasmas aus vierfach ionisierten Eisenatomen entsteht.
Quelle/Copyright: University College London / CC BY 4.0

Wie das Team um Dr. Roger Wesson vom University College in London aktuell im Fachjournal „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society“ (DOI: 10.1093/mnras/staf2139) berichten, wurde die Struktur mit einem neuen hochauflösenden Hochleistungsinstrument WEAVE (WHT Enhanced Area Velocity Explorer) am William-Herschel-Teleskop auf La Palma identifiziert.

Anzeige

Einer der meistfotografierten kosmischen Nebel

Rund 2.300 Lichtjahre entfernt im Sternbild Leier gelegen, gilt der Ringnebel seit Jahrhunderten als Paradebeispiel für das Endstadium sonnenähnlicher Sterne. Er entstand, als ein alternder Stern seine äußeren Hüllen abstieß und einen farbenprächtigen Gasschalenring zurückließ. Nun zeigt sich: Im Zentrum dieser vermeintlich gut verstandenen Struktur verbirgt sich ein Objekt, das nicht in die bisherigen Modelle passt.

So war der Ringnebel bislang bekannt, hier in einer Kombi-Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops und des Large Binocular Telescope. (Klicken sie auf die Bildmitte, um zu einer vergrößerten Darstellung zu gelangen.)Quelle: NASA, ESA
So war der Ringnebel bislang bekannt, hier in einer Kombi-Aufnahme des Hubble-Weltraumteleskops und des Large Binocular Telescope. (Klicken sie auf die Bildmitte, um zu einer vergrößerten Darstellung zu gelangen.)
Quelle: NASA, ESA

Der neu entdeckte „Eisenbalken“ besitzt eine Länge von rund 500 Pluto-Umlaufbahnen und eine Eisenmasse, die in etwa der des Planeten Mars entspricht. Er liegt exakt innerhalb der inneren Ellipse des Nebels und hebt sich deutlich von den umgebenden Gas-Strukturen ab.

WEAVE nutzt ein Bündel aus Hunderten Glasfasern, um das Licht des Nebels punktgenau in seine Wellenlängen zu zerlegen. Dadurch konnten die Forscher erstmals an jedem Punkt des Ringnebels seine chemische Zusammensetzung bestimmen und zuordnen. Beim Durchsehen der Daten stieß das Team auf eine auffällige, zuvor völlig unbekannte Struktur: eine dichte Ansammlung ionisierter Eisenatome in Balkenform, mitten im Herz des Nebels.

Anzeige

Eine bislang unbekannte Struktur

Warum sich dort ausgerechnet Eisen in dieser Form gesammelt hat, ist bislang völlig unklar. Zwei Erklärungsansätze stehen im Raum: Zum einen könnte der Eisenbalken ein Relikt der Entstehungsgeschichte des Nebels sein und Hinweise darauf liefern, wie der Mutterstern seine Hülle abgestoßen hat. Zum anderen – deutlich brisanter – könnte es sich um die Überreste eines einst existierenden Gesteinsplaneten handeln, der vom expandierenden Stern verdampft und zu einem Plasmabogen aus Eisen zerlegt wurde.

Ein Satz aus acht einzelnen WEAVE-LIFU-Emissionslinienaufnahmen des Ringnebels. Die Farbe in jedem Bildfeld zeigt die Helligkeit der Emission an – von braunrot für die intensivste Strahlung über Gelb und Grün bis hin zu Blau für die schwächste Emission.Quelle/Copyright: University College London / CC BY 4.0
Ein Satz aus acht einzelnen WEAVE-LIFU-Emissionslinienaufnahmen des Ringnebels. Die Farbe in jedem Bildfeld zeigt die Helligkeit der Emission an – von braunrot für die intensivste Strahlung über Gelb und Grün bis hin zu Blau für die schwächste Emission.
Quelle/Copyright: University College London / CC BY 4.0

Sollte sich diese zweite Hypothese bestätigen, wäre der Eisenbalken ein direkter Hinweis darauf, dass planetare Körper im Todeskampf eines Sterns vollständig zerstört und in interstellare Materie verwandelt werden können. Das hätte weitreichende Konsequenzen für unser Verständnis der Zukunft unseres eigenen Sonnensystems, wenn die Sonne in einigen Milliarden Jahren in ein ähnliches Stadium eintritt.

Noch fehlen entscheidende Daten, um die Herkunft des Eisens eindeutig zu klären. Die Forscher wollen nun prüfen, ob neben Eisen auch andere Elemente in dem Balken vorkommen. Ihre Zusammensetzung könnte verraten, ob es sich um stellare Auswurfmaterie oder um die Überreste eines ehemaligen Planeten handelt. Weitere Beobachtungen mit höherer spektraler Auflösung sind bereits geplant.

Anzeige

Suche nach weiteren Strukturen

Das Entdeckungsteam rechnet zudem damit, dass der Ringnebel kein Einzelfall ist. Wenn ähnliche Eisenstrukturen auch in anderen planetarischen Nebeln gefunden werden, könnte dies auf einen bislang übersehenen physikalischen Prozess hindeuten, der beim Sterben von Sternen regelmäßig abläuft. WEAVE soll in den kommenden Jahren zahlreiche weitere Nebel in der Milchstraße untersuchen und könnte damit eine ganze neue Klasse kosmischer Phänomene ans Licht bringen.

Die Entdeckung zeigt eindrucksvoll, wie wenig wir selbst über scheinbar gut erforschte Objekte wissen. Der Ringnebel, seit über 240 Jahren bekannt und eines der meistfotografierten Himmelsobjekte, entpuppt sich erneut als Quelle fundamentaler Rätsel.

WEITERE MELDUNGEN ZUM THEMA
Dank Supernovae: Noch mehr erdartige Planeten im Universum als bislang gedacht 15. Dezember 2025
Projekt Hephaistos: Keine künstlichen Signale von potenzieller Dyson-Sphäre 4. Februar 2025

Quelle: Royal Astronomical Society

© grenzwissenschaft-aktuell.de

Anzeige
Artikeln teilen
Andreas Müller
Fachjournalist Anomalistik | Autor | Publizist

Andreas Müller ist ein deutscher Kornkreis- und UFO-Forscher, Journalist, Autor und Publizist mit dem Schwerpunkt Anomalistik. Mehr erfahren (Wikipedia)

Unterstützen Sie die tägliche journalistische Arbeit an GreWi

Wenn Sie GreWi unterstützen möchten, so können Sie dies am besten mit einem freiwilligen GreWi-Unterstützer-Abo tun – und erhalten dafür auch noch themenbezogenen Gegenleistungen und nehmen an allen unseren Buch- und Filmverlosungen teil.

Bücher von GreWi-Hrsg. Andreas Müller

Andreas Müller

Fachjournalist Anomalistik • Sachbuchautor • Publizist

Mehr auf Wikipedia

UFO – Ein Sachbuch (2026)

Deutschlands UFO-Akten: Über den politischen Umgang mit dem UFO-Phänomen in Deutschland …

Deutschlands historische UFO-Akten: Schilderungen unidentifizierter Flugobjekte und Phänomene in…

Kornkreise. Geometrie, Phänomene, Forschung

Phänomen Kornkreise: Forschung zwischen Volksüberlieferung, Grenz- und Naturwissenschaft

Hol Dir Deine
GreWi-App!
app-store play.google.com
..zeig, dass Du
ein GreWi bist!
Shop