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    <title>Astrophysik on weltraum.blog</title>
    <link>https://weltraum.blog/categories/astrophysik/</link>
    <description>Recent content in Astrophysik on weltraum.blog</description>
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    <copyright>© 2026 weltraum.blog</copyright>
    <lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 16:00:00 +0200</lastBuildDate><atom:link href="https://weltraum.blog/categories/astrophysik/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
    
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      <title>Die Hubble-Spannung: Das Universum expandiert zu schnell und niemand weiß, warum</title>
      <link>https://weltraum.blog/posts/hubble-tension-2026/</link>
      <pubDate>Fri, 29 May 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
      
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      <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Die präziseste Messung aller Zeiten bestätigt: Die Hubble-Konstante liegt bei 73,50 km/s/Mpc. Die Analyse der kosmischen Hintergrundstrahlung sagt 67 km/s/Mpc voraus. Das ist kein Messfehler mehr. Das ist eine Krise der Physik.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
      
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      <title>Leben wir in einer kosmischen Blase? Der KBC-Void und die Hubble-Spannung</title>
      <link>https://weltraum.blog/posts/kbc-void-hubble-spannung/</link>
      <pubDate>Fri, 29 May 2026 15:30:00 +0200</pubDate>
      
      <guid>https://weltraum.blog/posts/kbc-void-hubble-spannung/</guid>
      <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Der KBC-Void, eine gigantische Unterdichte in unserer kosmischen Nachbarschaft, könnte die Hubble-Spannung ganz natürlich auflösen. Nur ein Problem: Das Standardmodell der Kosmologie erlaubt einen Void dieser Größe und Tiefe gar nicht. Hier klafft nicht nur eine Lücke im Universum, sondern auch in unserem Verständnis.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
      
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      <title>Das kosmische Huhn oder Ei: JWST findet Schwarze Löcher, die vor ihren Galaxien entstanden</title>
      <link>https://weltraum.blog/posts/little-red-dot-black-hole-before-galaxy/</link>
      <pubDate>Fri, 29 May 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
      
      <guid>https://weltraum.blog/posts/little-red-dot-black-hole-before-galaxy/</guid>
      <description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Schwarze Löcher vor den Galaxien&lt;/strong&gt; – Am 27. Mai 2026 erschienen zwei Publikationen in &lt;em&gt;Nature&lt;/em&gt; und den &lt;em&gt;Monthly Notices of the Royal Astronomical Society&lt;/em&gt;. JWST hatte die direkte Keplersche Bewegung von Gas um ein supermassereiches Schwarzes Loch im frühen Universum gemessen. Der Ort der Messung: Abell2744-QSO1.&lt;/p&gt;</description>
      
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      <title>Der Bumerangnebel: Wie ein sterbender Stern zum kältesten Ort des Universums wurde</title>
      <link>https://weltraum.blog/posts/boomerang-nebula-coldest-place/</link>
      <pubDate>Thu, 28 May 2026 12:15:00 +0200</pubDate>
      
      <guid>https://weltraum.blog/posts/boomerang-nebula-coldest-place/</guid>
      <description>&lt;p&gt;1995 richteten Raghvendra Sahai und Lars-Åke Nyman das damals neue Swedish-ESO Submillimetre Telescope in Chile auf ein unscheinbares Objekt im Sternbild Zentaur. Was sie fanden, sprengte jede Erwartung. Der 5000 Lichtjahre entfernte Bumerangnebel, bis dahin bekannt als junger, etwas lopsided geformter Nebel, strahlte auf einer Wellenlänge, die nur eines bedeuten konnte: Er war kälter als der leere Raum selbst. Kälter als die kosmische Hintergrundstrahlung, dieses Nachglühen des Urknalls, das mit 2,7 Kelvin die natürliche Temperatur des Universums vorgibt. Der Bumerangnebel kam auf weniger als ein Kelvin. Das ist kälter, als es im Universum eigentlich sein dürfte.&lt;/p&gt;</description>
      
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