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	<title>Astronomie &#8211; phaenomenal.net</title>
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	<description>Das Online-Magazin für den Future Flow</description>
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	<title>Astronomie &#8211; phaenomenal.net</title>
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		<title>Erstmals Exo-Jupiter mit Wolken aus Wassereis identifiziert</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[Astronomen haben auf dem jupiterähnlichen Exoplaneten Epsilon Indi Ab Hinweise auf Wassereiswolken entdeckt. Die Beobachtungen mit dem James-Webb-Teleskop stellen bisherige Atmosphärenmodelle infrage. Zugleich gelten sie als wichtiger Testlauf für die künftige Suche nach erdähnlichen Planeten und möglichen Lebensspuren im All.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Epsilon Indi Ab (künstlerische Darstellung) ist kein gewöhnlicher Exoplanet. Mit rund 7,6-facher Jupitermasse gehört er zu den Schwergewichten seiner Klasse. Trotzdem ähnelt sein Durchmesser dem des Jupiter. Die oberen Wolkenschichten bestehen anders als beim „Original“-Jupiter wahrscheinlich aus Wassereis. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Kurzinfo: Exo-Jupiter mit Wassereis-Wolken…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/14802-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Agnostische Biosignatur: Leben im All erkennen – ohne zu wissen, wie es aussieht</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Exobiologie]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine neue Methode zur Suche nach außerirdischem Leben setzt nicht auf einzelne Biosignaturen, sondern auf Muster im gesamten Planetensystem. Simulationen zeigen: Leben könnte sich ausbreiten und statistisch auffällige Spuren hinterlassen, die nicht nur einen Himmelskörper betreffen. Das eröffnet einen neuen Ansatz für die Astrobiologie – besonders dort, wo klassische Hinweise unsicher bleiben.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Zentrum steht eine einfache Annahme: Leben bleibt selten isoliert. Es könnte sich etwa durch das Prinzip der Panspermie von Planet zu Planet ausbreiten – und so im gesamten Planetensystem auffällige Spuren hinterlassen. (Bild: Harrison B. Smith/CC BY-NC-ND) Kurzinfo: Neue Methode zur Lebenssuche im All • Agnostische Biosignatur verzichtet auf konkrete…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/14730-2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Zwischen ewiger Glut und eisiger Nacht: erstmals Klimaverhältnisse auf erdähnlichen Exoplaneten bestimmt</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[Messungen des James-Webb-Teleskops zeigen extreme Temperaturunterschiede auf TRAPPIST-1b und c. Die Planeten besitzen offenbar keine Atmosphäre. Die Ergebnisse helfen, die Bedingungen für Leben auf erdähnlichen Exoplaneten besser zu verstehen und lenken den Blick auf weiter entfernte, potenziell bewohnbare Welten.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trappist 1b (hier als künstlerische Darstellung) und sein Geschwisterplanet 1c zeigen ihrem Stern stets offenbar immer dieselbe Seite, was für enorme Temperaturunterschiede im Vergleich zur dunklen Rückseite sorgt. (Bild: Thomas Müller, MPIA/HdA/Lizenz: CC BY 4.0) Kurzinfo: Extreme Welten um TRAPPIST-1 • System TRAPPIST-1 mit sieben Planeten •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/zwischen-ewiger-glut-und-eisiger-nacht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Leuchtener Puls: Satelliten messen das flackernde Licht der irdischen Zivilisation</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[Satellitendaten zeigen, dass das nächtliche Leuchten der Erde kein statisches Bild ist, sondern stark schwankt. Während einige Regionen heller werden, dimmen andere ihre Beleuchtung. Die Analyse macht sichtbar, wie Urbanisierung, Politik und Alltag gemeinsam den „Lichtpuls“ der menschlichen Zivilisation prägen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die nächtliche Beleuchtung der Erde folgt keinem gleichmäßigen Trend, sondern schwankt deutlich. Nur die Gesamtintensität wächst mit der Zeit. (Bild: Michala Garrison/NASA Earth Observatory) Kurzinfo: Satelliten und das Nachtlicht der Erde • Satellitendaten zeigen tägliche Veränderungen künstlicher Beleuchtung weltweit • Analyse basiert auf Daten des VIIRS Day Night Band…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/leuchtener-puls-der-erde/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Ein Planet aus der Nachbarschaft: Baumaterial für die Erde stammt aus innerem Sonnensystem</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 12:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine Studie der ETH Zürich stellt die Entstehung der Erde neu dar: Statt eines kosmischen Materialmixes entstand sie offenbar fast vollständig aus lokalen Bausteinen. Isotopenanalysen zeigen, dass äußeres Material kaum beteiligt war – mit Folgen für unser Verständnis von Wasser und Planetenbildung.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Geburt von zwei Planeten (beige Punkte) in einer protoplanetaren Scheibe um den jungen Stern WISPIT 2 (künstlerische Darstellung): ganz ähnlich könnte es bei der Entstehung der Erde in unserem Sonnensystem ausgesehen haben. (Bild: ESO, CC 4.0) Kurzinfo: Die lokale Geburt der Erde • Studie von ETH Zürich zu Isotopenanalysen verschiedener Meteoriten •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/ein-planet-aus-der-nachbarschaft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Exoplaneten-Hitliste: 45 lohnende Ziele für die Suche nach außerirdischem Leben</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[Ein Forschungsteam identifiziert 45 potenziell bewohnbare Exoplaneten und liefert damit eine gezielte Suchliste für außerirdisches Leben. Neue Daten und Teleskope sollen klären, wo lebensfreundliche Bedingungen existieren könnten – und wo die Grenzen der Bewohnbarkeit im Universum tatsächlich verlaufen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>So könnte sie aussehen, die Erde 2.0: Das besondere Interesse der Exoplaneten-Hitliste richtet sich auf die sogenannte habitale Zone – jener Bereich um einen Stern, in dem Temperaturen herrschen könnten, die flüssiges Wasser erlauben. (Bild: Gillis Lowry) Kurzinfo: Exoplaneten und die Suche nach Leben • Über 6.000 Exoplaneten bislang entdeckt • 45 felsige Welten in…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/exoplaneten-hitliste/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Sternen-Fossil der zweiten Generation: Entdeckung in einer Zwerggalaxie öffnet Blick auf die Frühzeit des Kosmos</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 14:42:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
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					<description><![CDATA[Ein extrem alter Stern in der Zwerggalaxie Pictor II liefert neue Einblicke in die ersten Generationen von Sternen. Seine chemische Zusammensetzung bestätigt Theorien über frühe Supernovae und erklärt zugleich die Herkunft ungewöhnlicher Sterne in der Milchstraße. Ein Fund mit großer Tragweite.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stern PicII-503 – hier im Bild – zeigt den niedrigsten jemals außerhalb der Milchstraße gemessenen Eisengehalt, weniger als ein Vierzigtausendstel der Eisenmenge unserer Sonne. (Bild: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA) Kurzinfo: Sternfund als kosmische Zeitkapsel • PicII-503 gehört zur zweiten Sternengeneration • Extrem niedriger Eisengehalt deutet auf frühe Entstehung •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/sternen-fossil-der-zweiten-generation/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Interstellare Oasen: auf Exomonden ohne Sonne könnte Leben existieren</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Exobiologie]]></category>
		<category><![CDATA[David Dahlbüdding]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine Studie aus München zeigt, dass Monde freifliegender Planeten trotz fehlender Sonne über Milliarden Jahre flüssige Ozeane besitzen könnten. Gezeitenheizung und eine dichte Wasserstoffatmosphäre wirken dabei als natürliche Wärmespeicher – und eröffnen neue Perspektiven für die Suche nach Leben im Universum.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Monde einsamer Gasriesen könnten stabile Umweltbedingungen bieten – fern jeder Sonne, aber möglicherweise voller chemischer Aktivität. Vor allem zwei Bedingungen sind günstig: eine Wasserstoffatmosphäre und starke Gezeitenkräfte, die Wärme freisetzen. (Bild: David Dahlbüdding / KI-generiert [ChatGPT / DALL·E]) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast.</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/interstellare-oasen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Die ältesten Sterne als kosmische Uhr – Neue Hinweise auf das Alter des Universums</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:02:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Chiappini]]></category>
		<category><![CDATA[Elena Tomasetti]]></category>
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					<description><![CDATA[Die ältesten Sterne der Milchstraße liefern neue Hinweise auf das Alter des Universums. Eine internationale Studie schätzt ihr Alter auf etwa 13,6 Milliarden Jahre. Das stützt kosmologische Modelle aus der Hintergrundstrahlung und bringt neue Dynamik in die Debatte um die Hubble-Konstante.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die ältesten Sterne der Milchstraße liefern eine robuste Untergrenze für das Alter des Universums – dafür greifen die Forschenden auf hochpräzise Daten der ESA-Weltraummission Gaia zurück. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. • Alter des Universums gehört zu den zentralen Fragen der modernen Kosmologie •</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/aeltesten-sterne-als-kosmische-uhr/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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		<title>Per Anhalter durch&#8217;s Sonnensystem: Mikroben könnten auf Asteroiden zwischen Planeten wandern</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Siri Stjärnkikare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 10:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroideneinschläge]]></category>
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		<category><![CDATA[Deinococcus radiodurans]]></category>
		<category><![CDATA[Johns Hopkins University]]></category>
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					<description><![CDATA[Eine Studie der Johns Hopkins University zeigt, dass extrem widerstandsfähige Mikroben die enormen Druckkräfte eines Asteroideneinschlags überstehen können. Damit gewinnt die Theorie der Lithopanspermie an Gewicht: Leben könnte zwischen Planeten wandern. Die Ergebnisse haben Folgen für Astrobiologie, Raumfahrtmissionen und Planetenschutz.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn bei Asteroideneinschlägen „belebte“ Gesteinsbrocken ins All geschleudert werden, könnten besonders widerstandsfähige Mikroben dies offenbar überleben – und auf diese Weise von Planet zu Planet wandern. (Bild: Redaktion/PiPaPu) Zu diesem Beitrag gibt es auch einen Podcast. • Studie der Johns Hopkins University untersucht Überlebensfähigkeit von…</p>
<p><a href="https://phaenomenal.net/per-anhalter-durchs-sonnensystem/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
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