Ziel der Arbeit ist die numerische Modellierung von Sternexplosionen (Supernovae) des Typs Ia unter Zuhilfenahme von Algorithmen, die ausschließlich physikalisch motivierte Parameter enthalten. Mit diesen Modellen durchgeführte hydrodynamische Simulationen der thermonuklearen Brennphase erlauben quantitative Aussagen über die gesamte Energiefreisetzung der Explosion sowie die chemische Zusammensetzung und Expansionsgeschwindigkeit des Supernovaüberrestes. Die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse sind für Entfernungsmessungen auf kosmologischen Skalen von Bedeutung, die letztendlich der Bestimmung der Hubblekonstante und der kosmologischen Konstante dienen.
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Ziel der Arbeit ist die numerische Modellierung von Sternexplosionen (Supernovae) des Typs Ia unter Zuhilfenahme von Algorithmen, die ausschließlich physikalisch motivierte Parameter enthalten. Mit diesen Modellen durchgeführte hydrodynamische Simulationen der thermonuklearen Brennphase erlauben quantitative Aussagen über die gesamte Energiefreisetzung der Explosion sowie die chemische Zusammensetzung und Expansionsgeschwindigkeit des Supernovaüberrestes. Die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse si...
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