Hydrodynamische Instabilitäten spielen eine wichtige Rolle für die neutrinogetriebene Supernovaexplosion massereicher Sterne. Einerseits wurde gezeigt, dass sie die Effizienz des Neutrinoheizens erhöhen und damit derartige Explosionen überhaupt erst ermöglichen könnten, und andererseits könnten sie eine Erklärung für die beobachtete starke Anisotropie der Explosionen darstellen. In dieser Arbeit wird die Natur der Instabilitäten und ihre Auswirkungen auf die Explosion mit Hilfe hydrodynamischer Simulationen untersucht. Die Anisotropie wird durch einen neu entdeckte Instabilität verursacht, die auf der Kopplung von Schallwellen und Vortizität basiert. Weiterhin wird gezeigt, dass die starke Anisotropie der weggeschleuderten Materie zu einem Rückstoß des in der Supernova gebildeten Neutronensterns führt, der die beoachteten extremen Geschwindigkeiten dieser Objekte, in einigen Fällen mehr als 1000 km/s, erklären kann.
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Hydrodynamische Instabilitäten spielen eine wichtige Rolle für die neutrinogetriebene Supernovaexplosion massereicher Sterne. Einerseits wurde gezeigt, dass sie die Effizienz des Neutrinoheizens erhöhen und damit derartige Explosionen überhaupt erst ermöglichen könnten, und andererseits könnten sie eine Erklärung für die beobachtete starke Anisotropie der Explosionen darstellen. In dieser Arbeit wird die Natur der Instabilitäten und ihre Auswirkungen auf die Explosion mit Hilfe hydrodynamischer...
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