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Effiziente Algorithmen für energiereiche Plasmateilchen

https://www.mpg.de/17933715/ipp_jb_2021?c=151634

Energiereiche Teilchen in Plasmen sind häufig Ursache interessanter Welle-Teilchen-Wechselwirkungen, welche die Stabilität des Plasmas fundamental beeinflussen. Wir entwickeln neuartige numerische Verfahren zur Simulation solcher Phänomene und kombinieren dabei effiziente Fluid-Modelle zur Beschreibung der Welle mit aufwendigeren kinetischen Modellen zur Beschreibung der Teilchen.
Physics (Garching), Garching +49 89 3299-2070 eric.sonnendruecker@ipp.mpg.de Link

The engine that powers short gamma-ray bursts

https://www.mpg.de/1261557/Colliding_Neutron_Stars

These explosions have been puzzling scientists for years: those brief flashes of gamma light can in fact release more energy in a fraction of a second than what our entire galaxy releases in one year – even with its 200 billion stars. What causes those explosions? Scientists working with Luciano Rezzolla at the Max Planck Institute for Gravitational Physics are now one step closer to solving the riddle. In six-week-long computations they carried out on the Institute’s supercomputer, the researchers simulated the merger of two neutron stars which have a small magnetic field and which, when merge, form a black hole surrounded by a hot torus. In this process, an ultra-strong magnetic field with a jet-like structure is formed along the rotational axis. And it was this magnetic field that could lie behind the generation of short gamma-ray bursts: out of the chaos that resulted from the collision, an ordered structure was formed – a jet in which short gamma-ray bursts can occur.
important veil, which was hiding the central engine of short GRBs and provided a link

Rohmaterial für neue Sterne

https://www.mpg.de/18042804/mpia_jb_2021?c=2249

Aus den Daten der am Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) geleiteten THOR-Durchmusterung haben wir in der Milchstraße mit rund 3900 Lichtjahren eine der längsten bekannten Strukturen identifiziert, die fast ausschließlich aus atomarem Wasserstoffgas besteht. Dieses Filament, genannt Maggie, könnte ein Bindeglied in dem Materiekreislauf der Sterne darstellen. Unsere Auswertung deutet darauf hin, dass sich dort lokal das atomare Gas zu molekularem Wasserstoff verbindet. In großen Wolken verdichtet, bilden sich darin letztendlich Sterne.
This filament, called Maggie, could represent a link in the stellar matter cycle.