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Anna Frebel

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Datei:Anna Frebel MIT Physics Dept.jpg
Anna Frebel (2022)

Anna Frebel (* 1980 in Berlin) ist eine deutsche Astronomin und Astrophysikerin.

Leben

Anna Frebel wuchs in Göttingen auf. Nach dem Abitur begann sie in Freiburg im Breisgau ein Physikstudium, das sie in Australien fortsetzte und mit einem Master in theoretischer Physik mit Auszeichnung abschloss. Sie promovierte am Mount Stromlo Observatory der Australian National University in Canberra. Mit einem Stipendium (W. J. McDonald Postdoctoral Fellowship)<ref>eine Stiftung des texanischen Bankers William Johnson McDonald (1844–1926)</ref> setzte sie 2006 ihre wissenschaftliche Laufbahn an der University of Texas at Austin und 2009 mit einem Clay Postdoc Fellowship am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics in Cambridge (Massachusetts) fort.

Sie war seit 2012 Assistant Professor, seit 2017 Associate Professor für Physik am Massachusetts Institute of Technology; seit 2022 ist sie Professorin am MIT.<ref>https://physics.mit.edu/faculty/anna-frebel/</ref>

2020/2021 war sie Gastwissenschaftlerin am Wissenschaftskolleg zu Berlin.<ref>Wissenschaftskolleg zu Berlin: Anna Frebel, Ph.D. Abgerufen am 31. Juli 2021 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> Seit 2022 ist sie korrespondierendes Mitglied der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.<ref>Mitglieder: Prof. Dr. Anna Frebel. Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, abgerufen am 10. August 2025.</ref>

Sie ist Mutter zweier Söhne.<ref>Zeit Artikel Anna Frebel. Abgerufen am 6. Mai 2021.</ref>

Entdeckungen

Im Jahr 2005 war sie Mitentdeckerin von HE 1327-2326,<ref>A. Frebel, W. Aoki, N. Christlieb et al.: Nucleosynthetic signatures of the first stars. In: Nature. Band 434, 2005, S. 871–873. Arxiv</ref> dem eisenärmsten bisher bekannten Stern. Das geschah bei einer Durchmusterung am Siding-Spring-Observatorium. Im Jahr 2007<ref>Frebel u. a., Discovery of HE 1523−0901, a Strongly r-Process-enhanced Metal-poor Star with Detected Uranium, The Astrophysical Journal, Band 660, 2007, S. L117-L120.</ref> folgte HE 1523−0901 mit einem Alter von ungefähr 13,2 Milliarden Jahren. Beide zählen zu den ältesten bekannten Sternen der Milchstraße. 2014<ref>Keller, Frebel u. a.: A single low-energy, iron-poor supernova as the source of metals in the star SMSS J031300.36−670839.3. In: Nature. Band 506, 2014, S. 463–466</ref> berichtete sie mit anderen Autoren von der Entdeckung des Sterns SMSS J031300.36-670839.3 im südlichen Sternbild Kleine Wasserschlange. Er gehöre wahrscheinlich zur zweiten Generation von Sternen, die kurz nach der Geburt des Kosmos vor 13,7 Milliarden Jahren entstanden.<ref name="zeit-2014-02-09">Christoph Drösser: SMSS0313-6708: Physikerin Frebel findet ältesten Stern. In: zeit.de. 9. Februar 2014, abgerufen am 9. Dezember 2014.</ref>

2019 wies sie mit Kollegen relativ hohe Zink-Konzentration in Höhe von rund 80 Prozent des Eisenanteils in HE 1327-2326 nach durch Beobachtungen mit dem Cosmic Origins Spectrograph (COS) des Hubble-Weltraumteleskops im UV-Bereich.<ref>Rana Ezzeddine, Anna Frebel, I. Roederer et al.: Evidence for an Aspherical Population III Supernova Explosion Inferred from the Hyper-metal-poor Star HE 1327–2326. In: Astroph. J. Band 876, Nr. 2, 2019, Arxiv</ref> Dies war ein Hinweis auf asymmetrisch verlaufende Supernovae beim Kollaps der ersten Sterne (Population III), die in der Folge in Jets schwere Elemente ins umgebende Weltraum abgaben, die damit dem sich beim Kollaps bildenden schwarzen Loch entkamen und sogar bis in benachbarte Galaxien verteilt wurden. Die schweren Elemente dienten als Kühlmittel und beförderten die Bildung der (kleineren) Sterne der zweiten Generation wie HE 1327-2326 auch in benachbarten Galaxien noch ohne Sternbildung. Bei sphärisch symmetrischem Kollaps sagten Supernova-Modellrechnungen dagegen keine starke Zink-Anreicherung voraus, da die Explosionsenergie zu gering ist (es muss auch zusätzlich ein relativ geringer Eisengehalt in der 2. Generation erklärt werden).<ref>N. Tominaga, Astroph. J., Band 690, 2009, S. 526, K. Nomoto, C. Kobayashi, N. Tominaga, Ann. Rev. Astron. Astroph., Band 51, 2013, S. 457, J. I. Grimmett, A. Heger, A. I. Krakas, B. Müller, Monthly Notices Roy. Astron. Soc., Band 479, 2018, S. 495</ref> Das Szenario macht diese ersten Sterne auch zu Kandidaten der Quelle der Reionisierung.<ref>Jennifer Chu: Explosions of universe’s first stars spewed powerful jets, MIT Technology News, 8. Mai 2019</ref><ref>Johann Grolle: (S+) Urknall: Was beim ersten Sternentod geschah. In: Spiegel Online. 31. Mai 2019, abgerufen am 23. Dezember 2022.</ref>

Preise und Auszeichnungen

Datei:He1523a.jpg
Künstlerische Darstellung von HE 1523-0901, einer der ältesten bekannten Sterne (Grafik der ESO)

Schriften (Auswahl)

Literatur

  • Hannes Stein: Anna Frebel. In: Welt online. 28. Juli 2012 (welt.de).
  • Laura Ewert: Anna Frebel. In: Interview, deutsche Ausgabe, Heft 9/2012, S. 54

Weblinks

Commons: Anna Frebel – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Anmerkungen

<references />

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