| 1. keplersches Gesetz |
Alle Planeten bewegen sich auf elliptischen
Bahnen. In einem der Brennpunkte steht die Sonne. |
| 2. keplersches Gesetz |
Der Quotient aus der vom Leitstrahl Sonne - Planet
überstrichenen Fläche und der dazu erforderlichen Zeit
ist konstant.
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| 3. keplersches Gesetz |
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Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich
wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen ihrer Bahnen. |
| Gravitationsgesetz |
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| 1. kosmische Geschwindigkeit
(minimale Kreisbahngeschwindigkeit) |

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| G |
Gravitationskonstante |
| M |
Masse des Zentralkörpers (der Erde) |
| R |
Radius des Zentralkörpers (der Erde) |
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| r |
Entfernung Beobachter-Himmelskörper |
| d' |
Winkeldurchmesser |
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| 2. kosmische Geschwindigkeit
(Fluchtgeschwindigkeit |

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| Radius R eines
Himmelskörpers |
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| mittlere Dichte eines
kugelförmigen Himmelskörpers |
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| m |
Masse |
| V |
Volumen |
| D |
Durchmesser |
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| Leuchtkraft L
der Sonne |
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| r |
Entfernung Sonne-Erde |
| S |
Solarkonstante |
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| Leuchtkraft L
eines Sterns |
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| E |
ausgestrahlte Energie |
| t |
Zeit |
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Lichtstrom |
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Bezugshelligkeit |
| M |
absolute Helligkeit |
| m |
scheinbare Helligkeit |
| r |
Entfernung des Sterns |
|
| scheinbare Helligkeit
eines Sterns |
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| Entfernungsmodul |
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| Entfernung r
eines Sterns (in Parsec) |
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| p |
Parallaxe in Bogensekunden |
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| Gesetz von Hubble |
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| v |
Fluchtgeschwindigkeit |
| H |
Hubble-Konstante |
| r |
Entfernung des Sterns |
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relative Wellenlängnverschiebung |
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Bezugswellenlänge |
| c |
Lichtgeschwindigkeit |
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| Rotverschiebung z |
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| Zusammenhang
zwischen Rotverschiebung z und Fluchtgeschwindigkeit
v |
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