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  vollwertige Glossar-Einträge angelegt (short/text + Leichte-Sprache-Felder,
  glossar:-Querverweise, ohne Bild — Bild-Batch folgt)
- Modul-Mappings vervollständigt: jeder Buch-Begriff erscheint auf glossar?module=<sim>
  (kofferdetektiv erstmals gemappt, 31 Begriffe; klima auf beide module_ids)
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  klima-3d → buch-klima)
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2026-07-15 17:40:56 +02:00

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<?php
/**
* Schulbuch — Kapitel: Sonne, Erde, Mond (Sonnensystem)
* -----------------------------------------------------
* Schulbuchseiten zur Simulation: Sachinhalte lehrplankonform (GW 2023 /
* Physik Sek I / LP21 RZG.1.1 / DGfG F1), mit Glossar-Tooltips, echten
* Daten und Sim-Mechanik-Kästen.
*
* URL: /buch-sonnensystem → Schüler:innen-Version
* /buch-sonnensystem?leicht=1 → Leichte Sprache (inklusiver Unterricht)
* /buch-sonnensystem?lehrer=1 → Lehrpersonen-Version (+ didaktische Kästen)
*
* Fotos: Thomas legt echte Bilder unter assets/img/buch/sonnensystem/<slug>.jpg
* ab — die Platzhalter tauschen sich dann automatisch aus.
*/
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$bp = BASE_PATH;
define('BUCH_SIM', 'sonnensystem');
require __DIR__ . '/_partials/buch_helpers.php';
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<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>📖 Sonne, Erde, Mond Schulbuch<?= $LEHRER ? ' (Lehrperson)' : ($LEICHT ? ' (Leichte Sprache)' : '') ?> · GeoGraSim</title>
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<link rel="stylesheet" href="<?= $bp ?>/assets/css/buch.css">
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</head>
<body class="mode-<?= $MODE ?>">
<div class="b-wrap">
<?php buchNav([
'Modulseite' => 'modul-sonnensystem',
'🎮 Simulation starten' => 'sonnensystem',
'Glossar' => 'glossar?module=sonnensystem',
'Lehrplan' => 'lehrplan?module=sonnensystem',
]) ?>
<!-- ============ OPENER ============ -->
<section class="b-seite">
<span class="b-nr">SONNENSYSTEM · KAPITEL-START</span>
<p class="b-kicker">Geografie und wirtschaftliche Bildung · Physik · Sek I</p>
<h1>🪐 Sonne, Erde, Mond</h1>
<?php if ($LEICHT): ?>
<p class="b-leitfrage">Warum gibt es Tag und Nacht?<br>
Warum gibt es Sommer und Winter?<br>
Drei Himmels-Körper geben die Antwort.</p>
<?= buchBild('opener-sonnenaufgang',
'Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang über einer Berg-Silhouette oder dem Bodensee.',
'Die Sonne geht auf. Aber eigentlich bewegt sich nicht die Sonne. Die Erde dreht sich!') ?>
<div class="b-box b-merke"><b>Darum geht es in diesem Heft:</b><br>
Die Erde dreht sich um sich selbst.<br>
So entstehen Tag und Nacht.<br>
Die Erde wandert um die Sonne.<br>
Ihre Achse ist dabei schief.<br>
So entstehen Sommer und Winter.<br>
Der Mond wandert um die Erde.<br>
So entstehen die Mond-Phasen.<br>
Und manchmal stehen alle drei in einer Reihe.<br>
Dann gibt es eine Finsternis.</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 So arbeitest du mit der Simulation:</b><br>
Du siehst Sonne, Erde und Mond als 3D-Modell.<br>
Du kannst die Zeit schneller laufen lassen.<br>
Du kannst die Kamera bewegen.<br>
Mit dem Knopf 📚 startest du die Aufgaben.<br>
Es gibt 20 Aufgaben.<br>
Jede Aufgabe zeigt dir einen kurzen Film.<br>
Danach beantwortest du eine Frage.</div>
<?= buchBild('mond-ueber-bergen',
'Der Mond über einer Berg-Silhouette.',
'Der Mond über den Bergen. Er ist unser nächster Nachbar im Welt-All.', true) ?>
<?php else: ?>
<p class="b-leitfrage">Drei Himmelskörper und ihre Bewegungen erklären fast alles,
was unseren Alltag taktet: Tag und Nacht, Sommer und Winter, Monat und Jahr
warum steckt hinter dem Kalender Astronomie?</p>
<?= buchBild('opener-sonnenaufgang',
'Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang über einer markanten Silhouette z. B. Pfänderrücken, Bodensee-Horizont oder ein Grat im Bregenzerwald. Gegenlicht, Sonne knapp über dem Horizont.',
'Die Sonne „geht auf" in Wahrheit dreht uns die Erde ihr entgegen. Jeden Tag, seit 4,5 Milliarden Jahren.') ?>
<div class="b-box b-merke"><b>Darum geht es in diesem Kapitel:</b>
Du lernst, wie die <b>Erddrehung</b> Tag, Nacht und
<?= g('zeitzone', 'Zeitzonen') ?> erzeugt, warum die
<?= g('achsneigung', 'Achsneigung') ?> von 23,5° und <i>nicht</i> die Nähe
zur Sonne! die Jahreszeiten macht, wie die
<?= g('mondphase', 'Mondphasen') ?> entstehen, wann sich Sonne, Erde und Mond
zu einer <?= g('sonnenfinsternis', 'Sonnen-') ?> oder
<?= g('mondfinsternis', 'Mondfinsternis') ?> aufreihen und wie unfassbar
groß und leer das Sonnensystem wirklich ist.</div>
<div class="b-chips">
<span class="b-chip">AT · GW 1.4 &amp; 1.6 Beleuchtungszonen</span>
<span class="b-chip">AT · GW 2.1 &amp; 2.3 Klima im globalen System</span>
<span class="b-chip">AT · Physik: Himmelsmechanik</span>
<span class="b-chip soft">DE · DGfG F1: Erde als Planet</span>
<span class="b-chip soft">DE · BY Jg. 7: Planetarische Grundlagen</span>
<span class="b-chip soft">CH · LP21 RZG.1.1 / NMG.4.5</span>
</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 So arbeitest du mit der Simulation:</b>
Du steuerst ein 3D-Modell von Sonne, Erde und Mond. Im <b>Forscher-Modus</b>
erkundest du frei: Zeitregler von 🐢 Echtzeit bis 🚀 „1 Jahr in 31 Sekunden",
Datums-Sprünge zu den Jahreszeiten, Kameras von der Übersicht bis zum
🚀 Raumschiff-Drohnenflug und die Lupe <b>🇦🇹 „Sicht aus Österreich"</b>
zeigt dir den Himmel über Wien. Der Knopf <b>📚 Aufgaben</b> startet
<b>20 Beobachtungs-Aufgaben</b> in vier Schwierigkeitsstufen: Jede zeigt dir
eine kurze Film-Sequenz, dann beantwortest du eine Frage zu dem, was du
gesehen hast. Zwischendurch gibt es „Wusstest du?"-Karten, am Ende Sterne
und Auszeichnungen.</div>
<?= buchBild('mond-ueber-bergen',
'Mond (gern Halbmond oder aufgehender Vollmond) über einer Bergsilhouette mit dem Teleobjektiv oder einfach als Stimmungsbild in der Dämmerung.',
'Unser nächster Nachbar: Der Mond ist im Schnitt 384.400 km entfernt Licht braucht für diese Strecke nur 1,3 Sekunden.', true) ?>
<?php if ($LEHRER): ?>
<div class="b-box b-lehrer"><b>💡 Verlaufsvorschlag (Doppelstunde):</b>
<b>(1) Einstieg 10</b> Opener-Foto + Fehlvorstellungs-Abfrage: „Warum ist es
im Sommer heiß?" anonym auf Zettel notieren lassen (die Distanz-Fehlvorstellung
kommt fast immer aufheben für Seite 2!). <b>(2) Simulation I 20</b>
Aufgaben-Modus 📚, Level 12 (Erddrehung, Mondumlauf, Finsternisse benennen).
<b>(3) Erarbeitung 20</b> Seiten 12 gemeinsam, Zettel vom Einstieg
auflösen. <b>(4) Simulation II 20</b> Level 34 (Jahreszeiten, Achsneigungs-
What-if, Maßstäbe), leistungsstarke Schüler:innen zusätzlich Forscher-Modus
mit Photon und realen Abständen. <b>(5) Sicherung 15</b> Seiten 35,
Aufgaben A/B je nach Niveau. Die Mond- und Finsternis-Seiten eignen sich auch
als eigene Folgestunde vor einem echten Himmelsereignis (nächste Gelegenheit:
partielle Sonnenfinsternis am 12. August 2026 leider in den Sommerferien,
aber ein schöner „Hausaufgaben"-Beobachtungsauftrag).
<br><b>Hinweis:</b> Für den inklusiven Unterricht gibt es dieses Kapitel
zusätzlich in <a href="?leicht=1">Leichter Sprache</a> gleiche Bilder,
gleiche Kernaussagen, reduzierte Aufgaben.</div>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
</section>
<!-- ============ SEITE 1 ============ -->
<section class="b-seite">
<span class="b-nr">SEITE 1 · TAG UND NACHT</span>
<?php if ($LEICHT): ?>
<h2>1 · Tag und Nacht</h2>
<p>Die Erde ist eine Kugel.<br>
Sie dreht sich um sich selbst.<br>
Eine Drehung dauert 24 Stunden.<br>
Das ist ein Tag.</p>
<p>Die Sonne scheint immer.<br>
Aber sie kann nur eine Seite der Erde beleuchten.<br>
Auf dieser Seite ist Tag.<br>
Auf der anderen Seite ist Nacht.</p>
<p>Die Erde dreht sich nach Osten.<br>
Darum geht die Sonne im Osten auf.<br>
Japan liegt weit im Osten.<br>
Dort ist die Sonne früher aufgegangen.<br>
Wenn du Mittag isst, schlafen die Menschen in Japan schon.</p>
<?= buchBild('zeitzonen-uhren',
'Mehrere Uhren mit Welt-Zeiten. Zum Beispiel in einem Hotel oder am Flughafen.',
'Drei Uhren, drei Städte, drei Zeiten. Auf der Erde ist nie überall gleich spät.') ?>
<div class="b-box b-merke"><b>Merke:</b><br>
Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um sich selbst.<br>
So entstehen Tag und Nacht.</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 In der Simulation:</b><br>
Stell die Kamera auf „Erde nah".<br>
Stell die Zeit langsam.<br>
Ein rotes Fähnchen zeigt die Stadt Wien.<br>
Schau zu: Das Fähnchen wandert vom Licht in den Schatten.<br>
Das ist der Abend in Wien.</div>
<div class="b-box b-aufgaben"><b>✏️ Aufgabe:</b>
<ol>
<li>Schau auf das rote Fähnchen in der Simulation.<br>
Wann ist in Wien Mittag?<br>
Wann ist in Wien Mitternacht?</li>
</ol>
</div>
<?php else: ?>
<h2>1 · Tag und Nacht: Die Erde ist ein Karussell</h2>
<div class="b-cols">
<div>
<p>Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse von
West nach Ost. Die Sonne beleuchtet dabei immer nur die ihr zugewandte
Hälfte: Dort ist Tag, auf der Rückseite Nacht. Dass „die Sonne aufgeht",
ist also eine optische Täuschung in Wahrheit dreht uns die Erde ins
Licht hinein und wieder hinaus.</p>
<p>Aus der Drehung folgt auch die Uhrzeit: 360° in 24 Stunden bedeutet
<b>360 : 24 = 15° pro Stunde</b>. Orte, die 15 <?= g('laengengrad', 'Längengrade') ?>
weiter östlich liegen, haben die Sonne eine Stunde früher im Süden
deshalb ist die Welt in <?= g('zeitzone', 'Zeitzonen') ?> eingeteilt.
Tokio liegt so weit östlich, dass es unserer Zeit um sieben bis acht
Stunden voraus ist: Wenn du am Abend isst, beginnt dort schon der
nächste Morgen. Und mitten im Pazifik verläuft die
<?= g('datumsgrenze', 'Datumsgrenze') ?>: Wer sie Richtung Westen
überquert, überspringt einen ganzen Kalendertag.</p>
</div>
<div>
<?= buchBild('zeitzonen-uhren',
'Mehrere Uhren mit verschiedenen Weltzeiten (Hotel-Lobby, Flughafen, Reisebüro) oder eine Abflug-Anzeigetafel mit Ortszeiten ferner Ziele.',
'New York, Wien, Tokio: Auf der rotierenden Erdkugel ist nie überall gleich spät die Zeitzonen folgen (grob) den Längengraden.') ?>
<div class="b-box b-daten"><b>📊 Echte Zahlen:</b>
Erddrehung: 1 Umdrehung in 24 h = 15° pro Stunde ·
Tokio: 78 Stunden vor Wien (Japan hat keine Sommerzeit)
<span class="q">[9]</span> · Am <?= g('aequator', 'Äquator') ?> rast die
Erdoberfläche mit rund 1.670 km/h nach Osten wir merken nichts davon,
weil sich alles mitbewegt.</div>
</div>
</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 In der Simulation:</b> Die Aufgabe
<b>„Erddrehung"</b> zeigt dir genau das: Kamera „Erde nah", ein rotes
Fähnchen markiert Wien, und du beobachtest, wie es einmal ganz herumwandert
vom Mittag durch die Nacht zum nächsten Mittag. Deine Frage danach: Welcher
Zeitraum ist vergangen? Im Forscher-Modus stellst du die Geschwindigkeit
selbst ein bei 🐢 1× läuft die Simulation in Echtzeit, ein Tag dauert dann
wirklich 24 Stunden.</div>
<?php if ($LEHRER): ?>
<div class="b-box b-lehrer"><b>💡 Didaktischer Hinweis:</b> Der Klassiker
mit Globus und Taschenlampe funktioniert weiterhin die Sim ergänzt ihn um
die Außenperspektive. Stolperstein: Viele Schüler:innen glauben, die Sonne
„geht um die Erde", weil die Alltagssprache es so nahelegt („Sonnenaufgang").
Lassen Sie die Formulierung bewusst übersetzen: „Wien dreht sich ins Licht."
Die Frage „Warum spüren wir die 1.670 km/h nicht?" ist ein guter
Physik-Brückenschlag (gleichförmige Bewegung).</div>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
</section>
<!-- ============ SEITE 2 ============ -->
<section class="b-seite">
<span class="b-nr">SEITE 2 · JAHRESZEITEN</span>
<?php if ($LEICHT): ?>
<h2>2 · Sommer und Winter</h2>
<p>Die Erde wandert in einem Jahr einmal um die Sonne.<br>
Dabei ist die Erd-Achse schief.<br>
Sie ist um 23,5 Grad geneigt.<br>
Das ist der Grund für die Jahres-Zeiten.</p>
<p>Im Sommer ist unsere Erd-Hälfte zur Sonne geneigt.<br>
Die Sonne steht hoch am Himmel.<br>
Der Tag ist lang.<br>
Darum ist es warm.</p>
<p>Im Winter ist unsere Erd-Hälfte von der Sonne weg geneigt.<br>
Die Sonne steht tief.<br>
Der Tag ist kurz.<br>
Darum ist es kalt.</p>
<p>Viele Menschen denken:<br>
Im Sommer ist die Erde näher an der Sonne.<br>
Das ist falsch!<br>
Im Jänner ist die Erde der Sonne am nächsten.<br>
Und im Jänner ist bei uns Winter.</p>
<?= buchBild('wintersonne-schatten',
'Tiefe Winter-Sonne mit langen Schatten. Zum Beispiel am Nachmittag im Schnee.',
'Winter: Die Sonne steht tief. Die Schatten sind lang. Das Licht ist schwach.') ?>
<div class="b-box b-daten"><b>📊 Echte Zahlen:</b><br>
In Wien ist der längste Tag 16 Stunden lang.<br>
Der kürzeste Tag ist nur 8 Stunden lang.</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 In der Simulation:</b><br>
Schalte die Sonnen-Strahlen ein.<br>
Springe zu ☀️ Sommer.<br>
Springe zu ❄️ Winter.<br>
Vergleiche: Wie treffen die Strahlen auf unsere Erd-Hälfte?</div>
<div class="b-box b-aufgaben"><b>✏️ Aufgabe:</b>
<ol>
<li>Warum ist es im Sommer warm?<br>
Kreuze an:<br>
☐ Die Erde ist näher an der Sonne.<br>
☐ Unsere Erd-Hälfte ist zur Sonne geneigt.</li>
</ol>
</div>
<?php else: ?>
<h2>2 · Die Jahreszeiten: Alles hängt an 23,5 Grad</h2>
<div class="b-cols">
<div>
<p>Der häufigste Irrtum der Astronomie zuerst: <b>Die Jahreszeiten
entstehen NICHT, weil die Erde der Sonne mal näher, mal ferner ist.</b>
Das Gegenteil ist der Fall Anfang Jänner (mitten in unserem Winter!)
ist die Erde der Sonne mit 147 Mio. km am <i>nächsten</i>, Anfang Juli
mit 152 Mio. km am <i>fernsten</i>. <span class="q">[1]</span></p>
<p>Die wahre Ursache ist die <?= g('achsneigung', 'Achsneigung') ?>:
Die Erdachse steht um 23,5° schief zur Bahnebene
(<?= g('ekliptik', 'Ekliptik') ?>) und sie zeigt das ganze Jahr in
dieselbe Richtung. Ist die Nordhalbkugel der Sonne zugeneigt, treffen
die Strahlen <b>steiler</b> auf und die Tage sind <b>länger</b>: Sommer.
Ein halbes Jahr später ist dieselbe Halbkugel weggeneigt: flache
Strahlen, kurze Tage, Winter. Auf der Südhalbkugel läuft alles
spiegelverkehrt Weihnachten fällt in Australien in den Hochsommer.</p>
<p>Vier Tage takten das Jahr: die <?= g('sonnenwende', 'Sonnenwenden') ?>
(21. Juni: längster Tag, 21. Dezember: kürzester) und die beiden
<?= g('tag-und-nacht-gleiche', 'Tag-und-Nacht-Gleichen') ?> im März und
September, an denen Tag und Nacht überall 12 Stunden dauern. Und jenseits
des <?= g('polarkreis', 'Polarkreises') ?> (66,5°) kippt das System ins
Extrem: <?= g('polartag', 'Polartag') ?> mit Mitternachtssonne im Sommer,
<?= g('polarnacht', 'Polarnacht') ?> im Winter.</p>
</div>
<div>
<?= buchBild('wintersonne-schatten',
'Tief stehende Wintersonne mit langen Schatten z. B. Nachmittag auf einer Schneefläche oder im Rheintal, Schattenwurf deutlich sichtbar.',
'Flaches Winterlicht: Dieselbe Sonnenenergie verteilt sich auf eine viel größere Fläche als im Sommer deshalb wärmt sie kaum.') ?>
<div class="b-box b-daten"><b>📊 Echte Zahlen:</b>
Achsneigung der Erde: <b>23,5°</b> · Wien am 21. Juni:
<b>16 h 5 min</b> Tageslicht, am 22. Dezember nur <b>8 h 21 min</b>
<span class="q">[2]</span> · ErdeSonne: 147,1 Mio. km (Anfang Jänner)
bis 152,1 Mio. km (Anfang Juli) <span class="q">[1]</span></div>
<div class="b-box b-merke"><b>Merke:</b> Nicht die Entfernung, die
<b>Neigung</b> macht die Jahreszeiten: Steile Sonnenstrahlen + lange Tage
= Sommer. Zwischen den <?= g('wendekreis', 'Wendekreisen') ?> steht die
Sonne sogar senkrecht im <?= g('zenit', 'Zenit') ?>.</div>
</div>
</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 In der Simulation:</b> Die Aufgabe <b>„Was
wäre ohne Achsneigung?"</b> ist das Herzstück: Sie zeigt dir die Erde
abwechselnd mit echter Neigung (23,5°) und kerzengerader Achse (0°) ohne
Neigung gäbe es keine Jahreszeiten. Schalte im Forscher-Modus <b>☀️
Sonnenstrahlen</b> ein und springe zwischen ☀️ Sommer und ❄️ Winter: Du
siehst, wie steil bzw. flach die Strahlenbündel die Nordhalbkugel treffen.
Die Aufgaben „Polartag" und „Polarnacht" zeigen dir den 21. Juni und
21. Dezember am Nordpol.</div>
<div class="b-box b-aufgaben"><b>✏️ Aufgaben:</b>
<ol>
<li><span class="b-stufe leicht">A</span>Springe in der Simulation zu
☀️ Sommer und ❄️ Winter und aktiviere die 🇦🇹 Sicht aus Österreich.
Notiere: Wie hoch steht die Sonne mittags? Wie lang ist der Tag?</li>
<li><span class="b-stufe mittel">B</span>„Im Sommer ist die Erde näher an
der Sonne deshalb ist es heiß." Widerlege diesen Satz mit zwei
Argumenten aus diesem Kapitel.</li>
<li><span class="b-stufe schwer">C</span>In Sydney (Südhalbkugel) feiern
die Menschen Weihnachten am Strand. Erkläre mit der Achsneigung, warum
dort im Dezember Sommer ist und welche Jahreszeit dort gerade beginnt,
wenn bei uns die Tag-und-Nacht-Gleiche im März ist.</li>
</ol>
</div>
<?php if ($LEHRER): ?>
<div class="b-box b-lehrer"><b>💡 Erwartungshorizont &amp; Stolpersteine:</b>
B: (1) Perihel liegt Anfang Jänner wäre Nähe die Ursache, müsste der
Nord-Winter die heißeste Zeit sein. (2) Auf Nord- und Südhalbkugel herrschen
gleichzeitig entgegengesetzte Jahreszeiten die Distanz ist aber für beide
gleich. C: Südhalbkugel im Dezember zur Sonne geneigt → Sommer; im März
beginnt dort der Herbst. <b>Stolperstein Nr. 1</b> ist und bleibt die
Distanz-Fehlvorstellung sie steckt sogar in der Sim-Aufgabe „Warum gibt es
Jahreszeiten?" als Falschantwort Nr. 1 und taucht in Lernstandserhebungen
bei der Mehrheit der Schüler:innen auf. Zweiter Stolperstein: „Die Achse
kippt im Jahresverlauf hin und her" nein, sie zeigt stabil in dieselbe
Richtung (Polarstern), nur die Position auf der Bahn ändert sich.</div>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
</section>
<!-- ============ SEITE 3 ============ -->
<section class="b-seite">
<span class="b-nr">SEITE 3 · DER MOND</span>
<?php if ($LEICHT): ?>
<h2>3 · Der Mond</h2>
<p>Der Mond wandert um die Erde.<br>
Eine Runde dauert ungefähr 27 Tage.<br>
Daher kommt das Wort „Monat".</p>
<p>Der Mond leuchtet nicht selbst.<br>
Die Sonne beleuchtet ihn.<br>
Wir sehen mal viel von der hellen Seite.<br>
Und mal wenig.<br>
Das sind die Mond-Phasen:<br>
Neu-Mond, zunehmender Mond, Voll-Mond, abnehmender Mond.</p>
<p>Der Mond dreht sich auch um sich selbst.<br>
Genau einmal pro Runde um die Erde.<br>
Darum sehen wir immer die gleiche Seite vom Mond.<br>
Die Rück-Seite können wir von der Erde aus nie sehen.</p>
<?= buchBild('mondphase-abendhimmel',
'Der halbe Mond am Abend-Himmel. Mit dem Handy oder einem Fern-Rohr fotografiert.',
'Der Halb-Mond. In einer Woche ist Voll-Mond.') ?>
<div class="b-box b-daten"><b>📊 Echte Zahlen:</b><br>
Der Mond ist 384.400 Kilometer von der Erde entfernt.<br>
Jedes Jahr entfernt er sich 3,8 Zentimeter weiter.<br>
Das ist so viel, wie deine Finger-Nägel wachsen.</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 In der Simulation:</b><br>
Schalte die Mond-Spur ein.<br>
Dann siehst du die Bahn vom Mond als Linie.<br>
Unten links steht immer die Mond-Phase.<br>
Schau zu, wie sie sich ändert.</div>
<div class="b-box b-aufgaben"><b>✏️ Aufgabe:</b>
<ol>
<li>Schau eine Woche lang jeden Abend zum Mond.<br>
Male ihn jeden Abend auf.<br>
Wird er größer oder kleiner?</li>
</ol>
</div>
<?php else: ?>
<h2>3 · Der Mond: Unser Begleiter mit den vielen Gesichtern</h2>
<div class="b-cols">
<div>
<p>Der Mond umkreist die Erde in <b>27,3 Tagen</b> das Wort „Monat"
kommt von genau dieser Bewegung. Von Vollmond zu Vollmond dauert es
allerdings <b>29,5 Tage</b>: Weil die Erde währenddessen um die Sonne
weiterwandert, muss der Mond ein Stück „nachlaufen", bis die Beleuchtung
wieder gleich steht.</p>
<p>Denn der Mond leuchtet nicht selbst wir sehen nur, welchen Teil
seiner sonnenbeschienenen Hälfte er uns gerade zuwendet. Daraus entsteht
der Zyklus der <?= g('mondphase', 'Mondphasen') ?>: Neumond (der Mond
steht Richtung Sonne, seine Nachtseite zeigt zu uns) → zunehmend →
Vollmond (er steht der Sonne gegenüber) → abnehmend. Eselsbrücke: Der
<b>z</b>unehmende Mond ist rechts beleuchtet, der <b>a</b>bnehmende
links.</p>
<p>Eine Besonderheit fällt seit Jahrtausenden auf: Wir sehen <b>immer
dieselbe Seite</b> des Mondes. Der Grund heißt <b><?= g('gebundene-rotation', 'gebundene Rotation') ?></b>
der Mond dreht sich in exakt derselben Zeit einmal um sich selbst, in
der er einmal um die Erde läuft. Die Gezeitenkräfte der Erde haben ihn
über Milliarden Jahre in diesen Takt gezwungen. Seine Rückseite hat erst
1959 eine sowjetische Raumsonde fotografiert. Und der Tanz geht weiter:
Laser-Messungen zu den Spiegeln, die die Apollo-Astronauten aufgestellt
haben, zeigen, dass sich der Mond jedes Jahr um 3,8 cm von uns
entfernt. <span class="q">[5]</span></p>
</div>
<div>
<?= buchBild('mondphase-abendhimmel',
'Zunehmender Halbmond am Abendhimmel geht mit jedem Handy, besser mit Teleobjektiv oder durchs Fernrohr/Spektiv fotografiert.',
'Halbmond: Die Licht-Schatten-Grenze zeigt Krater am plastischsten. Rechts beleuchtet = zunehmend in einer Woche ist Vollmond.') ?>
<div class="b-box b-daten"><b>📊 Echte Zahlen:</b>
Entfernung ErdeMond: im Mittel <b>384.400 km</b> · Umlauf: 27,3 Tage,
Phasenzyklus: 29,5 Tage · Der Mond entfernt sich <b>3,8 cm pro Jahr</b>
gemessen per Laser an den Apollo-Reflektoren <span class="q">[5]</span></div>
<div class="b-box b-merke"><b>Merke:</b> Mondphasen sind
Beleuchtungsphasen kein Erdschatten! Der Schatten der Erde trifft den
Mond nur bei einer Mondfinsternis (Seite 4).</div>
</div>
</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 In der Simulation:</b> Schalte die
<b>🌙 Mond-Spur</b> ein sie zeichnet die Bahn als Linie nach. Die
Statusleiste zeigt dir jederzeit die aktuelle Mondphase; bei hohem Tempo
siehst du den ganzen Zyklus in Sekunden. Die Aufgabe <b>„Warum der Mond
auf- und untergeht"</b> hat eine Pointe: Hauptgrund ist die <i>Erddrehung</i>
aber weil der Mond täglich ein Stück weiterfliegt, geht er jeden Tag rund
50 Minuten später auf. Mit dem Tilt-Regler kannst du sogar die Neigung der
Mondbahn verstellen (real: 5,1°) merk dir diesen Wert für die nächste
Seite!</div>
<?php if ($LEHRER): ?>
<div class="b-box b-lehrer"><b>💡 Didaktischer Hinweis:</b> Mondphasen sind
die zweithäufigste Fehlvorstellung nach den Jahreszeiten: Viele
Schüler:innen erklären die Phasen mit dem Erdschatten. Der stärkste
Gegenbeweis gelingt analog: abgedunkelter Raum, eine Lampe (Sonne), jede:r
Schüler:in hält einen Ball (Mond) am ausgestreckten Arm und dreht sich
einmal um sich selbst die Phasen erscheinen auf dem Ball, ganz ohne
Schatten der Erde. Die Sim liefert danach die Außenansicht dazu
(Lupe 🌙 Mond + Speed 100×). Wochen-Beobachtungsauftrag (Mondtagebuch)
funktioniert am besten bei zunehmendem Mond am frühen Abend Phase vorher
im Kalender prüfen.</div>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
</section>
<!-- ============ SEITE 4 ============ -->
<section class="b-seite">
<span class="b-nr">SEITE 4 · FINSTERNISSE</span>
<?php if ($LEICHT): ?>
<h2>4 · Finsternisse</h2>
<p>Manchmal stehen Sonne, Mond und Erde genau in einer Reihe.<br>
Dann gibt es eine Finsternis.</p>
<p>Steht der <b>Mond</b> in der Mitte:<br>
Der Mond verdeckt die Sonne.<br>
Das ist eine <b>Sonnen-Finsternis</b>.<br>
Es wird am Tag dunkel.</p>
<p>Steht die <b>Erde</b> in der Mitte:<br>
Der Schatten der Erde fällt auf den Mond.<br>
Das ist eine <b>Mond-Finsternis</b>.<br>
Der Mond sieht dann rot aus.</p>
<p><b>Ganz wichtig:</b><br>
Schau nie ohne Schutz-Brille in die Sonne!<br>
Das macht die Augen kaputt.<br>
Es gibt spezielle Finsternis-Brillen.</p>
<?= buchBild('sofi-brillen',
'Menschen mit Sonnenfinsternis-Brillen. Oder ein altes Foto von einer Sonnen-Finsternis.',
'Nur mit Spezial-Brille in die Sonne schauen! Eine normale Sonnen-Brille reicht nicht.') ?>
<div class="b-box b-daten"><b>📊 Echte Zahlen:</b><br>
Am 12. August 2026 gibt es bei uns eine Sonnen-Finsternis.<br>
Der Mond verdeckt bei uns fast 90 von 100 Teilen der Sonne.<br>
Das ist am Abend.</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 In der Simulation:</b><br>
Wähle das Szenario 🌞 Sonnen-Finsternis.<br>
Du siehst den Schatten vom Mond auf der Erde.<br>
Wähle dann 🌑 Mond-Finsternis.<br>
Der Mond wird rot.<br>
In der Simulation brauchst du keine Schutz-Brille. 😉</div>
<div class="b-box b-aufgaben"><b>✏️ Aufgabe:</b>
<ol>
<li>Bei welcher Finsternis steht der Mond in der Mitte?<br>
Bei welcher Finsternis steht die Erde in der Mitte?</li>
</ol>
</div>
<?php else: ?>
<h2>4 · Finsternisse: Wenn drei Himmelskörper in einer Reihe stehen</h2>
<div class="b-cols">
<div>
<p>Eine Finsternis ist reine Geometrie. Schiebt sich der <b>Mond</b>
genau zwischen Sonne und Erde (bei Neumond), fällt sein Schatten auf
einen kleinen Fleck der Erde: <?= g('sonnenfinsternis', 'Sonnenfinsternis') ?>
nur wer im Schattenstreifen steht, erlebt sie. Genau genommen hat der
Schatten zwei Zonen: Nur im schmalen <?= g('kernschatten', 'Kernschatten') ?>
wird die Finsternis total, im viel breiteren Halbschatten ringsherum
bleibt sie partiell. Steht dagegen die
<b>Erde</b> zwischen Sonne und Mond (bei Vollmond), wandert der Mond
durch den Erdschatten: <?= g('mondfinsternis', 'Mondfinsternis') ?>
sichtbar von der gesamten Nachtseite der Erde. Dabei wird der Mond nicht
schwarz, sondern rostrot: Die Erdatmosphäre lenkt das rote Sonnenlicht
in den Schatten hinein („Blutmond").</p>
<p>Aber warum gibt es dann nicht jeden Monat zwei Finsternisse bei
jedem Neu- und Vollmond? Weil die Mondbahn um <b>5°</b> gegen die
Erdbahn gekippt ist: Meistens zieht der Mond knapp <i>ober</i>- oder
<i>unterhalb</i> der Linie SonneErde vorbei. Nur wenn Neumond oder
Vollmond genau auf einen der beiden Kreuzungspunkte der Bahnen fällt,
klappt die Reihe ein paar Mal pro Jahr, irgendwo auf der Welt.</p>
<p>Dass Sonnenfinsternisse überhaupt so perfekt aussehen, ist ein
kosmischer Zufall: Die Sonne ist etwa 400-mal größer als der Mond
und ungefähr 400-mal weiter weg. Deshalb erscheinen uns beide am Himmel
fast gleich groß.</p>
</div>
<div>
<?= buchBild('sofi-brillen',
'Schüler:innen oder Familie mit Sonnenfinsternis-Brillen (gibt es günstig im Fachhandel) alternativ Scan eines alten Fotos von der Sonnenfinsternis 1999 oder 2015.',
'Niemals ungeschützt in die Sonne schauen auch nicht bei 90 % Bedeckung! Nur zertifizierte Finsternis-Brillen schützen die Netzhaut.') ?>
<div class="b-box b-daten"><b>📊 Finsternis-Kalender für uns:</b>
<b>12. August 2026:</b> partielle Sonnenfinsternis, in Österreich
8790 % Bedeckung (je weiter westlich, desto mehr) am Abend ab ca.
19:20 Uhr, die Sonne geht verfinstert unter <span class="q">[3]</span> ·
<b>31. Dezember 2028:</b> die nächste von Mitteleuropa aus sichtbare
<i>totale</i> Mondfinsternis ein Blutmond zu Silvester
<span class="q">[4]</span></div>
</div>
</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 In der Simulation:</b> Im Bereich
<b>Szenario</b> stellst du beide Konstellationen direkt ein: Bei <b>🌞
Sonnenfinsternis</b> holst du mit der Lupe die Sonne heran und siehst den
Mondschatten auf der Erde; bei <b>🌑 Mondfinsternis</b> bekommt der Mond
seinen rötlichen Schimmer. Die Statusleiste unten zeigt ein
Finsternis-Badge, sobald die Konstellation stimmt. Und mit dem
<b>Tilt-Regler</b> beantwortest du die „Warum nicht jeden Monat?"-Frage
selbst: Stell die Mondbahn-Neigung auf 0° und plötzlich gäbe es bei jedem
Umlauf Finsternisse.</div>
<div class="b-box b-aufgaben"><b>✏️ Aufgaben:</b>
<ol>
<li><span class="b-stufe leicht">A</span>Zeichne beide Konstellationen
als Skizze: Sonne, Erde, Mond einmal für die Sonnen-, einmal für die
Mondfinsternis. Beschrifte, wo der Schatten hinfällt.</li>
<li><span class="b-stufe mittel">B</span>Eine Mondfinsternis können
Millionen Menschen gleichzeitig sehen, eine totale Sonnenfinsternis nur
wenige. Erkläre den Unterschied mit der Größe der Schatten.</li>
<li><span class="b-stufe schwer">C</span>Stelle in der Simulation die
Mondbahn-Neigung mit dem Tilt-Regler auf 0° und beobachte mehrere
Monate. Was passiert bei jedem Neumond und Vollmond? Erkläre damit,
warum es in Wirklichkeit nur wenige Finsternisse pro Jahr gibt.</li>
</ol>
</div>
<?php if ($LEHRER): ?>
<div class="b-box b-lehrer"><b>💡 Sicherheits- und Praxishinweis:</b>
Falls Sie die Finsternis am 12. August 2026 mit Schüler:innen (Ferienprogramm)
oder als Beobachtungsauftrag nutzen: <b>ausschließlich zertifizierte
SoFi-Brillen (ISO 12312-2)</b>, keine rußgeschwärzten Gläser, keine
Rettungsdecken, keine gestapelten Sonnenbrillen. Auch bei 90 % Bedeckung
bleibt die freie Sonnensichel gefährlich hell Netzhautschäden sind
schmerzfrei und irreversibel. Erwartungshorizont B: Der Mondschatten auf
der Erde ist nur wenige hundert Kilometer breit, der Erdschatten in
Mondentfernung dagegen fast dreimal so breit wie der Mond selbst.
Stolperstein: „Mondfinsternis = Neumond" beide Begriffe klingen nach
„dunkler Mond", die Konstellationen sind aber entgegengesetzt.</div>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
</section>
<!-- ============ SEITE 5 ============ -->
<section class="b-seite">
<span class="b-nr">SEITE 5 · GRÖSSENORDNUNGEN</span>
<?php if ($LEICHT): ?>
<h2>5 · Wie groß ist das alles?</h2>
<p>Die Sonne ist riesig.<br>
In die Sonne passt die Erde mehr als eine Million Mal hinein.<br>
Und die Sonne ist sehr weit weg:<br>
150 Millionen Kilometer.</p>
<p>Das Licht ist das Schnellste, das es gibt.<br>
Trotzdem braucht das Sonnen-Licht gut 8 Minuten bis zur Erde.<br>
Du siehst die Sonne also immer so, wie sie vor 8 Minuten war.</p>
<p>Man kann das Sonnen-System klein nachbauen.<br>
Stell dir vor: Die Sonne ist ein Apfel.<br>
Dann ist die Erde ein Sand-Korn.<br>
Und das Sand-Korn liegt 8 Meter weit weg.<br>
Dazwischen: nichts.</p>
<?= buchBild('sternenhimmel-nacht',
'Der Sternen-Himmel bei Nacht. Ohne Stadt-Licht, zum Beispiel in den Bergen.',
'Der Nacht-Himmel in den Bergen. Ohne künstliches Licht sieht man tausende Sterne.') ?>
<div class="b-box b-daten"><b>📊 Echte Zahlen:</b><br>
Am Bodensee gibt es einen Planeten-Weg.<br>
Er ist in Kreuzlingen in der Schweiz.<br>
Dort ist das Sonnen-System 1 Milliarde Mal verkleinert.<br>
Du kannst es abgehen.</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 In der Simulation:</b><br>
Stelle den Maßstab auf 📏 „Reale Abstände".<br>
Die Erde wird winzig klein.<br>
Schalte das 💡 Photon ein.<br>
Das ist ein Licht-Teilchen.<br>
Schau zu, wie lange es zur Erde braucht.</div>
<div class="b-box b-aufgaben"><b>✏️ Aufgabe:</b>
<ol>
<li>Schau in der Simulation dem Photon zu.<br>
Wie lange braucht das Licht von der Sonne zur Erde?</li>
</ol>
</div>
<?php else: ?>
<h2>5 · Größenordnungen: Das Weltall ist vor allem eines leer</h2>
<div class="b-cols">
<div>
<p>Jedes Schulbuch-Bild vom Sonnensystem lügt es muss lügen. Die Sonne
hat einen Durchmesser von 1,4 Mio. km, rund <b>109-mal</b> so viel wie
die Erde; ihre Entfernung von 150 Mio. km nennt man eine
<?= g('astronomische-einheit', 'Astronomische Einheit') ?>.
<span class="q">[6]</span> Zeigt man die Sonne erkennbar groß, passt der
Abstand auf kein Blatt; zeigt man den Abstand, verschwinden die Planeten.
Ein ehrlicher <?= g('massstab', 'Maßstab') ?> geht nur im Modell: Wäre
die Sonne ein Apfel (8 cm), dann wäre die Erde ein Sandkorn von 0,7 mm
in <b>8 cm &middot; 107 ≈ 8,6 m</b> Entfernung, am anderen Ende des
Klassenzimmers.</p>
<p>Auch Zeit wird zum Maßstab: Licht, das Schnellste überhaupt
(<?= g('lichtgeschwindigkeit', 'Lichtgeschwindigkeit') ?>:
300.000 km pro Sekunde), braucht von der Sonne <b>8 Minuten 20
Sekunden</b> bis zu uns vom Mond nur 1,3 Sekunden
(<b>384.400 : 300.000 ≈ 1,3</b>). <span class="q">[6]</span> Wir sehen
die Sonne also immer so, wie sie vor 8 Minuten war.</p>
<p>Am besten <i>erlebt</i> man Größenordnungen zu Fuß: Auf
<b><?= g('planetenweg', 'Planetenwegen') ?></b> ist das Sonnensystem meist 1 : 1 Milliarde
verkleinert ein Schritt entspricht etwa der doppelten Distanz
ErdeMond. Und wer die Sterne dahinter sehen will, braucht vor allem
eines: <b>Dunkelheit</b>. Kunstlicht überstrahlt den Nachthimmel
(„<?= g('lichtverschmutzung', 'Lichtverschmutzung') ?>") in Sternenparks wie Attersee-Traunsee wird
der dunkle Himmel deshalb gezielt geschützt. <span class="q">[8]</span></p>
</div>
<div>
<?= buchBild('sternenhimmel-nacht',
'Sternenhimmel-Langzeitbelichtung ohne Ortslicht z. B. vom Bödele oder einer Alpe aus; zum Vergleich gern ein zweites Bild Richtung beleuchtetes Rheintal.',
'Je dunkler der Standort, desto tiefer der Blick ins All: Bergnächte zeigen tausende Sterne über den Städten sind es nur noch ein paar Dutzend.') ?>
<div class="b-box b-daten"><b>📊 Echte Zahlen:</b>
Sonne: Ø 1,4 Mio. km ≈ 109 Erd-Durchmesser · Sonnenlicht:
8 min 20 s bis zur Erde <span class="q">[6]</span> ·
Planetenweg Kreuzlingen am Bodensee: Maßstab 1 : 1 Mrd., die Erde ist
dort 13 mm klein und 150 m von der Sonne entfernt <span class="q">[7]</span> ·
Naturpark Attersee-Traunsee (OÖ): erster zertifizierter Sternenpark
Österreichs, über 100 km² geschützter Nachthimmel <span class="q">[8]</span></div>
<div class="b-box b-merke"><b>Ausflugstipps:</b> Planetenwege gibt es
im ganzen DACH-Raum <span class="q">[10]</span> vom Bodensee
(Kreuzlingen/Konstanz, zwei Routen à 6 km) bis zum Uetliberg bei Zürich. Für den
Sternenhimmel: Sternenpark Attersee-Traunsee oder einfach eine klare,
mondlose Bergnacht.</div>
</div>
</div>
<div class="b-box b-sim"><b>🎮 In der Simulation:</b> Der Bereich
<b>📐 Maßstab</b> ist genau dafür gebaut: <b>⭐ Symbolisch</b> zeigt alles
schön sichtbar (wie ein Schulbuch-Bild), <b>🌍 Reale Größen</b> und
<b>📏 Reale Abstände</b> zeigen die Wahrheit zoom heraus und die Erde
schrumpft zum unsichtbaren Punkt. Die Aufgabe <b>„Sonne als Apfel"</b>
rechnet das Klassenzimmer-Modell mit dir durch. Und mit <b>💡 Photon
zeigen</b> fliegt ein <?= g('photon', 'Licht-Teilchen') ?> sichtbar von der
Sonne zur Erde und weiter zum Mond bei 🐢 1× in echter
Lichtgeschwindigkeit. Der Sternenhintergrund der Sim zeigt übrigens die
echten hellsten Sterne samt Sternbild-Linien.</div>
<div class="b-box b-aufgaben"><b>✏️ Abschluss-Aufgaben:</b>
<ol>
<li><span class="b-stufe leicht">A</span>Die Sonne ist 150 Mio. km
entfernt, das Licht schafft 300.000 km pro Sekunde. Rechne nach:
150.000.000 : 300.000 = ? Sekunden. Wandle in Minuten um.</li>
<li><span class="b-stufe mittel">B</span>Baue das Apfel-Modell:
Sonne = Apfel (8 cm) am Lehrertisch. Wo im Schulhaus liegt die Erde
(8,6 m)? Wo läge der Mond (2,2 cm neben dem Sandkorn)? Miss ab und
markiere die Plätze.</li>
<li><span class="b-stufe schwer">C</span>Auf einem Planetenweg im
Maßstab 1 : 1 Mrd. gehst du die 150 m von der Sonne zur Erde in zwei
Minuten. Das echte Licht braucht für die echte Strecke 8 Minuten 20
Sekunden. Wer ist im Modell „schneller" du oder das Licht? Begründe
mit dem Maßstab.</li>
</ol>
</div>
<?php if ($LEHRER): ?>
<div class="b-box b-lehrer"><b>💡 Differenzierung &amp; Exkursion:</b>
Erwartungshorizont C: Im Modell bist du rund 4-mal schneller als das
maßstäblich verkleinerte Licht gemütliches Gehen entspricht auf dem
Planetenweg etwa 3- bis 4-facher Lichtgeschwindigkeit. Ein starker
Aha-Moment: <i>Nicht einmal Licht ist im Weltall „schnell".</i> Als
Halbtags-Exkursion ab Vorarlberg bietet sich der Planetenweg
Kreuzlingen/Konstanz an (S-Bahn/Schiff, 2 Routen à 6 km, kombinierbar mit
dem Bodensee-Planetarium). Sternenhimmel-Auftrag für zu Hause: an einem
klaren Abend Sterne zählen einmal vom Ortszentrum, einmal von einem
dunklen Punkt oberhalb und die Differenz als Einstieg in das Thema
Lichtverschmutzung nutzen. Im Aufgaben-Modus der Sim sind die Level-4-Aufgaben
(„Reale Größen und Abstände", „Sonne als Apfel", „Lichtgeschwindigkeit")
die passende Vertiefung für schnelle Gruppen.</div>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
</section>
<!-- ============ QUELLEN ============ -->
<section class="b-seite">
<span class="b-nr">QUELLEN</span>
<h2>Quellen &amp; zum Weiterlesen</h2>
<?php if ($LEICHT): ?>
<p>Alle Zahlen in diesem Heft sind echt.<br>
Sie kommen von Sternwarten, Forscher:innen und Ämtern.<br>
Hier stehen die Quellen:</p>
<?php endif; ?>
<p class="b-quellen">
[1] timeanddate.de: Perihel &amp; Aphel Entfernung ErdeSonne —
<a href="https://www.timeanddate.de/astronomie/perihel-aphel-sonne" target="_blank" rel="noopener">timeanddate.de</a><br>
[2] timeanddate.de: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Wien (Tageslängen) —
<a href="https://www.timeanddate.de/sonne/oesterreich/wien" target="_blank" rel="noopener">timeanddate.de</a><br>
[3] Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie: Partielle Sonnenfinsternis 12. August 2026 —
<a href="https://www.waa.at/hotspots/finsternisse/pse20260812/" target="_blank" rel="noopener">waa.at</a> ·
Kuffner-Sternwarte Wien —
<a href="https://kuffner-sternwarte.at/2026/sofi/partielle-sonnenfinsternis-12-august-2026.php" target="_blank" rel="noopener">kuffner-sternwarte.at</a><br>
[4] timeanddate.de: Totale Mondfinsternis 31. Dezember 2028 —
<a href="https://www.timeanddate.de/finsternis/mond/2028-dezember-31" target="_blank" rel="noopener">timeanddate.de</a><br>
[5] Leibniz Universität Hannover: 50 Jahre Lasermessungen zum Mond —
<a href="https://www.uni-hannover.de/en/universitaet/aktuelles/online-aktuell/details/news/50-jahre-lasermessungen-zum-mond-zum-test-der-einsteinschen-relativitaetstheorie/" target="_blank" rel="noopener">uni-hannover.de</a> ·
Wikipedia: Lunar Laser Ranging —
<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Lunar_Laser_Ranging" target="_blank" rel="noopener">de.wikipedia.org</a><br>
[6] DLR_next (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt): Die Sonne wie groß und wie weit weg? —
<a href="https://www.dlr.de/de/next/schule-und-ausbildung/lernmodule/sonne/wie-gross-und-wie-weit-weg" target="_blank" rel="noopener">dlr.de</a><br>
[7] Bodensee Planetarium und Sternwarte Kreuzlingen: Planetenweg —
<a href="https://bodensee-planetarium.ch/angebot/planetenweg.html" target="_blank" rel="noopener">bodensee-planetarium.ch</a><br>
[8] Sternenpark Attersee-Traunsee —
<a href="https://www.sternenpark-attersee-traunsee.at/" target="_blank" rel="noopener">sternenpark-attersee-traunsee.at</a> ·
ORF Oberösterreich: Region Attersee-Traunsee wird „Sternenpark" —
<a href="https://ooe.orf.at/stories/3098291/" target="_blank" rel="noopener">ooe.orf.at</a><br>
[9] timeanddate.de: Zeitzone und Uhrzeit in Tokio (Japan, UTC+9, keine Sommerzeit) —
<a href="https://www.timeanddate.de/stadt/info/japan/tokio" target="_blank" rel="noopener">timeanddate.de</a><br>
[10] Wikipedia: Planetenweg (Übersicht der Planetenwege in AT/DE/CH) —
<a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Planetenweg" target="_blank" rel="noopener">de.wikipedia.org</a>
</p>
</section>
</div>
</body>
</html>