{"podcast":{"title":"Rätsel der Wissenschaft","slug":"r-tsel-der-wissenschaft-6246685","podcast_index_feed_id":6246685,"rss_url":"https://rdw.podigee.io/feed/mp3","website_url":"https://rdw.podigee.io/","image_url":"https://images.podigee-cdn.net/0x,sF9HlQYkfiWMPzzhN3QCufsboy4uREmKJAr_T0YPJYKw=/https://main.podigee-cdn.net/uploads/u16032/b93d35d7-4c11-407f-aa15-9f569a3610db.jpg","author":"DER STANDARD","episode_count":82,"summary":"\"Rätsel der Wissenschaft\" ist der STANDARD-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Wir erkunden den Ursprung des Lebens, die Chancen der Gentechnik, die Möglichkeit von Zeitreisen und die Erschließung des Weltraums. Und zwar so, dass es jeder und jede versteht. Dazu recherchieren die Jounalist:innen der STANDARD-Redaktion die jüngsten Erkenntnisse aus der Forschung, sprechen mit den Expert:innen aus der Wissenschaftsszene und sehen sich aktuelle Experimente an. Neue Folgen erscheinen immer mittwochs auf derStandard.at, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.","last_synced_at":"2026-07-01T14:21:44.811466+00:00","page_url":"https://stenobird.com/podcast/r-tsel-der-wissenschaft-6246685"},"episode":{"title":"Wie verändern Gravitationswellen unser Bild vom Kosmos?","slug":"wie-ver-ndern-gravitationswellen-unser-bild-vom-kosmos","published_at":"2025-12-03T05:00:00+00:00","page_url":"https://stenobird.com/podcast/r-tsel-der-wissenschaft-6246685/wie-ver-ndern-gravitationswellen-unser-bild-vom-kosmos","show_page_url":"https://stenobird.com/podcast/r-tsel-der-wissenschaft-6246685","url":"https://rdw.podigee.io/67-neue-episode","audio_url":"https://audio.podigee-cdn.net/2237863-m-d97a5e29d98f93baedcc1e2e18a90375.mp3?source=feed","summary":"Der 14. September 2015 ist in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen – auch wenn die Weltöffentlichkeit erst Monate später davon erfuhr. An diesem Tag registrierten die Detektoren des LIGO-Observatoriums in den USA ein Signal, das auf winzige Verzerrungen der Raumzeit hindeutete. Verursacht wurden diese Verzerrungen, wie sich später herausstellte, von einem atemberaubenden Phänomen: Es entstand durch die Verschmelzung zweier sehr massereicher schwarzer Löcher in rund 1,3 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Die Beobachtung war ein Meilenstein für die Wissenschaft: Es war die erste direkte Messung von Gravitationswellen, der erste direkte Nachweis verschmelzender Schwarzer Löcher und die Bestätigung einer zentralen Vorhersage in Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie. Dafür gab es nicht nur bald Nobelpreise, es war auch die Geburtsstunde der Gravitationswellenastronomie. Wie misst man Verformungen der Struktur von Raum und Zeit überhaupt? Und was können wir aus diesen Signalen über das Universum lernen? Darüber sprechen David Rennert und Tanja Traxler in der aktuellen Folge des STANDARD-Wissenschaftspodcasts \"Rätsel der Wissenschaft\".","meta_description":"Der 14. September 2015 ist in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen – auch wenn die Weltöffentlichkeit erst Monate später davon erfuhr. An diesem Tag re…","key_points":[],"chapters":[],"topics":[],"duration_seconds":1801,"processing_state":"not_requested","actions":[{"name":"request_transcript","method":"POST","url":"https://stenobird.com/v1/public/podcasts/r-tsel-der-wissenschaft-6246685/episodes/wie-ver-ndern-gravitationswellen-unser-bild-vom-kosmos/transcription-requests","description":"Idempotently request low-priority transcript generation for this episode."},{"name":"read_markdown","method":"GET","url":"https://stenobird.com/podcast/r-tsel-der-wissenschaft-6246685/wie-ver-ndern-gravitationswellen-unser-bild-vom-kosmos.md","description":"Read the agent-friendly Markdown representation of this episode resource."}]}}