Téma: Popis sluneční soustavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma: Popis sluneční soustavy"

Transkript

1 Téma: Popis sluneční soustavy Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Sluneční soustava(někdy označovaná jako blízký vesmír) je část vesmíru gravitačně ovlivněná Sluncem. Jedná se o seskupení mnoha těles sahající až cca do vzdálenosti AU od Slunce. V samotném středu tohoto prostoru se nachází Slunce, jakožto jediný významný zdroj energie v této soustavě. Obsahuje 99,85% hmotnosti celé soustavy. Ostatní tělesa jsou prostorově uspořádaná ve třech základních částech. Nejblíže ke Slunci se nachází planetární soustava. Zaujímá prostor cca do 40 AU od Slunce a je v ní soustředěna 0,1% hmotnosti celé sluneční soustavy. V tomto prostoru se nachází 8 planet se svými měsíci a pás planetek nacházející se zejména mezi Marsem a Jupiterem. Za planetární soustavou se nachází tzv. Kuiperův pás transneptunických těles, kam v současné době řadíme i dřívější planetu Pluto se svým měsícem Charonem. Jednáseoplochýdiskledovýchtělessahajícíažccadovzdálenosti1000AUodSlunce.Z tohoto pásu pocházejí krátkoperiodické komety a tzv. Kentauři. Jedná se o planetky s nestálými drahami nacházejícími se za dráhou Jupitera. Největší z nich mají průměr cca 300 km. Působením velkých vnějších planet planetární soustavy jsou některá tělesa z Kuiperova pásu vtažena do planetární soustavy, kde působí jako krátkoperiodické komety s periodou pohybu kolem Slunce do 200 let. Velkých těles Kuiperova pásu(s průměrem nad 100 km) se zatím podařilo identifikovat asi 40. Celkový počet se odhaduje na Za Kuiperovým pásem se nachází vnější kulový obal sluneční soustavy, tzv. Oortův oblak(oortovo mračno). Ve své vnější části už je ovlivňován gravitačním působením nejbližších hvězd. Z této části vesmíru pocházejí dlouhoperiodické komety. Celkový počettělesvoortověmračnuseodhadujenastomiliard(10 11 ). Meteoroidy Nejmenšími tělesy sluneční soustavy jsou tzv. meteoroidy. Tvoří tzv. meteoroidový komplex obíhající kolem Slunce ve formě plochého disku zasahujícího až do Kuiperovapásu.Velikosttělesvtomtokomplexujeod1µmaždořáduněkolikadesítek metrů. Přechodová hranice mezi meteoroidy a planetkami je nejasná. Rozměrově je ji možno identifikovat průměrem 100 m. Ve zmíněném komplexu meteoroidů probíhají neustále procesy zániku a zase nového vzniku těles. Zánik nastává vlivem sublimace ledové hmoty v blízkosti Slunce, vlivem srážek s velkými tělesy i vlivem tlaku slunečního záření, kdy jsou miniaturní členové vytlačováni do mezihvězdného prostoru. Zdroji nových meteoroidů jsou rozpadnuvší se komety, rozdrobení planetek vlivem jejich srážek a pronikající mezihvězdný prach. Dostane-li se meteoroid do zemské atmosféry, vyvolá světelný jev zvaný meteor ( padající hvězda ). Meteoroid vletí do atmosféry rychlostí km/s, podle toho jestli letí Zemi vstříc nebo ji dohání. Vlivem srážek s molekulami vzduchu dochází k přeskoku volných elektronů na vyšší energetické hladiny(tzv. excitace atomů). Při pozdějším přeskoku elektronů zpět(tzv. deexcitace) se energie vyzáří ve formě světelného záření. Za jasných bezměsíčných nocí lze pozorovat cca 5 meteorů za hodinu. Jedná se o tzv. sporadické meteory. V době průletu tzv. meteorických rojů může 1

2 být frekvence výskytu meteorů desetkrát až stokrát vyšší. Meteory daného roje zdánlivě vylétají z jediného místa na obloze, tzv. radiantu(úběžníku). Je to pouhý důsledek perspektivy, neboť dráhy členů roje jsou ve skutečnosti rovnoběžné. Podle polohy radiantu na obloze mají roje své názvy. Nejznámějším rojem jsou Perseidy(slzy svatého Vavřince), mající maximální frekvenci 12. srpna. Původcem rojů jsou komety, od nichž se v blízkosti Slunce tato tělíska oddělila. Roj má pak samostatnou dráhu kolem Slunce apokudprotínádráhuzemě,střetávásesníkaždýrokvestejnoudobu.rozložení těles roje podél svojí dráhy může být rovnoměrné. Potom se jedná o tzv. permanentní roje a frekvence takového roje je každým rokem stejná. Jiné roje mají svá tělíska podél dráhy rozložena nerovnoměrně, takže rok od roku frekvence roje kolísá. Světelný jev meteoru může mít různou intenzitu, kterou měříme třídami jasnosti(magnitudo) podobně jako u planet a hvězd. Meteory jasnější než magnitudo-4 se nazývají bolidy. Jsou jasnější než nejjasnější planety a hvězdy na obloze. Ostatní okem pozorovatelné meteory se nazývají létavice. Meteory obtížně pozorovatelné pouhým okem nazýváme teleskopické. Meteoroid, jenž dopadne až na zemský povrch, se nazývá meteorit. Meteority mohou být buď pouze pomalými meteory nebo meteory s velikou počáteční hmotností. Procento ztráty hmotnosti třením v atmosféře totiž velmi silně závisí na vstupní rychlosti meteoru do atmosféry. Meteoritů dopadá na zemský povrch poměrně mnoho. Jen na pevniny spadne ročně několik stovek meteoritů těžších než 1 kg. Meteority se nejsnáze hledají na ledu nebo v písku pouště. Pád meteoritu vyhloubí tzv. impaktní kráter. Nejznámější impaktní kráter na Zemi je Barringerův kráter v Arizoně(USA). Asi před50000letynatotomístodopadlmeteoritoprůměru40mahmotnosti250000tun. Krátermáprůměr1200m,výškuvalunadokolnímterénem45mahloubku220m. Energie výbuchu, který dopad provázel, byla cca 20 megatun trinitrotoluenového ekvivalentu. Tělesa o rozměrech větších než 10 m nejsou prakticky atmosférou Země brzděna, takže meteorit tehdy dopadl téměř původní kosmickou rychlostí. Impaktní krátery se nacházejíinapovrchuměsíce,merkuraamarsu.zdejejichpodstatněvícenežnazemi v důsledku řídké(popřípadě zcela chybějící) atmosféry. rychle meteory smer pohybu kolem Slunce 24 h noc h den 18 h pomale meteory smysl rotace kolem osy 12 h smer od Slunce Největší počet sporadických meteorů(a také nejrychlejší) dopadá do zemské atmosféry kolem šesté hodiny ranní(viz obr.). Tento jev je způsoben prostým sčítáním rychlostí Země a meteoru vůči nepohyblivému prostoru. Protože smysl pohybu Země kolem Slunceikolemsvéosyjematematickykladný,namístech,kdejemomentálně6hodin 2

3 ráno, se rychlost Země a meteoru sčítá. Země tedy touto částí povrchu meteory nabírá podobně jako čelní sklo jedoucího automobilu nabírá náhodně létající hmyz. Na místech, kde je momentálně 18 hodin odpoledne, se naopak rychlosti Země a meteoru odečítají. Tato část povrchu Země se vůči meteorům chová jako zadní sklo jedoucího auta vůči náhodně létajícímu hmyzu. Pokud se pozorují meteory, je to nejlépe provozovat v ranních hodinách. Tehdy pozorujeme nejrychlejší, a tedy i nejjasnější, meteory. Materiál meteoroidů zkoumáme na dopadnuvších meteoritech. V podstatě jsou v něm zastoupeny kovy nebo křemičitany(kameny). Téměř 90% meteoritů je s převažujícími křemičitany(tzv. aerolity). U zbytku převažují kovy(zejména železo a nikl). Říkáme jim siderity. Komety Dalšími, na pohled někdy velmi efektními, tělesy sluneční soustavy jsou komety. Jednáseotělesaprůměrujednotekaždesítekkm.Odplanetekselišízejménasvým difuzním vzhledem a výstřednou drahou. Skládají se z hlavy a ohonu(chvostu). Hlava kometyjesloženazpevnéhojádraatzv.komy.jádrojetvořenozmrzlýmiplyny smíšenými s prachem a má jen velmi malou soudržnost. V důsledku malé gravitační síly se nestačilo vyvinout do kulového tvaru, takže bývá často nepravidelné. Koma(česky též kštice) vzniká sublimací látek z jádra v blízkosti Slunce. Koma je u komet patrna, kdyžsetytopřiblížíkeslunciblíženežcca3au.mákulovýtvararozměrymohoubýt řádově desetitisíce až miliony km. Hustota komy je nižší než nejlepší na Zemi dosažitelné vakuum. Záření komy je jednak odražené záření sluneční a jednak záření vznikající fluorescencí molekul uhlíkových sloučenin. Většina komet při přiblížení se ke Slunci tvoří ohon. Vzniká vytlačováním částic z komy tlakem záření a působením slunečního větru. Ohon prakticky vždy míří od Slunce. Může být prachový nebo iontový(plazmový). Prachový ohon je kratší a více zakřivený. Svítí odraženým slunečním světlem. Prachové částice ohonu jsou pro kometu ztraceny, neboť vytvoří meteorický roj s touto kometou spojený. Plazmové ohony jsou dlouhé,zakřivenépodlemagnetickýchsiločar.skládajísepřevážněziontůoh +,CH + nebon +.Ohonjeještěccastokrátřidšínežkoma.Jehoprůměrnáhustotajecca100 molekul na krychlový centimetr. Délka ohonu může být i více než sto milionů kilometrů. Může jím projít Země, aniž bychom to nějak pocítili. Nejznámější kometou vůbec je Halleyova kometa. Anglický astronom Halley ji však neobjevil. Byla už známa dávno předtím. On pouze předpověděl její průlet blízkostí Zeměvroce1758.Základníoběžnádobatétokometyje76let,velképlanetyalepůsobí značné poruchy její dráhy. První pozorování se datuje rokem 239 před Kristem. Poslední objevení v okolí Země bylo roku Podle vlivu velkých planet kolísala její oběžná dobaod74,4do79,2roku.jejíperiheliumjekeslunciblíženeždráhavenuše,afelium jeodsluncedáleneždráhaneptuna.velikostjádraasi16krát8kilometrů,hustota jádracca100kg/m 3.Vrámcimezinárodníspoluprácebylovroce1986ktétokometě vypraveno 5 sond. Byly to sondy Vega1 a Vega2(SSSR), Sagikake a Suisei(Japonsko) a Giotto(Evropa). Pomocí těchto sond byla předpovězena její životnost na cca let. Planetky Planetky(asteroidy, planetoidy) jsou tělesa, řadící se svými rozměry mezi meteoroidya(velké)planety.majíprůměry(rozměry)1kmaž1000kmaobíhajíkolem Slunce převážně v pásu mezi Marsem a Jupiterem. Velké planetky jsou kulového tvaru 3

4 a vznikly z protoplanetárního disku, podobně jako planety. Malé planetky mají nepravidelný tvar a vznikaly štěpením větších planetek až později. Největší planetkou je Ceres, objevený roku Má průměr téměř 1000 km. Další velké planetky s průměrem většímnež500kmjsoupallas,junoavesta.planetekvětšíchnež250kmjepouze10, planetek větších než 100 km je asi 250. Původně se astronomové domnívali, že planetky jsou pozůstatkem rozpadnuvší se planety, která dříve zaplňovala mezeru v Titiově- -Bodeově řadě mezi Marsem a Jupiterem. Protože však celková hmotnost planetek je menší než tisícina hmotnosti Země, jedná se spíše o zbytkovou protoplanetární hmotu, z níž vznikaly velké planety. Třídění planetek se provádí nejčastěji podle polohy jejich drah. Kolem 95% planetek obíhávtzv.pásu planetekmezidrahoumarsuajupitera.zadrahoujupiterase pohybují tzv. vnější planetky objevené převážně v 70. letech 20. století. Rozdělují se na dávné komety, Kentaury a kuiperoidy. Dávné komety jsou jádra komet, které byly vlivem gravitace velkých planet nuceny změnit svoji dráhu a už nelétají blíže ke Slunci. Kentauři jsou planetky s drahou nacházející se mezi drahami Jupitera a Neptuna a kuiperoidy mají dráhu v Kuiperově pásu, tedy za hranicí Neptunovy dráhy. Zvláštní skupinu planetek tvoří tzv. křížiče Země nebo planetky skupiny Apollo. Jedná se o planetky s periheliem bližším ke Slunci než 1 AU. U těchto planetek teoreticky hrozí srážka se Zemí. Několik(málo) planetek má dokonce celou svou dráhu uvnitř dráhy Země kolem Slunce(např. Athena). Některé planetky mají jiné(ještě podstatně menší) za svoje miniaturní družice(např. Herkulina). Významné skupiny planetek tvoří tzv. Trojané. Jedná se o planetky nacházející se vlibračníchcentrechl4al5slunceajupitera.tytoplanetkysenacházejívrovině Jupiterovy dráhy ve třetím vrcholu rovnostranného trojúhelníka, jehož dva vrcholy tvoří střed Slunce a Jupitera. Obíhají kolem Slunce v matematicky kladném smyslu. Ve smyslu obíhání před Jupiterem(tedy v libračním centu L4) se nachází skupina 425 planetek, z nichž největší byly nazvány podle řeckých hrdinů Trojské války. Máme zde proto např. Hektora, Nestora, Achilea, Agamemnona, Menelaa a další. Ve smyslu obíhání za Jupiterem(tedy v libračním centu L5) se nachází skupina 188 planetek, z nichž největší byly nazvány podle trojských hrdinů Trojské války. Máme zde proto např. Aenea, Mentora, Priama, Patroklea a další. Některé planetky se nacházejí rovněž v libračníchcentrechl4al5slunceaneptuna,neboslunceamarsu. Poznámka: Librační centra příslušející ke dvojici těles jsou definovány jako body, v nichž z hlediska omezeného problému tří těles(viz příslušné téma) může existovat tělísko tak, že poměry jeho vzdáleností od velkých těles v průběhu pohybu všech zmíněných těles zůstávají zachovány. Úlohu tohoto typu řešil na přelomu 18. a 19. století Lagrange. Zjistil, že existuje 5 bodů výše uvedené vlastnosti. Nazývají se Lagrangeova libračnícentral1ažl5.libračnícentral1,l2al3ležínaspojnicistředů velkých těles. Říkáme jim kolineární librační centra. Za určitých podmínek může poloha v nichbýtnestabilní,kdypodúčinkembyťimaléporuchytělískovnichsepůvodně nacházející změní podstatně svoji dráhu. Librační centra L4 a L5 se nacházejí ve třetích vrcholech rovnostranných trojúhelníků se dvěma vrcholy ve středech velkých těles. Polohy v nich jsou vždy stabilní. Říkáme jim nekolineární librační centra. Jednou z významných vlastností kolineárního libračního centra Slunce a Země je fakt, že leží (trvale) ve stínu Země. Spojené státy plánují do tohoto bodu navést sondu, na jejíž palubě by byl dalekohled s trojnásobně lepší rozlišovací schopností než má pověstný Hubbleův dalekohled. Trvalé zastínění Slunce umožní snadné pozorování vzdáleného vesmíru prakticky bez časového omezení a bez nároků na dodání energie. 4

5 Podle složení se planetky dělí na uhlíkaté(skupina C=carbonaceous), kamenné (skupina S=stong) a kovové(skupina M=metallic). Uhlíkatých planetek je 75% a mají velminízkéalbedo(do0.05).kamennýchplanetekjecca17%ajejichalbedojevrozmezí 0.1 až Kovových planetek je asi 7%. Zbylé 1% jsou planetky nezařazené(třída U=unclassified). Výzkum planetek zblízka podnikly v 90. létech sondy Galileo(při cestě k Jupiteru) anear.japonskoplánujepřistánínajednézplanetekanávratnazemisnabranými vzorky. Poznámka: Výše byla uvedena zmínka o tzv. Titiově-Bodeově řadě planet. Jedná se o empirický poznatek, na nějž upozornil roku 1766 německý matematik J. D. Titius a jejž o několik let později publikoval ředitel berlínské hvězdárny J. E. Bode. Vyjádříme- -li posloupnost délek velkých poloos drah planet kolem Slunce v AU, vyhovuje této posloupnostipředpispro n týčlenvetvaru a n =0,4+0,3 n.promerkurje n, provenuši n=1,prozemi n=2ažprouran n=7.neptunvtédoběještěnebyl objeven.mezimarsem(n=3)ajupiterem(n=5)bylovolnémísto.kdyžbylaroku 1801objevenaprvníplanetkaCeres,Bodejásal(Titiusbylužvtédoběposmrti). Najejídráhusesdostatečnoupřesnostíhodilovezmíněnéřaděčíslo4.Provědecké potvrzení této řady však nehovoří žádný fyzikální zákon. Zřejmě se jedná o náhodné rozloženídrahplanet.rovněžroku1846objevenýneptundotétořady(pro n=8) nezapadá. Planety sluneční soustavy Velká tělesa sluneční soustavy(největší po Slunci, s průměrem přesahujícím 4000 km)senazývajíplanety.planetjecelkem8adělísenadvězákladnískupiny: terestrické(zemi podobné), kam patří Merkur, Venuše, Země a Mars, obří(plynné), kam patří Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Terestrické planety obíhají Slunce po drahách s menšími velkými poloosami(0,4 až 1,5 AU),majímalouhmotnost(0,06až1,0hmotnostiZemě)avelkouhustotu(3930až5520 kg/m 3 ).Majípevnýpovrchsloženýzhornin,předevšímzkřemičitanů.Jejichplynné obaly(atmosféry) vznikly až druhotně, odplyněním jader. Atmosféra u Merkura je zcela zanedbatelná, u Marsu je řídká, nejhustší je u Venuše. Mají malý počet přirozenýchdružic(měsíců).merkuravenušenemajížádné,zeměmásvůjměsícamars mádvamaléměsíčkysrozměrymenšíminež20km.nazývajísephobos(strach)a Deimos(Hrůza). Terestrické planety rovněž pomalu rotují kolem svých os(merkur za 58dní,Venušeza243dní,ZeměaMarszacca1den). Naproti tomu obří planety obíhají po vzdálených drahách(velké poloosy 5,2 až 30,1 AU),majívelkouhmotnost(15až318hmotnostíZemě)amalouhustotu(690až1640 kg/m 3 ).Mají(pravděpodobně)pouzemalépevnéjadérkoaobrovsképrvotněvzniklé atmosféry, postupně přecházející ve zkapalněný plyn. Jako povrch se jeví vrstva, odkud je odražené světlo schopno uniknout do prostoru. Tyto planety rotují kolem svých os poměrně rychle(9 až 24 hodin) a mají velký počet přirozených družic. Velké přirozené družice(rozměrově srovnatelné s nejmenšími planetami) konají přímý pohyb a mají vázanou rotaci. Pravděpodobně vznikly současně s planetami. Jiné(malé) přirozené družice mají velké výstřednosti svých drah a retrográdní pohyb. Planety je svoji přitažlivou silou přitáhly už jako hotová tělesa. Až do doby rané kosmické éry(do 60. let20.století)byloobjevenoujupitera12,usaturna10,uurana5auneptuna2 5

6 přirozené družice. V době průletu sond Pioneer a Voyager kolem obřích planet bylo objeveno množství dalších malých jejich přirozených družic. Do konce roku 2000 bylo známoujupitera28,usaturna30,uurana21auneptuna8přirozenýchdružic. Popíšeme nyní základní podmínky na jednotlivých planetách. Merkur Jedná se o nejmenší planetu s průměrem 4880 km. Má ze všech planet nejvýstřednější dráhu kolem Slunce(ε =0,206) s největším sklonem její roviny k rovině ekliptiky(i = =7 o ).VzhledemkblízkostiSlunce,řídkéatmosféřeapomalérotacikolemosypanujína povrchuobrovskéteplotnírozdíly.vmístech,kdejesluncevzenitu,panuježár470 o C (přitétoteplotěbynapř.olovoužbylovtekutémstavu).vnocidocházíkrychlému vyzařování tepla. V místech zastíněných kráterů v okolí pólů klesá povrchová teplota ažk-160 o C.Vobdobíbřezna1974ažbřezna1975proletěla3krátkolemMerkura sonda Mariner 10 a pořídila více než snímků jeho povrchu. Magnetické pole je velmi slabé(asi 100 krát slabší než zemské). Největším povrchovým útvarem je pánev Caloris Basin o průměru 1350 km, jež vznikla nárazem tělesa průměru většího než 100 km do povrchu Merkura. Na okrajích pánve vznikla pohoří 3 km vysoká. Povrch Merkura je(podobně jako u Měsíce) hustě pokryt krátery. V důsledku relativistického zakřivení prostoru se přímka apsid Merkura otáčí ve směru Merkurova pohybu. U ostatních planet, v důsledku větších vzdáleností od Slunce, už tento jev není měřitelný. Velmi řídká atmosféra na Merkuru má převahu kyslíku se stopami oxidu uhličitého, vody a vzácných plynů. Venuše Je to planeta zdánlivě nejvíce podobná Zemi(až do 60. let 20. století byla považována za sesterskou planetu). Má stejnou hustotu i rozměry jako Země, rotuje však kolem osy ze všech planet nejpomaleji. Otočka kolem osy trvá více než 8 měsíců. Vnější vrstvy Venušiny atmosféry ale rotují podstatně rychleji(doba periody cca 4 dny). Proto v těchto vrstvách atmosféry panuje obrovský vítr. Nad rovníkem může mít rychlost až 1200 km/h. Podobným způsobem se projevuje i v zemské atmosféře tzv. tryskové proudění(jet stream). Na Venuši však zabírá daleko větší oblasti. Atmosféra Venuše jeccado40kmnadpovrchemprůhlednáaklidná.od40do70kmsealenacházísilná vrstva oblaků složená z kapiček kyseliny sírové. V těchto výškách atmosféra obsahuje i čistousíru.tlakatmosférynapovrchuje9,2mpa(téměř100krátvícenežnazemi). V důsledku stále přítomných oblaků nedopadá nikdy na povrch Venuše přímý sluneční svit.stínyjdoudovšechsměrůajsouneostré.povrchováteplotazadnedosahuje480 o C, takže Venuše je nejteplejší planetou. Je to způsobeno skleníkovým efektem v důsledku husté atmosféry a pomalou rotací kolem osy. Atmosféra je složena převážně z oxidu uhličitého s příměsí dusíku. Rozptyluje se v ní červená složka viditelného spektra, pročež má obloha načervenalé zabarvení a není na ní poznat, ve kterém místě se momentálně nachází Slunce. Venuše má také velmi slabé magnetické pole, jakožto důsledek velmi pomalé rotace. Výzkumu Venuše se zúčastnily sondy Veněra, Pioneer, Venus, Mariner, Vega, Galileo a především sonda Magellan, jež v letech 1990 až 1994 zmapovala 90% Venušina povrchu. Na povrchu zcela chybí voda a 85% je pokryto sopečnými horninami. Jsoutamrozsáhlérovinytvořenélávovýmipoli.Jsoutamaleivysočinyovýškách3až 5kmnadokolnímpovrchem.Nejvyššímpohořímovýšcevětšínež10kmnadokolím jsou Maxwell Montes. Na Venuši probíhá rozsáhlá sopečná činnost. Jsou tam stovky velkých a více než malých sopek. Některé jejich kaldery(krátery) mají průměr až100km(tedy10krátvícenežunejvětšíchsopeknazemi).napovrchubylozjištěno 6

7 i 935 impaktních kráterů. Největší má průměr 275 km. Nejmenší mají průměry cca 1 km. Menší krátery nemohly být vytvořeny, protože menší tělesa se při průletu hustou atmosférou vypařila nebo rozpadla. Mars Svit Marsu je načervenalý, pročež se mu říká Rudá planeta. Zabarvení je způsobeno velkým obsahem oxidů železa v povrchových horninách Marsu. Jeho průměr je 6750 km, zploštění je dvojnásobné oproti Zemi. V jádře má méně těžkých kovů, takže jeho hustotajenejmenšízterestrickýchplanet(3930kg/m 3 ).TekutávodanapovrchuMarsu chybí.veforměledusevšaknacházívpolárníchčepičkáchapodpovrchemveformě tzv. permafrostu(trvale zmrzlé půdy). Vyprahlý povrch s velmi suchou atmosférou bezozónuvylučujevznikjakékolivformyživota.průměrnáteplotaplanetyje-60 o Ca kolísámezi+20 o Ca-140 o C.TlaknapovrchujeasistokrátmenšínežnaZemi.Vlivem sklonurovinyrovníkukroviněmarsovydráhykolemslunce(24 o )vznikajínamarsu ročníobdobípodobnějakonazemi.polárníčepičkyvlétětajíavziměsezvětšují. Atmosféraobsahuje95%CO 2,2,5%Na1,5%Ar.Oblohajenažloutlá,přinízkýchvýškách Slunce nad obzorem červená. Je to způsobeno jemným prachem(velikost částic 0,1 až 10 µm) oxidu železnato-železitého, který se trvale vznáší v atmosféře. Mars navštívily sondy Mars(SSSR), Mariner(roku 1965 jako první), Zond(SSSR), Viking(USA), Phobos(SSSR) a Pathfinder(USA). Povrch Marsu je kamenitý, pokrytý prachem, ze kterého se tvoří duny. Povrch utvářela jak sopečná činnost, tak impakty meteoroidů a planetek. Jižní polokoule má výšku 1 až 4 km nad průměrem(podobně jako pevniny naměsíci),kdežtosevernípolokoulemávýšku1až2kmpodprůměrem.namarsujsou patrna široká údolí(vallis) vzniknuvší před 3 miliardami let katastrofálními záplavami. V geologické minulosti totiž na Marsu byla voda v tekutém stavu. Na povrchu Marsu senacházejíobrovskésopky.největšíznichjeolympusmonssvýškou25kmnad okolím. Kolem Marsu obíhají dva malé měsíčky Phobos a Deimos(z řečtiny Strach a Hrůza). Byly objeveny v roce Obíhají po kruhových drahách v rovině Marsova rovníku. Mají nepravidelný tvar, který se v prvním přiblížení dá nahradit protáhlým rotačním elipsoidem s velkou poloosou mířící stále k Marsu. Phobos obíhá rychleji než činí úhlová rychlost otáčení Marsu kolem osy. Proto vychází na západě a zapadá na východě. Slapové síly Marsu zmenšují jeho rychlost, takže cca za 30 milionů let skončí dopadem na Marsův povrch. Soudí se, že v minulosti tímto způsobem skončilo více Marsovýchměsíčků.Hustotaobouměsíčkůjeasi2000km/m 3.Jsoutedysloženypřevážněz lehkých prvků. Jejich povrch je šedočerný, podobný mořím na Měsíci. Je hustě poset impaktními krátery. Největší z nich má průměr 10 km. Jupiter Jedná se o největší planetu sluneční soustavy. Je objemově 1000 krát větší než Země a pouze 1000 krát menší než Slunce. Svým celkovým stavem se nachází blízko rozhraní meziplanetouahvězdou.jetoplynnáplaneta,složenápřevážnězvodíkuahelias příměsí metanu, amoniaku a vodní páry. Má poměrně malé pevné jádro(průměr asi km) složené z křemičitanů a železa. Dále je tvořen tekutým vodíkem s chemickým uzpůsobením podobným kovům(někdy se mu proto říká kovový vodík), a sice asi do vzdálenosti km od středu. Pak existuje klasický molekulární kapalný vodík, který tvoří Jupiterův povrch. Do výšky asi 1000 km nad povrchem se rozprostírá atmosféra. Jsou v ní žluté, červenavé, namodralé a hnědavé oblaky, jejichž barvy se dosud nepodařilo uspokojivě vysvětlit. Obsahují amoniak, metan, vodu(sníh), oxid uhelnatý i jiné sloučeniny. Rovnoběžně s rovníkem jsou už menším dalekohledem viditelné světlé a 7

8 tmavé pásy. Jsou způsobeny tzv. konvekcí, což jsou stoupající a klesající proudy plynů. Ochlazený plyn vlivem gravitace klesá a tvoří tmavé pásy, zatímco horký plyn stoupá a tvoří světlé pásy. Doba otočení Jupitera kolem osy je na rovníku 9 hodin 50,5 minuty. Napólechjeo5minutpomalejší.Mnohodesítekletsetrváváasi20 o podrovníkemtzv. Rudá skvrna. Jedná se o obrovský vír chladných oblaků otáčející se proti smyslu pohybu hodinových ručiček. Hnací silou těchto pohybů je vlastní vnitřní energie Jupitera. Kosmický výzkum Jupitera a okolí začal roku 1973 sondou Pioneer 10, poté roku 1979 pokračoval sondami Voyager 1 a 2. Sonda Galileo se stala Jupiterovou družicí. Tyto sondy objevily v okolí Jupitera prstence, ovšem podstatně tenčí než známé Saturnovy prstence. Hlavní prstenec je od povrchu vzdálen 1,8 poloměru a je 7000 km široký. Nachází se tedy celý uvnitř dráhy nejbližšího měsíce. Je složen z mikroskopických částic vyvržených sopkami měsíce Io nebo impakty z ostatních měsíců. Z vnější strany na něj navazuje jemný a široký tzv. pavučinový prstenec. V předkosmické éře bylo známo 12 Jupiterových měsíců. Do konce roku 2000 už jich bylo objeveno 28. Šestnáct největších měsíců lze rozdělit do čtyř významných skupin: Čtyři tzv. Galileovy měsíce byly objeveny už roku 1610 Galileem. Jsou největší a tedy nejjasnější. Jsou to měsíce Io, Europa, Callisto a Ganymed. Uvnitř dráhy měsíce Io obíhají čtyři měsíce tzv. vnitřní skupiny. Jsou nepravidelného tvaru, rozměrů řádu desítek kilometrů. Skupině čtyř měsíců obíhajících ve vzdálenostech 11 až 12 milionů kilometrů se sklonem 25 až 29 stupňů od Jupiterova rovníku se říká přechodová skupina měsíců. Čtyři měsíce vnější skupiny obíhají retrográdním pohybem ve vzdálenostech 21 až 24 milionů kilometrů. Jedná se pravděpodobně o zachycené planetky, zejména z řad Trojanů. Saturn Jedná se o druhou největší planetu, objemově 764 krát větší než Země. Její atmosféra jesloženatéměřvýhradnězvodíkuahelia.pouzehornívrstvaoblakůseskládázkrystalů amoniaku. I Saturn má svoji vnitřní energii, vznikající gravitační diferenciací, kdy těžší helium klesá do spodnějších vrstev atmosféry. Podobně jako na Jupiteru, je i zde patrna pásová struktura povrchu, ale poněkud méně výrazná. I zde se nacházejí různobarevné skvrny, mající podobný původ jako tlakové výše v zemské atmosféře. Největší jetzv.hnědáskvrnana42stupniseverníšířky.nasaturnudujíjednyznejrychlejších větrů ve sluneční soustavě. V okolí rovníku dosahují rychlosti až 400 m/s, což je 1440km/h.NaJupiterutojejen150m/s.Užvroce1659objevilHuygensSaturnovy prstence. Je to jen stovky metrů silná, avšak stovky tisíc kilometrů široká vrstva částic, rozměrů od mikrometrů do desítek metrů, obíhající Saturna v rovině jeho rovníku. Nejbližší části prstenců oběhnou Saturna za 5 hodin, nejvzdálenější za 2 dny. Prstence se při pozorování ze Země vždy dvakrát za siderickou dobu oběhu Saturna kolem Slunce (asi29,5roku)jevíjakotenkáčárka,jelikožsenaněpřiprůchoduuzlydráhysaturna díváme z boku. Dvakrát za totéž období se na tyto prstence díváme shora ( zdola ), kdy se Saturn nachází na kolmici k uzlové přímce. Tehdy je nejlépe vidět struktura těchto prstenců. Jeví se jako soustředná mezikruží mající rozličnou jasnost. Jednotlivé části mají písmenná označení podle pořadí objevení. Jasné, tzv. hlavní prstence A, B ac,bylyobjevenyužv17.století.meziprstenciaabsenacházítzv.cassiniovo 8

9 děleníameziprstencibactzv.maxwellovamezera.tytotřiprstenceseskládajíz částicvětšíchnež1centimetr.ostatníprstence(vnitřnídavnějšíf,gae)seskládajíz miniaturních částeček rozměrů mikrometrů. Proto jsou podstatně méně jasné a byly objevenyažv80.letech20.stoletísondamivoyager1a2.strukturaprstencůpřipohledu zblízka je mnohem složitější tvoří ji tisíce jemných proužků, podobných drážkám na vinylové gramofonové desce. Některé proužky jsou dokonce zkroucené, vlnité a uzlovité. Tmavé rýhy jsou místa bez částic, způsobená existencí miniaturních měsíčků o rozměrech řádu kilometrů. V předkosmické éře bylo známo 10 Saturnových měsíců, zatímco dokonceroku2000užjichbyloobjeveno30.nejznámějšíjedruhýnejvětšíměsícve sluneční soustavě- měsíc Titan. Má průměr 5150 km, je tedy větší než planeta Merkur. Má poměrně hustou atmosféru. Byla k němu vyslána sonda Huygens z mateřské lodi Cassini. Uvnitř dráhy Titana obíhá ve vzdálenostech až km pět velkých měsíců o průměrech 400 až 1500 km, v pořadí vzestupných vzdáleností od mateřské planety nazvaných Mimas, Enceladus, Tethys, Dione a Rhea. Do rodiny velkých Saturnových měsíců patří ještě Japetus o průměru 1500 km, obíhající po výstředné dráze v průměrné vzdálenosti 3,5 milionu kilometrů a dva vnější měsíce Hyperion a Phoebe o průměrech 400km. Ostatní malé měsíčky obíhají z velké části blíže k povrchu než Mimas. Některé byly zatím snímkovány pouze jednou a jejich existence se musí ještě ověřit. Většina měsíců je pokryta impaktními krátery, jež byly na některých měsících pozdější geologickou činností částečně zahlazeny. Největší geologická činnost byla objevena u Encelada. Většina měsíců má vázanou rotaci a téměř kruhovou dráhu v roviněsaturnovarovníku.jejichtělesamajíhustotu2000kg/m 3.Jsoutvořenyze70% zvodníholeduaz30%zkřemičitanů. Uran JednáseosedmouplanetuvpořadívzdálenostíodSlunceaprvní,ježnebylaznáma už ve starověku. Uran byl objeven roku Za extrémně dobrých pozorovacích podmínek jej ještě lze zahlédnout pouhým okem. Je objemově 63 krát větší než Země, hmotnostně však pouze 14,5 krát. Dosud nevysvětlený je sklon rotační osy, která praktickyležívroviněuranovydráhykolemslunce.napólechtedytrvá42letpolárníden a42letzasepolárnínoc.siderickádobaoběhuuranakolemsluncejetotiž84let.uran má, stejně jako Jupiter a Saturn, mnoho přirozených družic a prstence. Tyto útvary obíhají planetu v rovině rovníku, tedy kolmo na rovinu Uranovy dráhy kolem Slunce. Dvakrát za 84 let se pozorovatelům ze Země tedy jeví pohyby Uranových měsíců jako přímočaré harmonické. Uran má rozsáhlou atmosféru, složenou výhradně z vodíku a helia. Kvůli nedostatečnému tlaku se zde, narozdíl od Jupitera a Saturna, nevytvořil kovovývodík.pevnéjádrojejenomálovětšínežzeměajesloženozkřemičitanůa železa. Kolem jádra je km silný plášť tvořený pevným metanem, amoniakem a vodou. Atmosféra má tloušťku 7500 km. Narozdíl od Jupitera a Saturna, nemá Uran vlastní zdroj energie. Jeho prstence byly objeveny už ze Země, při pozorování zákrytů hvězd touto planetou roku Voyager 2 tento objev roku 1986 potvrdil. Systém prstenců jich obsahuje 11 o šířkách řádově jednotky kilometrů. Obíhají ve vzdálenostech 0,6 až 1 průměru od Uranova povrchu. Před kosmickou érou bylo objeveno 5 Uranových měsíců. Dnes je jich známo 21. Pět velkých měsíců se jmény Ariel, Umbriel, Titania, OberonaMirandamáprůměryod240km(Miranda)do1580km(Titania).Sonda Voyager 2 objevila 10 malých měsíčků o průměrech řádu desítek kilometrů, obíhajících blíže k planetě než velké měsíce. Koncem 90. let byly objeveny ještě tzv. nepravidelné měsíce, obíhající retrográdním pohybem daleko od planety. Jedná se patrně o zachycené planetky. Všechny pravidelné měsíce mají vázanou rotaci. Jejich povrch je ledový, 9

10 s horninovým jádrem. Neptun Neptun je poslední(osmá) planeta v pořadí podle vzdálenosti od Slunce. Byla objevena roku 1846 Gallem na Berlínské hvězdárně v místech, předpovězených Adamsem a Le Verrierem na základě poruch dráhy Urana. Pozorování Neptuna a okolí provádí Hubbleův dalekohled z oběžné dráhy Země a v roce 1989 okolí zkoumala sonda Voyager 2. Je z obřích planet nejmenší(objemově 60 krát větší než Země) a nejhustší(hustota 1640kg/m 3 ).Připozorovánímábarvumodrou,cožjezpůsobenoobsahemmetanuv atmosféře. Metan totiž pohlcuje dlouhovlnnou část viditelného záření. Přestože na jednotkuplochyjehopovrchudopadá1000krátméněenergienežnazemi,jednáseovelmi dynamickou planetu. V jeho atmosféře vanou nejprudší větry v celé sluneční soustavě. Jejichrychlostjeaž2400km/hasměrjeprotismyslurotaceplanetykolemosy.Napovrchu jsou patrny tmavé skvrny. Největší z nich, tzv. Velká tmavá skvrna, má průměr větší než Země. Je podobného původu jako Rudá skvrna na Jupiteru. V atmosféře se vyskytují jasné a dlouhé oblaky, podobné cirům v zemské atmosféře. Vzhledem k prudkým větrům nelze přesně změřit rychlost rotace planety kolem osy. Voyager 2 z rotace magnetosféry změřil nejpravděpodobnější hodnotu periody 16,1 hodiny. Neptun vykazuje velmi nepravidelnou magnetosféru. Magnetická osa je vystředěna o půl poloměru planety z jejího středu. Důsledkem toho je, že intenzita magnetického pole je na jedné polokouli až desetkrát větší, než na polokouli opačné. Dalším důsledkem je vznik polárních září, vyskytujících se i mimo polární oblasti. I Neptuna obklopují prstence. Byly objeveny roku 1981 při pozorování zákrytů hvězd Neptunem. Jejich existenci poté roku 1989 potvrdil Voyager 2. Obsahují mnohem více prachu(částic o velikosti 1 mikrometr a menších) než prstence ostatních planet. V současné době je známo 8 Neptunových měsíců. Největší, jménem Triton, byl objeven ve stejném roce jako sám Neptun, tedy vroce1846.ažpovícenež100letech,roku1949,objevilkuiperdruhýměsíc,jenž dostal jméno Nereida. Voyager 2 pak objevil ještě 6 vnitřních měsíců, obíhajících Neptuna v rovině rovníku. Nereida je nejvzdálenější měsíc. Obíhá po tak výstředné dráze (ε = 0, 75), že pericentrum je ve vzdálenosti 1,35 milionu kilometrů od středu planety, zatímco apocentrum až ve vzdálenosti 9,62 milionu kilometrů. Měsíc Přirozené družice planet Je to jediná přirozená družice Země a nám nejbližší kosmické těleso(průměrná vzdálenost středů km). Je to prozatím jediné kosmické těleso, na kterém přistáli lidé. Už při pozorování pouhým okem vidíme na povrchu tmavá místa, tzv. moře(mare) salbedem5až8%asvětlejšímísta,tzv.pevninysalbedem9až12%.prvnísondou, kterásedostaladookolíměsíce,bylavlednuroku1959sovětskáluna1.prolétlave vzdálenosti 6700 km od středu Měsíce. Dne 13. září 1959 dopadla na povrch Měsíce Luna 2. Následovaly další sondy typů Luna, Ranger, Surveyor, Lunar Orbiter a Lunar Explorer. Největším přínosem ve výzkumu Měsíce však byly pilotované lety kosmických lodí řady Apollo. První lidé přistáli na Měsíci 20. července 1969(Armstrong a Aldrin s expedicí Apolla 11). Dosud posledními návštěvníky byli astronauti Apolla 17 dne 11. prosince Celkem se po Měsíci procházelo 12 astronautů, výhradně z USA. Měsíc vznikl ve stejné době jako Země, o čemž svědčí stejné zastoupení izotopů kyslíku v horninách. Na Měsíci se ale vyskytuje mnohem méně lehkých prvků, jež na Zemi tvoří hydrosféruaatmosféru.jezdetakémnohemméněželezanežnazemi.povznikuzemě 10

11 došlo ke gigantické srážce s velkou planetkou. Přitom byl ze Země vyrván kus kůry složenézkřemičitanůavzniklměsíc.železnéjádrozeměbylovtédoběužusazenopoblíže středu a tato katastrofa se jej nedotkla. Na Měsíci v dřívějších geologických dobách probíhala sopečná činnost. Přitom byly zality lávou největší impaktní krátery, tzv. pánve. Láva ztuhla a vznikla pověstná měsíční moře. Nacházejí se hlavně na přivrácené straně Měsíce. Zde pokrývají 33% povrchu. Na odvrácené straně pouze 2%. Měsíční kůra(povrchová vrstva tělesa Měsíce) je v různých místech různě silná. Na přivrácené straně je obecně tenčí(např. pod mare Crissium má téměř nulovou tloušťku) a na odvrácené straně je silnější(např. severně od kráteru Korolev má tloušťku 107 km). Pod kůrou se nacházíplášťavestředumaléjádro,jenčástečněroztavené,oteplotěkolem2000 o C. Proto je Měsíc už dávno mrtvé těleso, bez sopečné činnosti. Na Měsíci prakticky není vodaatoanikrystalická,nacházejícísevminerálech.podobnějakonamerkuru,izdeby se malé množství krystalické vody mohlo vyskytnout v kráterech u pólů, kam nedopadá sluneční záření. Tato voda byla na Měsíc přenesena kometami. Soustava Země-Měsíc je někdy označována jako dvojplaneta, neboť tak těsná existence relativně málo hmotnostně odlišených těles je v celé sluneční soustavě ojedinělá. Vzájemná přitažlivost obou těles způsobuje různé specifické fyzikální efekty. Jako nejdůležitější uveďme posunutí těžiště Měsíce o 2 km od jeho geometrického středu směrem k Zemi, zpomalování rotace Země kolem osy, vázanou rotaci Měsíce, vzdalování Měsíce od Země, precesní pohyb zemské osy, slapové pohyby moří a oceánů na Zemi a jiné. Společné těžiště soustavy Země-Měsíc se nachází jen 1400 km pod povrchem Země. Na povrchu Měsíce se nachází značné množství impaktních kráterů o průměrech metr až 60 kilometrů. Ještě větší krátery se nazývají valové roviny, jež jsou plošně omezeny kruhovými pohořími. Většina kráterů je na pevninách, které jsou starší. Na mladších mořích je kráterů podstatně méně. Některé krátery se dokonce částečně překrývají. Velké krátery se označují jmény významných osobností vědy. Máme zde kráter Archimedes, Ptolemaios, Koperník, Kepler, Lomonosov, Ciolkovskij, Korolev a jiné. Pohoří, jakožto valy velkých kráterů, se nazývají jmény pozemských pohoří. Máme zde např. měsíční Alpy, Karpaty, Apeniny, Kavkaz a jiné. Zvláštnosti pohybu Měsíce Poměrně velká hmotnost Měsíce vůči Zemi způsobuje, že se na Měsíc, Zemi a Slunce nedá nazírat jako na omezenou úlohu tří těles. Tento fakt s sebou nese některé nepravidelnosti relativního pohybu Měsíce vůči Zemi. Některé z nich dále popíšeme. Spojnice uzlů měsíční dráhy(tzv. uzlová přímka) se pravidelně natáčí proti smyslu pohybuměsícekolemzeměsperiodou T u =18.6roku.Vdůsledkutohozavádímeperiodu T dr tzv.drakonickéhoměsíce,jakožtodobumezidvěmasousednímiprůchodyměsíce uzlem své dráhy stejného typu(tedy výstupním nebo sestupným). Tato perioda je zřejmě menšínežperioda T si siderickéhoměsíce,zakterouseměsícotočíkolemzeměo360 stupňů(vůčinehybnémuhvězdnémupozadí).jestliže ω si jeúhlovárychlostodpovídající perioděsiderickéhoměsíceaω dr odpovídáperiodědrakonickéhoměsíce,jezřejmě ω dr = = ω si +ω u,kde ω u jeúhlovárychlostnatáčeníuzlovépřímky,odpovídajícíjejíperiodě T u. Protožemeziperiodou Tapříslušnouúhlovourychlostíplatívztah T= 2π ω,dostáváme (pokráceníkonstantou2π)properiodu T dr vztah 1 T dr = 1 T si + 1 T u T dr = T ut si T u + T si. Dosazenímdotohotovztahu T si = dní,dostaneme T dr = (středních slunečních) dní. 11

12 Spojnice perigea a apogea měsíční dráhy(tzv. přímka apsid) se(nepravidelně) natáčí, přičemž převažující pohyb je ve smyslu pohybu Měsíce kolem Země s periodou T p =8.85roku.Vdůsledkutohozavádímeperiodu T an tzv.anomalistickéhoměsíce jakožto dobu mezi dvěma sousedními průchody Měsíce perigeem své dráhy. Tato perioda jezřejměvětšínežperioda T si.jestliže ω an odpovídáperioděanomalistickéhoměsíce, jezřejmě ω an = ω si ω p,kde ω p je(průměrná)úhlovárychlostnatáčenípřímkyapsid, odpovídajícíjejíperiodě T p.odtuddostávámeproperiodu T an vztah 1 = 1 1 T an = T pt si. T an T si T p T p T si Dosazenímdotohotovztahu T si = dní,dostaneme T an = (středních slunečních) dní. Měsíc vykazuje dále tzv. roční nerovnost pohybu způsobenou faktem, že rušivé zrychlení Slunce na Měsíc působící se v průběhu roku mění vzhledem k roční periodicitě změny vzdálenosti Země(a tím i Měsíce) od Slunce. Zvětšování zmíněného rušivého zrychlení způsobuje zmenšování rychlosti oběhu Měsíce kolem Země. Vzhledem k hodnotě délkové výstřednosti dráhy Země kolem Slunce je změna její vzdálenosti od Slunce mezi periheliem a afeliem čtyřprocentní. Velikost rušivého zrychlení ovšem závisí na třetí mocnině této vzdálenosti. Proto změna velikosti rušivého zrychlení Slunce na MěsícmeziperiheliemaafeliemZeměje12.5%(jetotiž =1.125).Protoževlétěje Země v okolí svého afelia, je v tomto období velikost rušivého zrychlení Slunce na Měsíc nejmenší, takže Měsíc obíhá Zemi nejrychleji. V zimním období naopak Měsíc obíhá Zemi nejpomaleji. Rozdíl mezi extrémními periodami činí 20(časových) minut. Stejnou příčinu jako roční nerovnost má i tzv. lunární nerovnost. Změna vzdálenosti Měsíce od Slunce je ale zde způsobena pohybem Měsíce kolem Země. Tato porucha má periodicitu synodický měsíc a je asi osmkrát slabší než roční nerovnost. Velikost rušivého zrychlení Slunce se totiž mění v rozmezí 1.5%, protože vzdálenost Měsíce od Slunce sevdůsledkutétopříčinyměnívrozmezí0.5%.jestližejeměsícvkonjunkcisesluncem (tedy v novu), je Slunci nejblíže, velikost rušivého zrychlení Slunce je v té době největší a rychlost oběhu Měsíce kolem Země je nejmenší. Je-li Měsíc v opozici se Sluncem(tedy vúplňku),jetomunaopakajehorychlostpřipohybukolemzemějenejvětší. Jak už bylo řečeno, Měsíc má tzv. vázanou rotaci, což znamená, že úhlová rychlost jeho rotace kolem osy je totožná s úhlovou rychlostí jeho pohybu kolem Země. Důsledkem této vlastnosti je fakt, že Měsíc přivrací pozemskému pozorovateli stále touž polokouli svéhopovrchu.aždopočátkůkosmickééry(doroku1959)lidéznalizpovrchuměsíce pouze 59%. Příčinou větší než padesátiprocentní tehdejší znalosti měsíčního povrchu jsou jevy tzv. optické librace. Jedná se o zdánlivé kývavé pohyby Měsíce způsobené periodickými změnami polohy pozemského pozorovatele vůči Měsíci. Příčiny tohoto jevu jsoutřiapostupněsijepopíšeme. 1. Librace v šířce je způsobena nenulovým sklonem ekliptiky k rovině měsíčního rovníku.tentoúheljeasi6 o 40 askládásezúhlusklonurovinyměsíčnídráhy kolemzeměsekliptikou(kterýje5 o 9 )aúhlusklonurovinyměsíčníhorovníkus rovinoujehodráhykolemzemě(kterýje1 o 31 vtémžesmyslu).vdůsledkutoho se v periodě jednoho siderického měsíce pozemský pozorovatel podívá jednou na odvrácenou stranu Měsíce za jeho severní pól a podruhé za jeho jižní pól. 2. Librace v délce je způsobena nenulovou výstředností měsíční dráhy kolem Země. V důsledku druhého Keplerova zákona je úhlová rychlost pohybu Měsíce kolem 12

13 Země rozdílná, zatímco úhlová rychlost rotace Měsíce kolem své osy je konstantní. V okolí perigea Měsíce, kdy je úhlová rychlost pohybu kolem Země větší než kolem osy, se pozemský pozorovatel podívá za hranici měsíčního poledníku oddělujícího přivrácenou polokouli východním směrem a v okolí apogea Měsíce zase západním směrem.největšívelikostlibracevdélcevjednomsměručiní7 o Paralaktická librace je způsobena nezanedbatelnou denní paralaxou Měsíce. Nachází-li se Měsíc v místním poledníku, dívá se na něj pozemský pozorovatel ve směru jeho středu(tedy zepředu, přímo k přivrácené polokouli). Je-li Měsíc na východním obzoru, dívá se na něj pozemský pozorovatel poněkud zboku a dohlédne za hranici měsíčního poledníku oddělujícího přivrácenou polokouli východním směrem. Je-li Měsíc na západním obzoru, je tomu naopak. Největší velikost paralaktickélibracevjednomsměručiní1 o 2. Ostatní obří měsíce sluneční soustavy Obřími měsíci nazýváme přirozené družice planet, které jsou větší než náš Měsíc, a tedy jsou velikostí srovnatelné s nejmenší planetou Merkur(popřípadě ji i předčí). Řadíme sem čtyři galileovské měsíce Jupitera(Io, Europa, Callisto, Ganymed), největší měsíc Saturna Titan a největší měsíc Neptuna Triton. Jupiterův měsíc Io je vulkanicky nejaktivnějším tělesem ve sluneční soustavě. Sondou Voyager 1 bylo zjištěno 9 současně aktivních sopek na tomto měsíci. Příčinou tak vysoké sopečné činnosti je vysoká teplota jádra, které je stále zahříváno slapovým působením Jupitera a ostatních galileovských měsíců. Vlivem obrovských přitažlivých sil dochází k periodickému protahování a opětovnému smršťování tělesa tohoto měsíce(řádově o desítky metrů na průměru). Jedná se o tzv. slapový ohřev, jenž má stejnou příčinu, jako ohřev hřebíku, který několikrát po sobě ohneme a opět narovnáme. Sopečné oblasti povrchuměsíceiomajíprůměrnouteplotu17 o C,zatímcoklidnéokolíjen-143 o C.Měsíc Io má železné jádro a křemičitanovou kůru. Malá atmosféra vzniká sopečnou činností únikem plynů ze sopečných kalder. Europa je nejmenší z obřích měsíců(průměr 3140 km). Je to zároveň nejhladší těleso s pevným povrchem z celé sluneční soustavy. Převýšení jeho povrchu není větší než 1km.Povrchemjevodníled,vekterémseobjevujívelkétrhlinyodélceněkolikatisíc kilometrůašířceaž20km.podledovoukůrousepravděpodobněnacházívodníoceáno hloubce 100 km. Obsahuje dvakrát více tekuté vody než se nachází ve všech oceánech, mořích,jezerechařekáchnazemi.domnívámese,ževevodáchtohotooceánubyse mohl nacházet primitivní život. Prokázáno to ale prozatím nebylo. Svým jádrem se tento měsíc podobá terestrickým planetám. Má řídkou atmosféru, ve které byl objeven kyslík. Povrch je poměrně mladý, protože obsahuje jen velmi málo impaktních kráterů. Callisto je třetím největším měsícem ve sluneční soustavě(po Ganymedovi a Titanovi), velikostí srovnatelný s planetou Merkur(průměr 4800 km). Má naopak nejstarší povrch, protože má ve sluneční soustavě největší hustotu impaktních kráterů. Je tvořen ze 40% vodním ledem a zbytek jsou křemičitany a železo. Pod ledem pravděpodobně existuje voda v tekutém stavu. Atmosféra mu chybí. Na jednom místě povrchu je patrna veliká kruhová světlá skvrna. Zřejmě sem kdysi dopadla planetka, jež vytvořila kráter o průměru 200 km. Povrch zalila tekutá voda vzniklá teplem po dopadu planetky. Tato voda v dalším období opět zmrzla a vytvořila zmíněnou skvrnu. Ganymed je největším měsícem ve sluneční soustavě. Má průměr 5260 km a je proto objemově o třetinu větší než planeta Merkur. Jsou na něm patrny dva druhy povrchu. Tmavé části jsou hustě pokryté krátery a světlejší části, pokryté dlouhými rovnoběžnými 13

14 brázdamiširokými5až10km.měsícbylkdysivelmiaktivní,takženaněmvzniklytektonické bloky podobně jako na Zemi. Tyto bloky se pravděpodobně slapovým působením Jupitera posunuly a vytvořily se zmíněné brázdy(praskliny). Druhým největším měsícem ve sluneční soustavě je Saturnův měsíc Titan. Jeho průměrje5450km.bylobjevenužroku1655huygensem.roku1944objevilkuiperve spektru odraženého světla od tohoto měsíce plynný metan, čímž bylo dokázáno, že Titan má atmosféru. Podrobnější zkoumání zblízka prováděla roku 1980 sonda Voyager 1. Zjistila, že hlavními složkami atmosféry Titanu je dusík a metan. Slunečním ozařováním této směsi plynů vzniká červenohnědý prášek nazvaný tholin, jenž se stále zvolna snáší atmosférou k povrchu Titanu. Zmíněná atmosféra je tedy plna červenohnědého smogu. Povrch Titanu je zčásti pevný, zčásti pokryt oceánem. Oceán ovšem není vodní, je pravděpodobně složen ze směsi kapalného metanu a etanu. Povrchová teplota na Titanu je totiž-180 o C.Tělesoměsíceobsahujez50%křemičitanyaz50%led.Ledjenejenmetanový,aleiamoniakovýamožnáivodní.Napevnémpovrchusezatisíciletíusadila stovky metrů silná vrstva tholinu. Měsíc Titan je ve sluneční soustavě výjimečný přítomností organických uhlovodíků, ze kterých na Zemi vznikal život. USA ve spolupráci seuvyslalyktitanuloďcassinisesondouhuygens,kteráseroku2004sneslana padáku atmosférou Titanu a přistála na jeho povrchu. Mezi obří měsíce řadíme i největší měsíc Neptuna Triton. Původně byl průměr tohoto měsíce nepřesně změřen jako větší. Sonda Voyager 2 v roce 1989 upřesnila jeho průměr na 2700 km. Je tak(po čtyřech galileovských měsících Jupitera, Titanu a našem Měsíci) sedmým největším měsícem ve sluneční soustavě. Má křimičitanové jádro aobalzvodníholedu.hustotajehotělesaje2075kg/m 3.Jetonejchladnějšítělesov planetárnísoustavěopovrchovéteplotě-235 o C.PovrchTritonajepoměrněmladý,neboť obsahuje jen malé množství impaktních kráterů. Z povrchu tryskají proudy dusíku sprachemaždovýšky8kmnadpovrchem.tritonmánejvyššíalbedozvelkýchtěles sluneční soustavy, a sice 70%. Má rovněž řídkou atmosféru, složenou hlavně z dusíku s příměsí metanu. Tlak atmosféry na povrchu je krát a hustota atmosféry 100 krát menší než odpovídající veličiny na povrchu Země. Je to největší měsíc sluneční soustavy, jenž se kolem mateřské planety pohybuje retrográdním pohybem. Byl tedy Neptunem zachycen už jako hotové těleso. Mezi další měsíce s průměrem větším než 1000 km patří Saturnovy měsíce Rhea, Japetus a Dione(v pořadí klesající velikosti) a Uranovy měsíce(rovněž v pořadí klesající velikosti) Titania, Oberon, Ariel a Umbriel. Ostatní měsíce(celkem je jich známo 90) majírozměrymenšínež500km. Slunce Sluncejecentrálníhvězdounašíslunečnísoustavy.Jejednouz1, hvězdgalaxie. Jedná se o běžnou plazmovou hvězdu v prostřední fázi svého života. Je jediným významným zdrojem energie ve sluneční soustavě a tvoří 99,8% její hmotnosti. Jehohmotnostvabsolutníhodnotěčiní1, kg,cožje333000krátvícenežhmotnost Země. Na obloze se jeví jako oslnivě bílý disk, jehož zdánlivý úhlový průměr kolísá od 31,45 do 32,53 obloukové minuty, podle okamžité vzdálenosti od Země. Skutečný poloměr Slunce je km. Vlastní gravitace a tlaky plazmatu a záření jsou na Slunci v rovnováze. Proto Slunce nemění svou velikost a je to téměř dokonalá koule. Jeho průměrnáhustotaje1400kg/m 3.Veslunečnímnitru,kdesetermojadernoureakcíuvolňuje energieveformě γ-záření,jehustotaplazmy162000km/m 3,teplota1, Katlak 2, Pa.Tvrdé(energetické) γ-zářeníprostupujepláštěmslunce.nejprvetzv.zářivou vrstvou, v níž je částicemi plazmy pohlcováno a opět vyzařováno. Přitom část 14

15 energie ztratí a vzniká méně energetické záření s delší vlnovou délkou. Blíže k povrchu Slunce se nachází tzv. konvektivní vrstva, ve které se přenos energie děje stoupavými proudy(konvekcí). Viditelný povrch Slunce je tzv. fotosféra. Je to součást sluneční atmosféry. Je velmi řídká, takže záření z ní uniká do okolního prostoru. Září převážně ve viditelné části elektromagnetického záření, tedy ve vlnovém rozsahu 380 až 760 nanometrů. Fotosféra je nejchladnější, nejhustší a zároveň nejspodnější vrstva sluneční atmosféry.teplotavjejínejvyššívrstvěje4300kavnejnižšívrstvě(zekteréještě může uniknout záření) pak 7000 K. Tloušťka fotosféry je jen asi 300 km. Přechodová vrstva sluneční atmosféry nad fotosférou se nazývá chromosféra. Není běžně viditelná, pouze při úplném zatmění Slunce se jeví jako úzký narůžovělý pásek mezi fotosférou a korónou.tloušťkachromosféryje3000km.jejíteplotastoupásvýškouod4300kaž k K. Rozhraní mezi chromosférou a korónou je nestabilní. Chromosféra dostává svoje teplo z kinetické energie konvektivní vrstvy Slunce. Stoupavé proudy vytvářejí rázové vlny, které zahřívají plyny ve sluneční atmosféře. Svrchní vrstvou atmosféry Slunce je už zmíněná koróna. Začíná tzv. přechodovou vrstvou, ve které prudce stoupá teplotaod10000každomilionukelvinů.teplozdevznikáivlivemelektrickýchproudů indukovaných v plazmatu proměnným magnetickým polem. Koróna září hlavně v oboru rentgenového záření a v oboru rádiových vln. Dříve byly poznatky o koróně získatelné hlavně při úplných zatměních Slunce. V poslední době účinně i při tomto studiu pomáhají sondy(např. SOHO). Ze sluneční koróny uniká do meziplanetárního prostoru nepřetržitý proud částic(protonů, elektronů, jader helia), tzv. sluneční vítr. Rychlost a množství těchto částic je určována magnetickým polem na povrchu Slunce. Při zvýšené sluneční činnosti je množství i rychlost těchto částic vyšší. Sluneční vítr se dostává do celé planetární soustavy. Vlivem magnetosféry Země se však nemůže dostat až na povrch Země. Pouze občas v polárních oblastech pronikne do vysokých vrstev zemské atmosféry a způsobí tzv. polární záři. Výkon Slunce ve všech frekvencích záření(tzv. zářivosthvězdy)je3, W.Totedyznamená,ževevzdálenostiZemědopadána každý čtvereční metr plochy za vteřinu 1,25 kj energie(při kolmém dopadu). V atmosféře Slunce dochází k neustálým změnám magnetických poměrů, což nazýváme souhrnným názvem sluneční činnost. Projevuje se jako erupce, protuberance, sluneční skvrny, fakulová a flokulová pole. Sluneční činnost má jedenáctiletou periodicitu. Vzestup od minima k maximu sluneční činnosti trvá kratší dobu než zpětný pokles k minimu. Poslední minimum proběhlo roku Sluneční erupce je náhlé uvolnění magnetické energie v atmosféře Slunce. Projevuje se hlavně zjasněním koróny v bílém světle a výjimečně i zjasněním fotosféry. Částice urychlené magnetickým polem dávají vznik protuberancím a zčásti unikají ve formě zvýšené intenzity slunečního větru i jako zvýšená intenzita rentgenového a kosmického záření. Sluneční skvrna je oblast nižší teploty ve fotosféře(jen cca 4000 K). V počátku sluneční periody(na vzestupu sluneční činnosti) se sluneční skvrny tvoří ve vyšších heliografických šířkách a postupně(už jako jiné skvrny) klesají ke slunečnímu rovníku. Životnost skvrn je totiž jen od několika hodin(nejmenší skvrny) do několika měsíců(největší skvrny). Největší skvrny mají průměr až km a jsou viditelné i pouhým okem(samozřejmě chráněným účinným filtrem). Střed skvrny je nejtmavší a nazývá se umbra. Přechod k fotosféře tvoří světlejší penumbra. Sluneční skvrny jsou silné magnety. Vykazují na Slunci nejvyšší intenzitu magnetického pole(až 0,4 Tesla). Nejnápadnějším jevem sluneční činnosti jsou protuberance. Jsou to oblaka chladného(10000 K) plazmatu ve žhavé koróně(10 milionů Kelvinů). Hustota hmoty protuberancí je naopak tisíc krát vyšší než hustota okolní koróny. Okem je můžeme vidět pouze při úplném zatmění Slunce. Projevem zvýšené sluneční činnosti jsou i pole fakulí (pochodní). Jsou to pole ve fotosféře, které jsou jasnější vlivem jejich vyšší teploty. Ve 15

16 fakulovém poli je konvektivní přenos plazmatu snazší. Zasahuje až do chromosféry ve formě tzv. flokulových polí. Země dostává od Slunce výkon TW(Terawattů). AsizpolovinyjetentovýkonabsorbovánpovrchemZeměaměnísevteplo.Zpětiny je pohlcen atmosférou a je motorem změn počasí. Díky této přeměně energie se průměrnáteplotanazemiudržujenapříznivých15 o C.Ultrafialovéarentgenovézáření Sluncesepohlcujevevýškáchnad60kmnadpovrchemZemě,kdetatozářeníionizují vzduch a tvoří vodivou vrstvu tzv. ionosféry. 90 TW slunečního výkonu se formou fotosyntézy zelených rostlin na souši a fytoplanktonu v mořích podílí na vzniku organické hmoty. Tyto živé organismy tvoří organické látky ke stavbě svých těl. Od rostlin a fytoplanktonu přijímají energii ve formě potravy živočichové i lidé. Rovněž sluneční vítr přináší do magnetosféry Země výkon asi 10 TW. Vlivem změn sluneční činnosti se mění i magnetosféra Země. Za zvýšené sluneční činnosti mohou v polárních oblastech vznikat polární záře a zvyšuje se i intenzita elektrostatického a elektromagnetického pole Země. To má vliv na zvýšený vznik poruch v šíření(zejména dlouhých) rádiových vln. Tyto poruchy(tzv. atmosfériky) se projevují jako jemný praskot v rozhlasových přijímačích, podobně jako za bouřky. U citlivějších lidí tyto poruchy způsobují srdeční potíže(při velkých slunečních erupcích se statisticky zvyšuje počet infarktů), prodlužování reakční doby(a následkem toho se zvětšuje počet nehod v dopravě), uspíšení porodů a některé další vlivy. 16

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Zhruba 99,866 % celkové hmotnosti sluneční soustavy tvoří

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Astronomie. Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Astronomie. Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Astronomie Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Astronomie Jevy za hranicemi atmosféry Země Astrofyzika Astrologie Historie Thalés z Milétu: Země je placka Ptolemaios: Geocentrismus

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5. Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Jméno a příjmení: Martin Kovařík David Šubrt Třída: 5.O Datum: 3. 10. 2015 i Planety sluneční soustavy 1. Planety obecně

Více

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE Sluneční soustava Vzdálenosti ve vesmíru Imaginární let fotonovou raketou Planety, planetky Planeta (oběžnice) ve sluneční soustavě je takové těleso,

Více

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský MERKUR 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský SLUNEČNÍ SOUSTAVA PŘEDSTAVENÍ Slunci nejbližší planeta Nejmenší planeta Sluneční soustavy Společně s Venuší jediné planety bez měsíce/měsíců Má nejmenší

Více

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina Přírodopis 9 2. hodina Naše Země ve vesmíru Mgr. Jan Souček VESMÍR je soubor všech fyzikálně na sebe působících objektů, který je současná astronomie a kosmologie schopna obsáhnout experimentálně observační

Více

Pojmy vnější a vnitřní planety

Pojmy vnější a vnitřní planety KAMENNÉ PLANETY Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Ing. Mgr. Hana Šťastná Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní číslo: VY_32_INOVACE_FY.HS.9.18

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava

Sluneční soustava. http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Sluneční soustava http://cs.wikipedia.org/wiki/sluneční_soustava Slunce vzdálenost: 150mil.km (1AJ) průměr: 1400tis.km ((109x Země) stáří: 4.5mld let činnost:spalování vodíku teplota 6000st.C hmotnost

Více

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami Jak se nazývá soustava, ve které se nachází planeta Země? Sluneční soustava Která kosmická tělesa tvoří sluneční soustavu? Slunce, planety, družice,

Více

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními informacemi o vesmíru a sluneční soustavě a jejich zkoumání. Vesmír také se mu říká

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO PROJEKTU:

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou. Předmět: Přírodověda Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Pouť k planetám.  Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY Co způsobuje příliv a odliv? hejna migrujících ryb vítr gravitace Měsíce Je možné přistát na povrchu Saturnu? Čím je tvořen prstenec Saturnu? Mají prstenec i jiné planety? Jak by mohla získat prstenec

Více

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA Kroužek pro přírodovědecké talenty - 2018 I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA Sluneční soustava - Proč Sluneční soustava? - Co to je - obecně? - Z čeho se skládá? Sluneční soustava inventura: 1. Slunce jediná

Více

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Galaxie Mléčná dráha je galaxie, v níž se nachází

Více

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Kamenné a plynné planety, malá tělesa Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Galaxie - Mléčná dráha - uspořádaná do tvaru disku - zformovala se 3 miliardy let po velkém třesku - její průměr je světelných let

Galaxie - Mléčná dráha - uspořádaná do tvaru disku - zformovala se 3 miliardy let po velkém třesku - její průměr je světelných let VESMÍR - vznikl před 13,7 miliardami let - velký třesk (big bang) - od této chvíle se vesmír neustále rozpíná - skládá se z mnoha galaxií, miliardy hvězd + planety Galaxie - Mléčná dráha - uspořádaná do

Více

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VESMÍR. Prvouka 3. ročník VESMÍR Prvouka 3. ročník Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Vzdělávací materiál,,projektu pro školu výuky v ZŠ Tečovice Název vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_12 Anotace

Více

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA 27.3.2013 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_ZE69KA_15_02_04

Více

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Sluneční soustava je planetárn rní systém m hvězdy známé pod názvem n Slunce, ve kterém m se nachází naše e domovská planeta Země. Tvoří ji: Slunce 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13 Kroužek pro přírodovědecké talenty - 2019 II lekce 13 Mars - planeta čtvrtá (1,52 AU), terestrická - 1 oběh za 687 dní (1 r 322 d) - 2 měsíce Phobos, Deimos - pátrání po stopách života - dříve patrně hustá

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 18. 2. 2013 Pořadové číslo 13 1 Jupiter, Saturn Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír. VY_52_INOVACE_Pr_36 Téma hodiny: Vesmír Předmět: Přírodověda Ročník: 5. třída Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava Autor: Bohunka Vrchotická, ZŠ a MŠ Husinec Řež; Řež 17, Husinec

Více

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach Sluneční soustava Sonnensystem Sluneční soustava (podle Pravidel českého pravopisu psáno s malým

Více

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA Kroužek pro přírodovědecké talenty - 2018 I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA Sluneční soustava - Proč Sluneční soustava? - Co to je - obecně? - Z čeho se skládá? Sluneční soustava inventura: 1. Slunce jediná

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady: 6 Ověřeno ve výuce: 13.1.2012 Třída: 3 Datum:28.12. 2011 1 Sluneční soustava Vzdělávací

Více

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec Sluneční soustava OTEVŘÍT Konec Sluneční soustava Slunce Merkur Venuše Země Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluto Zpět Slunce Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7

Více

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 17.6.2013. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny 1. Sluneční soustava Astrofyzika aneb fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o poloměru 1392000 km, s průměrnou hustotou

Více

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky Vytvořili: Žáci přírodovědného klubu - Alžběta Mašijová, Veronika Svozilová a Simona Plesková, Anna Kobylková, Soňa Flachsová, Kateřina Beránková, Denisa Valouchová, Martina Bučková, Ondřej Chmelíček ZŠ

Více

Astronomická jednotka (AU)

Astronomická jednotka (AU) URČOVÁNÍ VZDÁLENOSTÍ V ASTRONOMII Astronomická jednotka (AU) Světelný rok (LY) Jiří Prudký: MINIMIUM ASTRONOMICKÝCH ZNALOSTÍ PODÍVEJTE SE NA NOČNÍ OBLOHU! VÝPRAVA DO SLUNEČNÍ SOUSTAVY NEJBLIŽŠÍ HVĚZDA

Více

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc, 6.4.2012 Osnova přednášek: 1.) Tělesa Sluneční soustavy. Slunce, planety, trpasličí planety, malá tělesa Sluneční soustavy, pohled ze Země. Struktura Sluneční

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2 Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0505 Planety Datum vytvoření: 17.5.2013 Jméno autora: Předmět: Mgr. Libor Kamenář Fyzika Ročník: 1 a 2 Anotace způsob použití ve

Více

Měsíc přirozená družice Země

Měsíc přirozená družice Země Proč je ěsíc kulatý? ěsíc přirozená družice Země Josef Trna, Vladimír Štefl ěsíc patří ke kosmickým tělesům, která podstatně ovlivňuje gravitační síla, proto zaujímá kulový tvar. Ve vesmíru u těles s poloměrem

Více

Finále 2018/19, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) řešení. A Přehledový test. (max. 20 bodů)

Finále 2018/19, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) řešení. A Přehledový test. (max. 20 bodů) A Přehledový test (max. 20 bodů) POKYNY: U každé otázky zakroužkuj právě jednu správnou odpověď. Pokud se spleteš, původní odpověď zřetelně škrtni a zakroužkuj jinou. Je povolena maximálně jedna oprava.

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 6.1Slunce, planety a jejich pohyb, komety Vesmír - Slunce - planety a jejich pohyb, - komety, hvězdy a galaxie 2 Vesmír či kosmos (z

Více

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov Mini projekt k tématu Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj Říjen listopad 2014 Foto č. 1: Zkusili jsme vyfotografovat Měsíc digitálním fotoaparátem

Více

SLUNCE. 5. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

SLUNCE. 5. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský SLUNCE 5. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský Slunce zblízka Vřící povrch probublávajícího plazmatu granulace to plazma čtvrté skupenství hmoty, směska elektricky nabitých částic Pozorujeme různé jevy

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe Mgr. Veronika Kuncová, 2013 - před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe naráží vznik planet, planetek

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Slunce zdroj energie pro Zemi

Slunce zdroj energie pro Zemi Slunce zdroj energie pro Zemi Josef Trna, Vladimír Štefl Zavřete oči a otočte tvář ke Slunci. Co na tváři cítíte? Cítíme zvýšení teploty pokožky. Dochází totiž k přenosu tepla tepelným zářením ze Slunce

Více

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země  Slunce Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy, kterou nazýváme Slunce. Součástí tohoto systému je i naše planeta Země a dalších 7 planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran,

Více

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe Mgr. Veronika Kuncová, 2013 - před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe naráží vznik planet, planetek

Více

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn Vesmír Vesmír r je označen ení pro veškerý prostor a hmotu a energii v něm. n V užším m smyslu se vesmír r také někdy užíváu jako označen ení pro kosmický prostor,, tedy část vesmíru mimo Zemi. Různými

Více

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Planeta Země 7.Vesmír a Slunce Planeta Země Vesmír a Slunce Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Červen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Hvězdy Název,

Více

Pouť k planetám Slunce

Pouť k planetám Slunce Pouť k planetám Slunce Slunce je naše životadárná hvězda, tvořící 99,8 % hmotnosti sluneční soustavy. Slunce vzniklo před 4,6 miliardami let a bude svítit přibližně ještě 7 miliard let. Nemá pevný povrch,

Více

Co vše se skrývá pod slapovými jevy?

Co vše se skrývá pod slapovými jevy? Co vše se skrývá pod slapovými jevy? TOMÁŠ FRANC Astronomický ústav Univerzity Karlovy, Matematicko-fyzikální fakulta, Karlova Univerzita v Praze Abstrakt Většina studentů si pod slapovými jevy představí

Více

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu kulovitého tvaru. Tento objekt je nazýván protohvězda. V nitru

Více

Astronomie a astrofyzika

Astronomie a astrofyzika Variace 1 Astronomie a astrofyzika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www. jarjurek.cz. 1. Astronomie Sluneční soustava

Více

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XV METEORY

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XV METEORY Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XV METEORY Meziplanetární hmota Komety Prachové částice Planetky Meteory a roje METEORICKÝ PRACH miniaturní částice vyplňující meziplanetární

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test 1. Ve kterém městě je pohřben Tycho Brahe? [a] v Kodani [b] v Praze [c] v Gdaňsku [d] v Pise 2. Země je od Slunce nejdál [a] začátkem ledna.

Více

Sluneční soustava. studijní materiál pro mé studenty F. vytvořila. Mgr. Lenka Hanáková

Sluneční soustava. studijní materiál pro mé studenty F. vytvořila. Mgr. Lenka Hanáková Sluneční soustava studijní materiál pro mé studenty F vytvořila Mgr. Lenka Hanáková 1 Obsah Sluneční soustava... 3 Pohyby planet... 4 Slunce... 6 Merkur... 8 Venuše... 9 Země... 10 Měsíc... 11 Mars...

Více

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ Název pracovního týmu Členové pracovního týmu Zadání úkolu Jsme na začátku projektu

Více

VESMÍR. Mléční dráha. Sluneční soustava a její objekty. Planeta Země jedinečnost života. Životní prostředí na Zemi

VESMÍR. Mléční dráha. Sluneční soustava a její objekty. Planeta Země jedinečnost života. Životní prostředí na Zemi Život uprostřed vesmíru PhDr. et. Mgr. Hana Svatoňová, katedra geografie PdF MU VESMÍR Mléční dráha Sluneční soustava a její objekty Planeta Země jedinečnost života Životní prostředí na Zemi Galaxie Andromeda

Více

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Od středu Sluneční soustavy až na její okraj Miniprojekt SLUNEČNÍ SOUSTAVA Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor Náměstí Františka Křižíka 860 390 01 Tábor Obsah: 1. Úvod 2. Cíl miniprojektu 3. Planetární

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Téma: Světlo a stín Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc Objekty na nebeské sféře září ve viditelném spektru buď vlastním světlem(hvězdy, galaxie) nebo světlem odraženým(planety, planetky, satelity).

Více

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji, HVĚZDY 1. Většina hvězd se při pozorování v průběhu noci pohybuje od A. Západu k východu, B. Východu k západu, C. Severu k jihu, D. Jihu k severu. 2. Ve většině hvězd se energie uvolňuje A. Prudkou rotací

Více

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Projekt Společně pod tmavou oblohou Projekt Společně pod tmavou oblohou Kometa ISON a populace Oortova oblaku Jakub Černý Společnost pro MeziPlanetární Hmotu Dynamicky nové komety Objev komety snů? Vitali Nevski (Bělorusko) a Artyom Novichonok

Více

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km.

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je 384 000 km. 9. Astrofyzika 9.1 Uvažujme hvězdu, která je ve vzdálenosti 4 parseky od sluneční soustavy. Určete: a) jaká je vzdálenost této hvězdy vyjádřená v kilometrech, b) dobu, za kterou dospěje světlo z této hvězdy

Více

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Úkol č. 1. Sluneční soustava Úkol č. 1. Sluneční soustava Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, ve kterém se nachází naše domovská planeta Země. Systém tvoří především 8 planet, 5 trpasličích planet,

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost www.astroklub.cz Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost http://vysocina.astro.cz Hvězdářská ročenka 2017 Jakub Rozehnal a kolektiv Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

Více

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Vzdělávací oblast : Předmět : Téma : Člověk a jeho svět Přírodověda Vesmír Ročník: 5. Popis: Očekávaný výstup: Druh učebního materiálu: Autor: Poznámky: Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru.

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze - role vztažné soustavy - modely Sluneční soustavy stejná pozorování je možné vysvětlit různými modely! heliocentrický x geocentrický model Tanec

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Slapy, Slapy 34, 391 76 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Powerpointová prezentace ppt. Jméno autora: Mgr. Soňa Růžičková Datum vytvoření: 9. červenec 2013

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace Název projektu Zkvalitnění vzdělávání na ZŠ I.Sekaniny - Škola pro 21. století Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1475

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Země třetí planetou vhodné podmínky pro život kosmického prachu a plynu Měsíc

Země třetí planetou vhodné podmínky pro život kosmického prachu a plynu Měsíc ZEMĚ V POHYBU Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními informacemi o Zemi, jejích pohybech a o historii výzkumu vesmíru. Země Země je třetí planetou

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 25. 2. 2013 Pořadové číslo 14 1 Uran, Neptun Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 2009 Sluneční soustava Studijní text k výukové pomůcce 1 Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Kolem čeho se to všechno točí?... 4 Sluneční soustava... 5 Slunce... 6 Jádro... 7 Vrstva v zářivé rovnováze...

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady 1. Rychlosti vesmírných těles, např. planet, komet, ale i družic, se obvykle udávají v kilometrech za sekundu. V únoru jsme mohli v novinách

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Solární energie 2 1

Více

Jak najdeme a poznáme planetu, kde by mohl být život?

Jak najdeme a poznáme planetu, kde by mohl být život? Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Jak najdeme a poznáme planetu, kde by mohl být život? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně, Laboratoř metalomiky

Více

O původu prvků ve vesmíru

O původu prvků ve vesmíru O původu prvků ve vesmíru prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykova univerzita, Brno Odkud pochází látka kolem nás? Odkud pochází látka kolem nás? Z čeho je svět kolem

Více

Čas a jeho průběh. Časová osa

Čas a jeho průběh. Časová osa Čas a jeho průběh zobrazování času hodiny - kratší časové intervaly sekundy, minuty, hodiny kalendář delší časové intervaly dny, týdny, měsíce, roky časová osa velmi dlouhé časové intervaly století, tisíciletí,

Více

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A Anotace: Žáci se seznamují s planetami SLUNEČNÍ SOUSTAVY a z rozstříhaných vět si ve skupince sestavují PRACOVNÍ LIST o třetí planetě Sluneční soustavy ZEMI a její přirozené družici

Více

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE Plazmový vesmír Uvádí se, že 99 % veškeré hmoty ve vesmíru je v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název č. 11 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Vesmír a Země, planeta Země V pracovních listech si žáci opakují své znalosti o vesmíru

Více

Planetární tělesa ve Sluneční soustavě

Planetární tělesa ve Sluneční soustavě Sluneční soustava Planetární tělesa ve Sluneční soustavě Sluneční soustava Organizace: - centrální těleso Slunce - 99,87 % hmoty Sluneční soustavy - 2 % celkového momentu hybnosti - Sluneční soustava plochý

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více