Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (04)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (04)"

Transkript

1 Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (04) Aleš Bezděk, Astronomický ústav AV ČR Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/2006 1

2 Větry v termosféře Hlavním módem rotace vysoké atmosféry je korotace se Zemí. Tato rychlost činí ve výšce 300 km na rovníku asi 500 m/s, na 60 zeměpisné šířky polovinu této hodnoty. Stavové parametry vysoké atmosféry závisí globálně především na přísunu energie ze slunečního UV, takže jsou ovlivňovány polohou Slunce vůči Zemi a množstvím UV v danou chvíli ze Slunci proudící. Na měřeních z družic je dobře patrné pravidelné změny teploty a hustoty v závislosti na lokálním slunečním čase (viz Dýchání vysoké atmosféry, přednáška č. 3, str. 24-5). Vzhledem k přibližné platnosti stavové rovnice ideálního plynu pro jednotlivé složky termosféry vykazuje podobné pravidelné změny mezi dnem a nocí také tlak. Na obr jsou změny tlaku při rovnodennosti ve výšce 300 km pro stř. šířky, na obr pro celou Zemi: Blízko rovníku existuje v odpoledních hodinách dobře ohraničená zóna vysokého tlaku, které se říkává tlakové vydutí (pressure bulge). Oproti němu je oblast nízkého tlaku v časných ranních hodinách mnohem plošší. Rozdíly tlaku mezi tlakovou výší a níží vyvolávají poměrně značné větrné proudění, dosahující ve středních šířkách rychlosti až 200 m/s. Vzhledem k periodě 24 hodin se těmto větrům říká slapové větry (tidal winds). Existují celá řada dalších mechanizmů vyvolávajících proudění. Např. v polární vysoké atmosféře mohou intenzivní elektrická pole značně urychlit ionty, které pak třením předávají část své kinetické energie neutrálním částicím, a tím mohou vzniknout větry o rychlostech až 1000 m/s. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/2006 2

3 Ionosféra Ionizovaná složka vysoké atmosféry. Přes její stopový výskyt má existence této nabité složky důležité projevy: Umožňuje tok elektrických proudů, což vede k poruchám mg. pole a elektrodynamické tvorbě tepla. Ovlivňuje dynamiku vysoké atmosféry generováním nebo zpomalováním termosférických větrů. Má vliv na elmg. vlny, ať už jejich odraz a lom nebo zeslabování či rotaci roviny polarizace. Ohledně existence vodivé vrstvy ve vysoké atmosféře bylo poměrně záhy mnoho spekulací, např. Gauß r či Kelvin r navrhovali vysvětlení fluktuací geomg. pole pomocí proudů ve vysoké atmosféře. Fyzikální mechanizmus zůstával záhadou, neboť až do r nebyla obecně uznávána možnost existence volných elektronů. Roku 1901 Marconi poprvé vysílal radiové vlny přes Atlantik, což vysvětlili nezávisle Kennelly, Heaviside a Lodge odrazem vln od volných nositelů náboje ve vysoké atmosféře. Přesto zůstala existence Kennelly-Heavisideovy vrstvy spornou otázkou ( akademický mýtus ) až do r. 1924, kdy dvě nezávislé skupiny, Breit a Tuve v USA a Appleton a Barnett v Anglii, prokázaly reálnou existenci ionosféry pomocí speciálně připravených experimentů s rádiovými vlnami. Monitorování ionosféry pomocí rádiových vln stále probíhá, na světě je 100 ionosférických stanic, které sledují strukturu a variabilitu ionosféry s využitím odrazu rádiových vln (echolokace). Ionosféru dále ze zemského povrchu zkoumají radary technikou nekorentního zpětného rozptylu (incoherent backscatter). Kromě pozemních měření zkoumá ionosféru in situ mnoho umělých družic. U nás se fyzikou ionosféry zabývá zejména Ústav fyziky atmosféry AV ČR, který provozuje ionosférickou observatoř v Průhonicích a jehož pracovníci také postavili a vypustili družice řady Magion (na obr. je Magion 1). Magion, označení řady československých a českých malých družic, vypouštěných sovětskými a ruskými raketami. Sloužily ke komplexnímu zkoumání vlastností zemské magnetosféry a ionosféry vypuštěno celkem pět těchto družic (1978, 1989, 1991, 1995 a 1996), vždy v páru s většími družicemi sovětskými (ruskými). Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/2006 3

4 Výškové profily ionosférických stavových parametrů Obecně jsou všechny stavové parametry neutrálního plynu použitelné i na iontový nebo elektronový plyn. Na obr. 4.1 je výškový profil ionosférické elektronové hustoty: Je patrné, že nosiče náboje tvoří jistou vrstvu, jejíž maximum leží v tomto případě ve výšce 240 km s tloušťkou asi 120 km, max. hustota dosahuje m -3 (neutrální atm. zde má hustotu řádu m -3 ). Tyto parametry jsou značně proměnlivé, typické denní fluktuace jsou: Vzhledem k tomu, že ionosféra je všude kvazineutrální směs plynů nesoucích náboj, hustota pozitivních iontů se přibližně shoduje s elektronovou. Srovnáme-li hustotu iontů a elektronů n m s hustotou neutrální atmosféry n n (obr. 2.11), ukazuje se, že vysoká atmosféra je pouze slabě ionizovaná n m /n n <<1. Typické hodnoty poměru n m /n n jsou 10-2 na horní hranici ionosféry v 1000 km, 10-3 v maximu a 10-8 ve výšce 100 km. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/2006 4

5 Výškové profily ionosférických stavových parametrů Na obr. 4.2 je iontové složení ionosféry: elektronová hustota e - je stejná jako na obr. 4.1, ale pík není tak dobře patrný, protože zde máme logaritmickou škálu molekulární ionty O 2 + a NO + jsou dominantní v nízké ionosféře v maximu je primární iont O +, což je v souladu s převahou atomárního kyslíku O v termosféře překvapivě chybí větší množštví iontů He + a dochází rovnou k přechodu O + na H + jakožto hlavní složky vysoké ionosféry Iontové složení je vodítkem k rozdělení ionosféry na několik vrstev: Nejvyšší oblast ionosféry s převládajícími ionty H +, zvaná plazmosféra nebo protonosféra, nebývá trochu překvapivě k ionosféře jako takové počítána. Hodnoty pro výšky v tab. 4.1 jsou pouze typické, např. k přechodu od O + k H + může dojít v rozsahu km. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/2006 5

6 Ionosféra výškový profil teploty Typické výškové profily teplot v ionosféře jsou na obr. 4.3: Elektrony jsou v teplotní rovnováze s neutrální složkou pouze v nízké ionosféře, od 150 km výše elektronová teplota prudce roste, a na rozdíl od neutrálního plynu se neblíží žádné limitní hodnotě. V plazmosféře tedy musí existovat nějaký zdroj, ze kterého teplo proudí směrem dolů. Vzhledem k mnohem vyššímu účinnému průřezu interakce zůstává iontová složka s neutrální v teplotní rovnováze až do výšky 350 km. Různé teploty tří plynných složek znamenají, že dochází ke stálému předávání tepla od elektronů a iontů neutrálním částicím, a tento mechanizmus je ve dne ve výškách nad 250 km hlavním zdrojem ohřevu neutrální vysoké atmosféry (ve výškách pod 150 km je hlavním zdrojem ohřevu fotodisociace O 2, v pásu km exotermní chemické reakce). V noci všechny tři teploty silně klesnou a pro výšky pod 500 km přibližně platí T n T i T e. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/2006 6

7 Ohřev termosféry ionosférickými proudy v polárních oválech V ionosféře vzniká v oblasti polárních čepiček a polárních oválů díky ionizaci několik typů elektrických proudů daných pohybem nabitých částic ionosféry (pro ilustraci viz obr. 7.10). V nižší ionosféře, ve vrstvě E (výšky asi km), dochází vzhledem k vyšší hustotě neutrálních částic ke tření mezi driftujícími nabitými ionty a částicemi neutrální atmosféry. To vede jednak ke zrychlení neutrálních částic, vzniká tak větrné proudění neutrální termosféry, ale hlavně se takto disipuje energie uspořádaného pohybu iontů na tepelnou energii částic neutrální termosféry. Tento mechanizmus vytváření tepla je ekvivalentní uvolňování Jouleova tepla při průtoku elektrického proudu vodičem. Takto mohou teplo uvolňovat pouze proudy tekoucí ve směru elektrického pole (v našem případě tzv. Pedersenovy proudy), protože se jedná o energii spotřebovanou na úkor tohoto elektrického pole. Maximálních hodnot dosahuje toto předávání tepla termosféře od ionosférických proudů nad polárními ovály ve výškách asi 130 km, kde se tak uvolňuje až 10-7 W.m -3. To je několikanásobek produkce tepla absorpcí UV záření v těchto výškách (přednáška č. 3, str. 23), takže pro polární termosféru jsou ionosférické proudy významným zdrojem ohřevu. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/2006 7

8 Geosférické bouře Termín geosférická bouře označuje jev, kdy dochází k silné disipaci energie slunečního větru do kosmického prostoru v blízkosti Země. (disipace energie = nevratná přeměna energie v jiný druh energie) g. b. obvykle trvají 1-3 dny a dochází při nich k disipaci energie až W, což je několikanásobek obvyklých hodnot energie, kterou předává sluneční vítr magnetosféře g. b. bývají ovlivněny všechny oblasti kosmického prostoru, a vykazují tak známky poruch. Historicky byly první pozorovány v 18. st. poruchy mg. pole, dlouhá tradice jejich měření a globální pokrytí Země jsou důvodem, proč dodneška slouží měřené poruchy mg. pole k popisu intenzity i prostorové variability g. b. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/2006 8

9 Magnetické bouře Magnetické pole na zemském povrchu není statické, neustále se mění na všech časových škálách. Je důležité, že se zde rozlišují pravidelné a nepravidelné poruchy. Pravidelné poruchy geomg. pole: fluktuace malých amplitud při malé disipaci energie slunečního větru opakují se den od dne stejným způsobem jsou působeny slapovými větry v termosféře, které vyvolávají elektrické proudy (slapové proudy) Nepravidelné poruchy geomg. pole: jsou nazývány magnetická aktivita poruchy dosahují značných amplitud svým charakterem i fyzikálními mechanizmy se dosti liší pro rovníkové, střední a polární oblasti Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/2006 9

10 Magnetické bouře Magnetická aktivita v nízkých šířkách: je popsána indexem Dst (Disturbance storm) charakteristický je pokles horizontální intenzity mg. pole, běžná mg. bouře -150 nt, silná mg. bouře -300 nt (jednou za několik let či dekád) mechanizmus vyvolávající bouře je zesílení magnetosférického prstencového proudu způsobené vstupem energetických částic do vnitřní magnetosféry Magnetická aktivita v polárních šířkách: poruchy v intenzitě mg. pole jsou mnohem větší než na rovníku, typicky dosahují hodnot 1500 nt, a jsou pozitivní i negativní, jsou pozorovány velké časové fluktuace, průběh bouře v jednotlivých stanicích se liší původcem těchto poruch jsou ionosférické proudy je charakterizována indexem AE (auroral electrojet) Magnetická aktivita ve středních šířkách: působena kombinací magnetosférického prstencového proudu a polárních ionosférických proudů, a dalších proudů index Kp (něm. Kennzahl, planetar, zavedl Bartels r. 1949) je nejčastější charakteristika mg. aktivity nejen ve stř. šířkách, ale dobře charakterizuje celkovou mg. aktivitu pro celou zemi (a tak také globální míru disipace energie slunečního větru) jeho hodnota pro celou planetu je stanovena každé tři hodiny v kvazilogaritmické škále (0..velmi klidné geomg. pole, 9..velmi narušené) ke každé hodnotě indexu Kp existuje ekvivalentní lineární hodnota, která se nazývá ap index (tab. 8.1). Průměrná hodnota ap indexů pro jeden den dává Ap index, který je vedle Kp také často používán Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

11 Termosférické bouře Značná část energie slunečního větru absorbovaná během geosférické bouře je disipovaná elektrickými proudy a dopadem částic do polární vysoké atmosféry. Zahřátí atmosféry je tak intenzivní, že vytváří nejen lokální, ale globální poruchy termosféry. Tento proces nazýváme termosférická bouře. vzhledem k pozorovaným vysokým rychlostem větrů se hodí slovo bouře, navíc jsou ale ovlivněny i ostatní stavové parametry jako je teplota, hustota a složení termosféry. Poruchy ve složení termosféry ve vysokých a středních mg. šířkách Pozoruje se, že během termosférických bouří hustota těžších plynů vzrůstá, kdežto lehčích plynů klesá. Družice s měřicím přístrojem na palubě (obr. nahoře) zaznamená oblast se změněným složením už ve středních šířkách. Na obr jsou relativní změny hustoty jednotlivých složek při porušeném mg. poli vůči klidným podmínkám jako funkce mg. šířky: hustota argonu vzrostla 80krát, molekulárního dusíko 10krát hustota atomového kyslíku klesla na polovinu, hélia na desetinu tyto poruchy hustot vznikají v polárních šířkách, a do středních šířek jsou transportovány silnými větry Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

12 Termosférické bouře Poruchy hustoty v nižších mg. šířkách Poruchy hustoty termosféry blízko mg. rovníku se chovají jinak než poruchy ve vyšších šířkách. Na obr je mg. bouře, indikovaná indexem AE v horním panelu, a relativní poruchy hustoty jednotlivých plynů: Na rozdíl od polárních šířek v okolí rovníku hustota všech plynů se při mg. bouři zvýšila. Zjevně zde musí fungovat jiný princip ohřevu. Je vidět, že pozorované poruchy dospěly z polárních oblastí, kde se termosféra zahřála, až na rovník velice rychle, za necelé 4 hodiny po začátku mg. aktivity. To lze vysvětlit např. šířením specifického typu vln v termosféře (TAD = travelling ionospheric disturbance). Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

13 Reakce termosféry na zvýšení toku UV a geomg. aktivity Na obrázku jsou vynesené změny hustoty termosféry z reálných dat akcelerometru Cactus na palubě družice Castor. Na horním panelu je rádiový tok na 10,7 cm (CI) jakožto index charakterizující variace v toku UV do vysoké atmosféry. Na Slunci bylo v tu dobu nějaké aktivní centrum, které rotovalo s povrchem. Na prostředním panelu je vidět korelace mezi některými variacemi hustoty v perigeu Castora (asi 270 km) a indexu CI. Totéž platí pro poruchy geomg. pole zachycené indexem Ap. Je možné najít celou řadu korelovaných píků mezi Ap a hustotou termosféry. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

14 Slunce příčina geosférických bouří Bezprostřední příčinou vzniku geosférických bouří je velké zvýšení přenosu energie slunečního větru do magnetosféry. Podmínky příznivé pro tento zvýšený přenos jsou větší rychlost slunečního větru a značné porušení meziplanetárního mg. pole. To je zobrazeno na obr Zatímco rychlost slunečního větru vzrostla relativně nepříliš výrazně (< 30 %), existuje silná korelace mezi indexem Dst geomg. aktivity a poruchou v meziplanetárním mg. poli. Mezi příčinné mechanizmy této poruchy meziplanetárního mg. pole patří procesy na Slunci: koronální výrony hmoty a oblasti interakce mezi koronálními děrami a koronálními výtrysky. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

15 Sluneční výrony hmoty a magnetické oblaky Na počátku 70. let 20. století začalo být možné dlouhodobě sledovat sluneční korónu nad rušivou zemskou atmosférou pomocí koronografů na palubě umělých družic. Brzy byl zjištěn pozoruhodný jev. Na obr vidíme postupně narůstající smyčku plynu (a v ní ještě druhou) uzavírající v sobě tmavší, tj. chladnější oblast vnitřní koróny, která se během několika hodin od Slunce odpoutává a odnáší ze Slunce obrovské množství plynu. Tento jev byl nazván koronální či sluneční výron hmoty (ang. CME/SME, coronal/solar mass ejection) a hmota odneseného plynu dosahuje kg. Střední rychlost tohoto oblaku částic je 500 m/s (značné variace m/s), stř. kinetická energie až J. Existuje úzká vazba mezi pozorováními oblaků hmoty se zvýšenou mg. intenzitou, nízkou teplotou a hustotou (tzv. magnetický oblak) a mezi výskytem koronálních výronů hmoty. Dále byla pozorována korelace mezi vnořením Země do mg. oblaku a začátkem geosférické bouře. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

16 Korotující interakční oblasti Kromě geosférických bouří vyvolaných jednotlivě magnetickými oblaky existují také g. b., které se opakují. Jedná se o bouře s periodou 27 dnů často pozorované během klesající sluneční aktivity. Zjevně mají zdroj, který je aktivní delší dobu a korotuje přitom se Sluncem. Bartels nazval kdysi tyto zdroje názvem M oblasti (jako magneticky působící). Dnes byly identifikovány jako hranice mezi koronálními děrami a koronálními výtrysky (obr. 6.8). Zatímco koronální díry jsou zdrojem rychlého slunečního větru, z koronálních výtrysků vychází pomalý sluneční vítr. Různé rychlosti částic vedou ke stlačení plazmatu, a tím ke stlačení zamrzlého mg. pole, což vede k poruše meziplanetárního mg. pole. Při průchodu Země místem stlačení dochází ke vzniku geosférických bouří. Tyto oblasti interakce jsou takto příčinou vzniku periodicky se opakujících geosférických bouří. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

17 Sluneční erupce Za příčinu geosférických bouří byly po dlouhé roky pokládány sluneční erupce. Jedná se o silně lokalizované (<0,1 Rs) a krátkodobé (< 1 h) uvolnění obrovského množství energie (až J). Dnes se o této kauzální vazbě vážně pochybuje, i když sluneční erupce působí ve vysoké atmosféře malé, ale zřetelně identifikovatelné poruchy. Ze sluneční erupce nejprve na zemi dorazí elmg. záření. Příslušná oblast na Slunci se náhle zjasní v různých vlnových délkách. Na obr je pozorování typického časového průběhu v oborech X, EUV, Hα a rádiových vlnách. Ve vzácných případech se toto zjasnění projeví i ve viditelném světle. Frekvence výskytu s. e. obecně sleduje cyklus sluneční aktivity, přibližně 5 s. e. ročně se objeví pří nízké aktivitě, asi 70 při vysoké. Pro působení na vysokou atmosféru je důležitý nárůst v záření EUV a X, který dosahuje 10 mw/m 2 v EUV (asi dvojnásobek běžné hodnoty) a až 1 mw/m 2 pro měkké rentgenové záření (1-10 nm, faktor 10 4 běžné hodnoty toku). Kromě elmg. záření jsou během s. e. uvolňovány energetické částice, což je ale spíše vzácné. Vzhledem ke krátkému trvání nejsou poruchy vysoké atmosféry působené s. e. nejsou z hlediska ohřevu termosféry příliš významné. Dodatečná ionizace zářením EUV a X působí náhlé ionosférické poruchy (ang. sudden ionospheric disturbances, SID), což vede ke skokovým změnám v odrazových vlastnostech pro rádiové vlny. Také se zvyšuje vodivost ionosféry, což má za důsledek náhlé zvýšení ionosférických proudů a jimi vyvolaných poruch geomg. pole. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

18 Sluneční erupce Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

19 Kosmické počasí Kosmické počasí podobně jako pozemské počasí popisuje fyzikální poměry v kosmickém prostoru blízko Země. Snažíme se získat spolehlivou a co nejrychlejší předpověď kosmického počasí, která by umožňovala minimalizovat možné negativní dopady, které mají geosférické bouře nebo sluneční erupce na lidské aktivity na zemi i v kosmickém prostoru. Tento záměr se zatím daří plnit pouze částečně. Vlivy kosmického počasí na technické systémy Magnetické bouře fluktuace mg. pole během mg. bouří mohou indukovat velká napětí a proudy v dlouhých vodičích, jako jsou např. kabely vysokého napětí nebo ropovody. Často citovaný příklad je velká mg. bouře v březnu 1989, která způsobila výpadek celého energetického systému v kanadské provincii Québec (6 mil. odběratelů) na 9 hodin. Termosférické bouře během nich dochází k nárůstu hustoty neutrální termosféry (až o stovky procent) To vede ke zvýšení odporu atmosféry působícího na nízkoletící družice, což mění jejich dráhu vůči předpovězené a např. to může zkomplikovat jejich řízení nebo značně zkrátit jejich životnost. Ionosférické bouře narušení běžného režimu odrazu rádiových vln na vrstvách ionosféry. Určování polohy pomocí GPS může být ionosférickou bouří komplikováno (snížení přesnosti) nebo dokonce úplně znemožněno. Energetické částice mohou způsobit poruchy či škody na elektronických přístrojích na palubě družic nebo ohrozit zdraví lidí na oběžné dráze. Dopad většího množství energetických částic do ionosférické vrstvy D vede ke zvýšení ionizační hustoty, větší absorpci vln, což znemožňuje komunikaci přes póly (polar blackout). Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

20 Hustota vysoké atmosféry (shrnutí) V termosféře spolu jednotlivé plynné složky mezi sebou neinteragují a výškový profil koncentrace n i (h) každé složky je nezávisle od ostatních určen hydrostatickou rovnicí a rovnicí ideálního plynu (P2/8-10*). Tento s výškou exponenciálně klesající profil plynu v difuzní rovnováze je možno zapsat: kde h 0 je nějaká referenční výška, k Boltzmannova konstanta, T(h) teplota, m i hmotnost částice i-tého plynu, g(h) gravitační zrychlení. Škálová výška H i je taková výška, kdy hustota klesne na 1/e své hodnoty. Ve střední termosféře, km, je možno brát g(h) jako přibližně konstantní. Rychlost poklesu koncentrace pro danou teplotu T určuje hmotnost částic m i (lehčí plyn např. He klesá sedmkrát pomaleji než N 2 ). To vede k výškovému rozvrstvení podle převládajících složek (P2/6): N 2 (<170 km), O ( km), He ( km), H (> 1700 km) Naopak pro určitý plyn udává vztah pro škálovou výšku, že když se zvýší teplota T, hustota plynu klesá s výškou pomaleji. Jinými slovy vyšší teploty znamenají vyšší termosféricé hustoty ( dýchání vysoké atmosféry, P3/24-25). Teplota, a tedy i hustota, závisí na mnoha parametrech (P2/19). Faktory ovlivňující stavové parametry vysoké atmosféry (teplota, hustota, tlak): výška nad povrchem zeměpisná poloha na zemi (zenitový úhel Slunce kvůli slunečnímu UV) lokální čas (den/noc) den v roce (vzdálenost Země od Slunce) rotace Slunce (aktuální pozice UV emisních center vzhledem k Zemi) cyklus sluneční aktivity (celkové množství UV aktivních center na Slunci) geomagnetická aktivita (geosférické bouře, poloha vzhledem k polárním oválům) * Pozn. Označení znamená Přednášky č. 2, str Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

21 Zdroje ohřevu termosféry (shrnutí) Hlavní zdroje objemové produkce tepla předávaného vysoké atmosféře (termosféře) Globálně v celé atmosféře: absorpce slunečního UV záření (P3/23): ve výškách nad 150 km převládá ohřev atmosféry zářením v EUV oblasti: 10-8 W.m -3 pod 150 km pak v FUV oblasti: W.m -3 Pouze nad polárními ovály: Jouleovo teplo z ionosférických proudů ve výškách asi 130 km (P4/7): až 10-7 W.m -3 disipace energie částic polárního záření pro výšky pod 150 km (P3/18): asi 10-8 W.m -3 Přestože jde při ohřevu termosféry nad polárními ovály pouze o lokální zdroje tepla, jsou tyto zdroje při geosférických bouřích natolik intenzivní, že dojde ke globálnímu zvýšení teploty a hustoty v celé termosféře. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

22 Termosféra a pohyb LEO družic (shrnutí) Na družice na nízkých oběžných drahách (LEO, low earth orbits), ve výškách 100 km až 2000 km, atmosféra silou, která se nazývá odpor atmosféry. Odpor atmosféry závisí na hustotě vysoké atmosféry, která je sice nesmírně malá, ale vzhledem ke neustálému působení vede odpor atmosféry k tomu, že družice ztrácí kinetickou energii a postupně klesá (viz obrázky). Nakonec tyto nízkoletící družice sestoupí do hustších vrstev atmosféry a ve výškách km shoří (podobně jako meteory). Variace hustoty vysoké atmosféry na mnoha časových škálách byly objeveny ze změn dráhových elementů prvních umělých družic. Zjistilo se, že vysoká atmosféra má velkou kinetickou teplotu (odtud název termosféra, P1/3) a že příčinou velkých variací hustoty termosféry jsou variace zdrojů tepla, které termosféra zahřívají, především slunečního UV záření (P3/23). Mezi družicové metody, jak sledovat změny hustoty termosféry, patří: Analýza změn dráhových elementů, zejména velké poloosy, která přímo souvisí s energií (P1/9-12). Jinou metodou je měření negravitačních sil pomocí mikroakcelerometrů. Pro družice ve výškách nižších než cca 400 km je dominantní negravitační silou právě odpor atmosféry (P1/6-8, P3/24-5). Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

23 Jihoatlantická anomálie lokální zeslabení geomg. pole 24 January 2005 Spacecraft faults are more common over the South Atlantic during times of high solar activity. It is there that a local weakness in Earth's magnetic field leads to an enhanced level of charged atomic particles which can cause damage to onboard electronic systems. This 'South Atlantic Anomaly' is illustrated here with a chart showing memory upsets to the veteran UoSAT-2 spacecraft. The image shows the distribution of memory upsets experienced by UOSAT-2. They cluster strongly over South America. Scientists and satellite operators try to shield instruments and computers against the penetrating particles and limit the use of these types of systems while drifting through the South Atlantic Anomaly. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

24 Skylab Skylab, the first US space station, was launched into orbit on May 14, 1973 as part of the Apollo program. This 91 metric ton structure was 36 meters (four stories) high, 6.7 meters in diameter and flew at an altitude of 435 km (270 miles). Skylab included eight separate solar experiments on its Apollo Telescope Mount. A movie (601 kb mpeg movie) of these images shows some of the discoveries made from Skylab including coronal holes and x-ray bright points. Coronal holes are seen as dark regions in which the hot coronal material is very thin. X-ray bright points are small, compact, short-lived brightenings that are most easily seen in the coronal holes themselves. Coronal holes were observed to rotate fairly rigidly and maintain their shape through several 27-day solar rotations in spite of the variations in rotation rate of the solar surface. When Skylab was launched it lost a solar panel and part of its external shielding. Skylab astronauts had to rig a "golden umbrella" to keep their habitat comfortable. Skylab re-entered the Earth's atmosphere in 1979 over Australia. This re-entry was a year or two earlier than expected. Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/

Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (01)

Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (01) Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (01) Aleš Bezděk, Astronomický ústav AV ČR http://www.asu.cas.cz/~bezdek/prednasky/ Vybrané kapitoly z astrofyziky, AÚ UK, ZS 2005/2006 1 Atmosféra

Více

změna konfigurace => změna proudů tekoucích systémem => změna magnetického pole (i na Zemi)

změna konfigurace => změna proudů tekoucích systémem => změna magnetického pole (i na Zemi) Geomagnetické bouře změna konfigurace => změna proudů tekoucích systémem => změna magnetického pole (i na Zemi) více než 500 magnetických observatoří, tolik dat je těžké zpracovat => zavádí se geomagnetické

Více

Geomagnetická aktivita je důsledkem sluneční činnosti. Pavel Hejda a Josef Bochníček

Geomagnetická aktivita je důsledkem sluneční činnosti. Pavel Hejda a Josef Bochníček Geomagnetická aktivita je důsledkem sluneční činnosti Pavel Hejda a Josef Bochníček Úvod Geomagnetická aktivita je důsledkem sluneční činnosti. Příčinou geomagnetických poruch jsou buď vysokorychlostní

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

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Koróna, sluneční vítr

Koróna, sluneční vítr Koróna, sluneční vítr Sluneční fyzika ZS 2011/2012 Michal Švanda Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR Přechodová oblast Změna teplotní režimu mezi chromosférou (104 K) a korónou (106 K) Nehomogenní,

Více

Sluneční dynamika. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK

Sluneční dynamika. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK Sluneční dynamika Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK Slunce: dynamický systém Neměnnost Slunce Iluze Slunce je proměnná hvězda Sluneční proměny Díky vývoji Dynamika hmoty Magnetická

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

Koróna, sluneční vítr. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

Koróna, sluneční vítr. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015 Koróna, sluneční vítr Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015 Přechodová oblast Změna teplotní režimu mezi chromosférou (10 4 K) a korónou (10 6 K) Nehomogenní, pohyby (doppler-shift), vývoj S výškou

Více

4a. Dynamika letu umělých družic negravitační síly a kosmické počasí Aleš Bezděk

4a. Dynamika letu umělých družic negravitační síly a kosmické počasí Aleš Bezděk 4a. Dynamika letu umělých družic negravitační síly a kosmické počasí Aleš Bezděk Teoretická geodézie 4 FSV ČVUT 2017/2018 LS 1 Kosmická stanice Skylab (1973 1979) Kosmická stanice vypuštěná NASA r. 1973

Více

Atmosféra - složení a důležité děje

Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra - složení a důležité děje Atmosféra tvoří plynný obal Země a je rozdělena na vertikální vrstvy s odlišnými vlastnostmi tři základní kriteria dělení atmosféry podle: intenzity větru průběhu teploty

Více

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního

Více

Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (03)

Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (03) Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (03) Aleš Bezděk, Astronomický ústav AV ČR Polární záře. Foceno v Ondřejově ze střechy kosmické laboratoře 20. listopadu 2003 v 18:15 SEČ. Fotoaparát

Více

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II FOTOELEKTRICKÝ JEV VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV na intenzitě záření závisí jen množství uvolněných elektronů, ale nikoliv energie jednotlivých elektronů energie elektronů

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

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

Vnitřní magnetosféra

Vnitřní magnetosféra Vnitřní magnetosféra Plazmasféra Elektrické pole díky konvenkci (1) (Convection Electric Field) Vodivost σ, tj. ve vztažné soustavě pohybující se s plazmatem rychlostí v je elektrické pole rovno nule (

Více

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu Plazmové metody Základní vlastnosti a parametry plazmatu Atom je základní částice běžné hmoty. Částice, kterou již chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Více

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Obsah 1. Co jsou to spektrální čáry? 2. Historie a současnost (přístroje, družice aj.) 3. Význam pro sluneční fyziku

Více

Numerické simulace v astrofyzice

Numerické simulace v astrofyzice Numerické simulace v astrofyzice Petr Jelínek Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta, České Budějovice, Česká republika Astronomický ústav, Akademie věd České republiky v.v.i., Ondřejov, Česká republika

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Základní experiment fyziky plazmatu

Základní experiment fyziky plazmatu Základní experiment fyziky plazmatu D. Vašíček 1, R. Skoupý 2, J. Šupík 3, M. Kubič 4 1 Gymnázium Velké Meziříčí, david.vasicek@centrum.cz 2 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka příspěvková organizace, jansupik@gmail.com

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Základní charakteristiky

Základní charakteristiky Základní charakteristiky Vzdálenost Země-Slunce: 1.496 x 108 km (světlo letí ~ 8 min 19 s) Poloměr: 6.96342 x 105 km (109 x poloměr Země) Hmotnost: 1.9891 x 1030 kg (333000 x hmotnost Země) Hustota: Průměrná:

Více

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu 11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické

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

Systémy pro využití sluneční energie

Systémy pro využití sluneční energie Systémy pro využití sluneční energie Slunce vyzáří na Zemi celosvětovou roční potřebu energie přibližně během tří hodin Se slunečním zářením jsou spojeny biomasa pohyb vzduchu koloběh vody Energie

Více

Eruptivní procesy na Slunci a jejich optická, radiová a EUV diagnostika

Eruptivní procesy na Slunci a jejich optická, radiová a EUV diagnostika Eruptivní procesy na Slunci a jejich optická, radiová a EUV diagnostika Miroslav Bárta Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov barta@asu.cas.cz 26. prosince 2013 1. ČS setkání pozorovatelů Slunce, Valašské

Více

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR Katedra vojenské geografie a meteorologie Univerzita obrany Kounicova 65 612 00 Brno METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR 1 1. Obecná charakteristika Teplota

Více

Vojtěch Hrubý: Esej pro předmět Seminář EVF

Vojtěch Hrubý: Esej pro předmět Seminář EVF Vojtěch Hrubý: Esej pro předmět Seminář EVF Plazma Pod pojmem plazma většinou myslíme plynné prostředí, které se skládá z neutrálních částic, iontů a elektronů. Poměr množství neutrálních a nabitých částic

Více

Pulzující proměnné hvězdy. Marek Skarka

Pulzující proměnné hvězdy. Marek Skarka Pulzující proměnné hvězdy Marek Skarka F5540 Proměnné hvězdy Brno, 19.11.2012 Pulzující hvězdy se představují Patří mezi fyzicky proměnné hvězdy - ke změnám jasnosti dochází díky změnám rozměrů (radiální

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Diskontinuity a šoky

Diskontinuity a šoky Diskontinuity a šoky tok plazmatu Oblast 1 Oblast ( upstream ) ( downstream ) ρu Uu Bu pu ρd Ud Bd pd hranice mezi oblastmi může tu docházet k disipaci (růstu entropie a nevratným změnám) není popsatelná

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL 4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL V předchozích dvou podkapitolách jsme ukázali, že chorové emise se mohou v řadě případů šířit nevedeným způsobem. Připomeňme

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

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

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice? Plazmové metody Co je to plazma? Jak se uplatňuj ují plazmové metody v technice? Co je to plazma? Plazma je látkové skupenství hmoty, ČTVRTÉ skupenství a vykazuje určité specifické vlastnosti. (správně

Více

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova

Teplota jedna ze základních jednotek soustavy SI, vyjadřována je v Kelvinech (značka K) další používané stupnice: Celsiova, Fahrenheitova 1 Rozložení, distribuce tepla Teplota je charakteristika tepelného stavu hmoty je to stavová veličina, charakterizující termodynamickou rovnováhu systému. Teplo vyjadřuje kinetickou energii částic. Teplota

Více

VÍTR MEZI HVĚZDAMI Daniela Korčáková kor@sunstel.asu.cas.cz Astronomický ústav AV ČR horké hvězdy hvězdy podobné Slunci chladné hvězdy co se stane, když vítr potká vítr? co způsobil vítr? HORKÉ HVĚZDY

Více

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

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky: 4.4.6 Jádro atomu Předpoklady: 040404 Pomůcky: Jádro je stotisíckrát menší než vlastní atom (víme z Rutherfordova experimentu), soustřeďuje téměř celou hmotnost atomu). Skládá se z: protonů: kladné částice,

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

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

Orbitaly ve víceelektronových atomech

Orbitaly ve víceelektronových atomech Orbitaly ve víceelektronových atomech Elektrony jsou přitahovány k jádru ale také se navzájem odpuzují. Repulzní síly způsobené dalšími elektrony stíní přitažlivý účinek atomového jádra. Efektivní náboj

Více

Meteorologické minimum

Meteorologické minimum Meteorologické minimum Stabilitně a rychlostně členěné větrné růžice jako podklad pro zpracování rozptylových studií Bc. Hana Škáchová Oddělení modelování a expertíz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

Více

Kosmické počasí, předpovědi aktivity. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

Kosmické počasí, předpovědi aktivity. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015 Kosmické počasí, předpovědi aktivity Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015 Kosmické počasí Perspektivní obor Hodně peněz Aplikovaná sluneční fyzika Sledování stavu IMF v okolí Země Geomagnetické bouře

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Úvod. Zatmění Slunce 2006

Úvod. Zatmění Slunce 2006 Dynamika polárních paprsků během zatmění Slunce 2006 Marková, E. 1, Bělík, M. 1, Druckmüller, M. 2, Druckmüllerová, H. 2 1 Hvězdárna v Úpici 2 VUT Brno Abstrakt: Velmi jemné detaily koronálních struktur

Více

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce magnetosféra komety zbytky po výbuchu supernovy formování hvězdy slunce blesk polární záře sluneční vítr - plazma je označována jako čtvrté skupenství hmoty - plazma je plyn s významným množstvím iontů

Více

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým

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

Magnetické pole Země a kosmické počasí

Magnetické pole Země a kosmické počasí Magnetické pole Země a kosmické počasí Josef Bochníček, Pavel Hejda Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II, 141 31 Paha 4 Zdrojem magnetického pole Země je pohyb elektricky vodivých hmot ve vnějším jádře.

Více

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF Obecná teorie relativity pokračování Petr Beneš ÚTEF Dilatace času v gravitačním poli Díky principu ekvivalence je gravitační působení zaměnitelné mechanickým zrychlením. Dochází ke stejným jevům jako

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Příčiny změny klimatu V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou změny astronomických faktorů. Jaké jsou změny pozemského původu. Jaké jsou změny příčinou

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Struktura elektronového obalu

Struktura elektronového obalu Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická

Více

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 Proč studovat hvězdy? 9 1 Úvod 11 1.1 Energetické úvahy 11 1.2 Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů.... 13 1.3 Model našeho Slunce 15 2 Záření a spektrum 21 2.1 Elektromagnetické záření

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický

Více

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Pohyby HB v některých význačných silových polích

Pohyby HB v některých význačných silových polích Pohyby HB v některých význačných silových polích Pohyby HB Gravitační pole Gravitační pole v blízkém okolí Země tíhové pole Pohyb v gravitačním silovém poli Keplerova úloha (podrobné řešení na semináři)

Více

11. Koróna, sluneční vítr

11. Koróna, sluneční vítr 11. Koróna, sluneční vítr Sluneční fyzika LS 2007/2008 Michal Švanda Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR Přechodová oblast Změna teplotní režimu mezi chromosférou (104 K) a korónou (106

Více

8a. Geodetické družice Aleš Bezděk

8a. Geodetické družice Aleš Bezděk 8a. Geodetické družice Aleš Bezděk Teoretická geodézie 4 FSV ČVUT 2017/2018 LS 1 Družice v minulosti určovali astronomové, plavci, geodeti,... polohu na Zemi pomocí hvězd v dnešní době: pomocí družic specializované

Více

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly

Ekosystém. tok energie toky prvků biogeochemické cykly Ekosystém tok energie toky prvků biogeochemické cykly Ekosystém se sestává z abiotického prostředí a biotické složky (společenstva) a jejich vzájemných interakcí. Ekosystém si geograficky můžeme definovat

Více

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru Úvod do moderní fyziky lekce 7 vznik a vývoj vesmíru proč nemůže být vesmír statický? Planckova délka, Planckův čas l p =sqrt(hg/c^3)=1.6x10-35 m nejkratší dosažitelná vzdálenost, za kterou teoreticky

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

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

Vývoj Slunce v minulosti a budoucnosti

Vývoj Slunce v minulosti a budoucnosti Vývoj Slunce v minulosti a budoucnosti Vjačeslav Sochora Astronomický ústva UK 9.5.2008 Obsah Úvod. Standartní model. Standartní model se započtením ztráty hmoty. Minulost a budoucnost Slunce. Reference.

Více

Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, , Jaro 2008

Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, , Jaro 2008 Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, 255676, Jaro 2008 Úloha 1: Jaká je vzdálenost sousedních atomů v hexagonální struktuře grafenové roviny? Kolik atomů je v jedné rovině

Více

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých

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

Protokol o měření. Popis místa měření:

Protokol o měření. Popis místa měření: Protokol o měření Měřící místo: Ostrava, odval Heřmanice GPS souřadnice: 49 51'58.95"S, 18 19'22.85"V Nadmořská výška místa: 210 m.n.m. Datum měření: 2.4.2014 Čas měření: od 10.00 do 12.30 hod Popis místa

Více

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny, Spojte správně: Složení atmosféry Význam atmosféry Meteorologie Počasí Synoptická mapa Meteorologické prvky Zabraňuje přehřátí a zmrznutí planety Okamžitý stav atmosféry Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu.

Více

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. r. 1947 W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes. 2.2. Polovodiče Lze je definovat jako látku, která má elektronovou bipolární vodivost, tj.

Více

Železné lijáky, ohnivé smrště. Zdeněk Mikulášek

Železné lijáky, ohnivé smrště. Zdeněk Mikulášek Železné lijáky, ohnivé smrště Zdeněk Mikulášek Hnědí trpaslíci - nejdivočejší hvězdy ve vesmíru Zdeněk Mikulášek Historie 1963 Shiv Kumar: jak by asi vypadala tělesa s hmotnostmi mezi hvězdami a planetami

Více

Vlastnosti tepelné odolnosti

Vlastnosti tepelné odolnosti materiálu ARPRO mohou být velmi důležité, v závislosti na použití. Níže jsou uvedeny technické informace, kterými se zabývá tento dokument: 1. Očekávaná životnost ARPRO estetická degradace 2. Očekávaná

Více

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry. ATMOSFÉRA Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry. Atmosféra je to plynný obal Země společně s planetou Zemí se otáčí

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

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

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

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla

Více

<<< záložka Fyzika

<<< záložka Fyzika 5.6.1 5.6.1 Fyzika FYZIKA 6. ročník 5.6.1/01 LÁTKY A TĚLESA použije správné označení důležitých fyzikálních veličin a jejich základních a odvozených jednotek změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

počátek 17. století, Johannes Kepler: 19. století: počátek 20. století: 1951, Ludwig Biermann:

počátek 17. století, Johannes Kepler: 19. století: počátek 20. století: 1951, Ludwig Biermann: Sluneční vítr počátek 17. století, Johannes Kepler: 19. století: sluneční aktivita ovlivňuje geomagnetickou aktivitu (pozorování Slunce + detekování změn magnetického pole měřeného na Zemi + polární záře)

Více

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 1 DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN Kurz operátorů Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně 2016/2017 Radioklub OK2KOJ při VUT v Brně: Kurz operátorů 2 Amplitudová modulace

Více

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid

Více

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK Země jako dynamické těleso Martin Dlask, MFF UK Úvod aneb o čem to dnes bude Povíme si: - Kdy a jak vznikla Země. - Jak Země vypadá a z čeho se skládá. - Jak můžeme zemi zkoumat. - Jak se v zemi šíří teplo.

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

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelná technika Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007 Tepelné konstanty technických látek Základní vztahy Pro proces sdílení tepla platí základní

Více