TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2008 PROJEKTU LC06014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
|
|
- Hynek Král
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2008 PROJEKTU LC06014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy LC06014 CENTRUM TEORETICKÉ ASTROFYZIKY řešitel - koordinátor - Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.... (podpis) za příjemce - koordinátor - Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. (IČ: ) ředitel Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.... (podpis, razítko) Verze zprávy: 1 Zpracováno dne: of 133
2 2. SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ PROJEKTOVÝ TÝM A ŘEŠITELSKÉ TÝMY PROJEKTOVÝ TÝM IČ organizace Obchodní jméno - název Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Zkratka názvu ASÚ AV ČR Role organizace příjemce - koordinátor Vazba na organizaci Druh organizace Veřejná výzkumná instituce (zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích) Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, čp./č.or. Fričova 298/ 1 - PSČ, obec Ondřejov - stát Česká republika - telefon Bankovní spojení -DIČ CZ banka kód, název Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1 - číslo účtu, sp.symbol /0710, Statutární zástupce - titul před, jméno, příjmení, titul za Doc. RNDr. Petr Heinzel DrSc. - funkce ředitel - telefon mobil - fax director@asu.cas.cz 2 of 133
3 IČ organizace Obchodní jméno - název Slezská univ erzita v Opav ě, Filozoficko-přírodov ědecká fakulta Zkratka názvu SU Role organizace příjemce Vazba na organizaci Druh organizace Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách) Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, čp./č.or. Na Rybníčku 626/ 1 - PSČ, obec Opava - stát Česká republika - telefon Bankovní spojení -DIČ CZ banka kód, název ČSOB Ostrava - číslo účtu, sp.symbol , Statutární zástupce - titul před, jméno, příjmení, titul za Doc. PhDr. Rudolf Žáček Dr. - funkce rektor - telefon mobil - fax - rektorat@slu.cz 3 of 133
4 IČ organizace Obchodní jméno - název Univ erzita Karlov a v Praze Zkratka názvu UK Role organizace příjemce Vazba na organizaci Druh organizace Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (o vysokých školách) Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, čp./č.or. Ovocný trh / 3/5 - PSČ, obec Praha 1 - stát Česká republika - telefon Bankovní spojení -DIČ CZ banka kód, název Komerční banka - číslo účtu, sp.symbol , Statutární zástupce - titul před, jméno, příjmení, titul za Prof. RNDr. Václav Hampl DrSc. - funkce rektor - telefon mobil - fax - rektor@cuni.cz 4 of 133
5 ŘEŠITELSKÝ TÝM Celé jméno, RČ Abramowicz Marek Prof. PhD PL Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky Celé jméno, RČ Bakala Pav el RNDr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Bárta Mirek Mgr. PhD CZ Spojení barta@asu.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Celé jméno, RČ Bičák Jiří Prof. RNDr. DrSc. CZ Spojení Jiri.Bicak@mff.cuni.cz Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky Celé jméno, RČ Bursa Michal Mgr. PhD CZ Spojení bursa@astro.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Čížek Martin RNDr. PhD CZ Spojení Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky Celé jméno, RČ Dov čiak Michal Mgr. PhD CZ Spojení dovciak@ig.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 5 of 133
6 Celé jméno, RČ Ehlerov á Soňa RNDr. PhD CZ Spojení Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. mateřská dovolená Celé jméno, RČ Goosmann René PhD DE Spojení goosmann@astro.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Hadrav a Petr doc. RNDr. DrSc. CZ Spojení had@sunstel.asu.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Celé jméno, RČ Heinzel Petr doc. RNDr. DrSc. CZ Spojení pheinzel@asu.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Celé jméno, RČ Heyrov ský Dav id Mgr. PhD CZ Spojení David.Heyrovsky@mff.cuni.cz Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky Celé jméno, RČ Hladík Jan Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Celé jméno, RČ Hledík Stanislav RNDr. PhD CZ Spojení hle10uf@axpsu.fpf.slu.cz Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky 6 of 133
7 Celé jméno, RČ Horáček Jiří Prof. RNDr. DrSc. CZ Role osoby při řešení projektu řešitel Spojení Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky Celé jméno, RČ Horák Jiří Mgr. PhD CZ Spojení horak@sirrah.troja.mff.cuni.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Houfek Karel RNDr. PhD CZ Spojení mfktf@mbox.troja.mff.cuni.cz Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Celé jméno, RČ Jáchym Pav el Mgr. CZ Spojení jachym@ig.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Jungwiert Bruno RNDr. PhD CZ Spojení bruno@ig.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Celé jméno, RČ Karas Vladimír doc. RNDr. DrSc. CZ Spojení vladimir.karas@cuni.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Celé jméno, RČ Karlický Marián RNDr. DrSc. CZ Spojení karlicky@asu.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 7 of 133
8 Celé jméno, RČ Kašparov á Jana Mgr. PhD CZ Spojení Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR Celé jméno, RČ Kawka Adéla PhD CZ Spojení kawka@sunstel.asu.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Celé jméno, RČ Kofroň Dav id Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Kolorenč Přemysl Mgr. PhD CZ Spojení Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Kološ Martin Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky Celé jméno, RČ Korčákov á Danka Mgr. PhD CZ Spojení kor@sunstel.asu.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Celé jméno, RČ Kotrlov á Andrea Ing. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky 8 of 133
9 Celé jméno, RČ Kov ář Jiří RNDr. PhD CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky Celé jméno, RČ Krtouš Pav el Mgr. PhD CZ Spojení Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Ústav teoretické fyziky Celé jméno, RČ Kubát Jiří RNDr. CSc. CZ Spojení kubat@sunstel.asu.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Celé jméno, RČ Kučákov á Hana Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Ledv inka Tomáš Mgr. PhD CZ Spojení Tomas.Ledvinka@mff.cuni.cz Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky Celé jméno, RČ Malijev ský Alexandr Mgr. PhD CZ Spojení Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky Celé jméno, RČ Role osoby při řešení projektu Spojení Příslušnost k organizaci Palouš Jan Prof. RNDr. DrSc. CZ řešitel - koordinátor palous@ig.cas.cz Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 9 of 133
10 Celé jméno, RČ Pecháček Tomáš Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Petrásek Martin Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky Celé jméno, RČ Podolský Jiří Doc. RNDr. CSc. CZ Spojení Jiri.Podolsky@mff.cuni.cz Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky Celé jméno, RČ Růžička Adam Mgr. CZ Spojení adam@ig.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Schee Jan Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky Celé jméno, RČ Semerák Oldřich Doc. RNDr. Dr. CZ Spojení Oldrich.Semerak@mff.cuni.cz Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky Celé jméno, RČ Šidlichov ský Miloš RNDr. DrSc. CZ Spojení sidli@ig.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 10 of 133
11 Celé jméno, RČ Slaný Petr RNDr. PhD CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky Celé jméno, RČ Šrámkov á Ev a RNDr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Štěpán Jiří Mgr. CZ Spojení jiri.stepan@volny.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Celé jméno, RČ Stoklasov á Iv ana Mgr. CZ Spojení ivana@sirrah.troja.mff.cuni.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Stuchlík Zdeněk Prof. RNDr. CSc. CZ Role osoby při řešení projektu řešitel Spojení Zdenek.Stuchlik@fpf.slu.cz Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky Celé jméno, RČ Šubr Ladislav RNDr. PhD CZ Spojení Ladislav.Subr@mff.cuni.cz Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Astronomický ústav Celé jméno, RČ Sv ítek Otakar RNDr. PhD CZ Spojení Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky pracovník přijatý na dobu řešení projektu 11 of 133
12 Celé jméno, RČ Sv oboda Jiří Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. oddělení Galaxie a planetární systémy pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Tarana Michal Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta Ústav teoretické fysiky pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Török Gabriel RNDr. PhD CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky Celé jméno, RČ Truparov á Kamila Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Urbanec Martin Mgr. CZ Spojení Příslušnost k organizaci Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky pracovník přijatý na dobu řešení projektu Celé jméno, RČ Votruba Viktor Mgr. Ph.D. CZ Spojení votruba@sunstel.asu.cas.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Stelární oddělení Celé jméno, RČ Wunsch Richard Mgr. PhD CZ Spojení richard.wunsch@matfyz.cz Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. 12 of 133
13 Celé jméno, RČ Yaqoob Tahir PhD GB Spojení Příslušnost k organizaci Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Celé jméno, RČ Žofka Martin Mgr. PhD CZ Spojení mfktf@mbox.troja.mff.cuni.cz Příslušnost k organizaci Univerzita Karlova v Praze Ústav teoretické fyziky 13 of 133
14 ZMĚNY V PROJEKTOVÉM A ŘEŠITELSKÝCH TÝMECH - rok 2008 Pč. Typ Popis 1 změny v projektovém týmu a řešitelských týmech Dr. Tomáš Pecháček byl na základě úspěšné obhajoby PhD disertace na jaře 2008 zařazen do týmu jako postdoktorální pracovník hrazený z prostředků CTA. 2 změny v projektovém týmu a řešitelských týmech Mgr. J. Horák, PhD bude převeden na základě atestací do kmenových pracovníků ASU v.v.i. 3 změny v projektovém týmu a řešitelských týmech Mgr. J. Svoboda byl přijat na dobu řešení projektu. 4 změny v projektovém týmu a řešitelských týmech Mgr. A. Růžička, PhD byl od října 2008 přijat na zahraniční postdoktorandský pobyt. 14 of 133
15 2.2. ČASOVÝ POSTUP PRACÍ Komentář k metodice a časovému postupu prací a průběhu aktivit za uplynulé období Rok 2008 byl třetím rokem trvání projektu Centra Teoretické Astrofyziky. Plánované aktivity se dařilo plnit v souladu s předpoklady. Jedním z hlavních výzkumných témat tohoto roku byla teoretická a interpretační práce související s podílem našich astronomů na činnosti Evropské jižní observatoře, jejímž je Česká republika od ledna 2008 řádným členem. První výsledky této aktivity popisujeme v oddíle a souvisejících partiích této zprávy. Tato poměrně nová náplň výzkumu však zdaleka nepředstavuje jediné téma odborné činnosti členů CTA. Zpráva popisuje také naše ostatní aktivity, které se zaměřují na satelitní astronomii, a rovněž náročné matematické práce představující typickou kategorii základního výzkumu. CTA se významnou měrou podílelo na publikaci sborníku "RAGtime 8/9 Meeting" (Silesian Univ. Opava), který byl vydán tiskem v začátku roku. V druhé části roku se CTA podílelo na přípravě desátého ročníku tradičního workshopu RAGtime 10 v Opavě, jehož hlavním organizátorem je Ústav fyziky na Slezské Univerzitě. Podíleli jsme se i na organizaci dalších dvou workshopů s mezinárodní účastí a řady společných seminářů, které se konaly průběžně po celý rok na jednotlivých řešitelských pracovištích. Výstupy v podobě odborných publikací uvádíme v další části předložené zprávy. Úlné texty prací jsou k dispozici také elektronicky v databázích odborných článků. Doplňující informace o Centru teoretické astrofyziky je možné nalézt na jeho internetových stránkách. 15 of 133
16 PŘEHLED DÍLČÍCH CÍLŮ SCHVÁLENÉ- SKUTEČNOST 2008 Číslo Dílčí cíl podrobně Datum plnění Dílčí cíl Zahájení činnosti Centra. Matematicky přesné formulování modelů relevantních pro analýzu očekávaných observačních dat. Rozpracování teoretických východisek a postupů. Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle Především očekáváme v tomto období možnost přesné interpretace nových rentgenových spekter s vysokým energetickým a časovým rozlišením. Z pohledu prezentace bude hlavní událostí tohoto roku Valné shromáždění Mezinárodní Astronomické Unie v Praze. Jedná se o astronomickou vědeckou a kulturní akci celosvětového významu, jež je nepochybným oceněním výsledků dosažených našimi odborníky. Současně tato konference napomůže při navazování nových kontaktů a další integraci naší astrofyziky do evropských i celosvětových vědeckých struktur. Proto předpokládáme potřebu maximálního soustředění kapacit k bezproblémovému zajištění této konference. V prvním roce řešení projektu bude realizována instalace a propojení výpočetních clusterů tří partnerských pracovišť, na nichž budou prováděny plánované numerické experimenty a simulace. V2006 Ve vlastním výzkumu bude důraz kladen souběžně na matematicky přesné formulování modelů relevantních pro analýzu očekávaných observačních dat a přípravu specializovaných postupů jejich počítačového zpracování. Proběhne příprava teoretických východisek pro počítačové modely chování akrečních disků s kosmologickou konstantou a jejich oscilací a struktury neutronových a kvarkových hvězd. Pro některé zamýšlené projekty bude nezbytné využití metod paralelního programování na superpočítačích. Relativistická skupina se bude v prvním roce zabývat především otázkami numerické relativity, studiem přesných prostoročasů s nenulovou kosmologickou konstantou a rovněž přesnými řešeními Einsteinových rovnic pro válcové, slupkové a diskové zdroje. Bude porovnán vliv Stoermerova efektu v newtonovské aproximaci s korespondujícím modelem formulovaným v rámci Paczynskeho-Wiitova potenciálu. Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle Budou pořádány odborné a popularizační akce, mj. v rámci Valného shromáždění Mezinárodní Astronomické Unie v Praze. Z hlediska výstupů budou v úvodním roce připraveny publikace o dílčích teoretických výsledcích, vycházející z předchozího výzkumu zúčastněných odborníků a navazující na něj Každoroční pořádání podzimních workshopů RAGtime č (věnovaných problematice černých děr a neutronových hvězd) v Opavě. Kritické poedpoklady dosažení dílčího cíle Kritickým předpokladem je rychlé zahájení prací a získání nejlepších absolventů pro vysoce náročnou a kvalifikovanou vědeckou práci v nově založeném Centru. Vzhledem k předchozím výsledkům lze garantovat splnění vytčených cílů, pokud budou požadované prostředky na podporu navrhovaného Centra poskytnuty. 16 of 133
17 Dílčí cíl Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretických modelů analýza numerických dat. Aplikace numerické relativity a nelineární elektrodynamiky. Aplikace NRM na některé astrofyzikální molekuly. Publikace výsledků. Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle Získání prvních observačních dat z velkých teleskopů v rámci Evropské jižní observatoře (ESO) a jejich teoretickou interpretaci. Očekáváme další zpracování dat získaných moderními satelity plánovanými pro toto období. V tomto roce rovněž očekáváme publikaci konferenčních sborníků a monografií založených na konfrenčních příspěvcích z předchozího roku. Hydrodynamické simulace gravitačních nestabilit v expandujících obálkách s různými počátečními a okrajovými podmínkami umožní sledovat možné odchylky od doposud studovaných sféricky symetrických modelů. Nově zaváděné procesy v N-částicových simulacích povedou k fyzikálně dokonalejším modelům vývoje galaxií a jejich vzájemných interakcí i k posouzení vlivu mezigalaktického prostředí. Rozšíření programu pro výpočet akrece v okolí kompaktních objektů umožní sledovat veličiny, které budou měřitelné novými typy astrofyzikálních přístrojů. V2008 Příprava a testování numerických modelů, analýza observačních údajů pro akreční disky, zaměření pozornosti na kvaziperiodické oscilace a rezonanční efekty mezi noscilačními mody u mikrokvazarů. Příprava numerických modelů pro vznik výtrysků z akrečních disků kolem černých děr. Příprava popisu oscilací v modelech neutronových a kvarkových hvězd založených na realistických stavových rovnicích. Zahrnutí vlivu magnetických polí do teoretických a numerických modelů.numerické studium astrofyzikálních zdrojů gravitačních vln. Pole rovnoměrně urychlených zdrojů v nelineární elektrodynamice Budeme dále pokračovat v systematickém studiu klasických i vícerozměrných přesných prostoročasů. Mimo jiné budeme studovat zářivé a globální vlastnosti C-metriky i obecnějších prostoročasů třídy Plebanski-Demianski, které popisuji urychlené, nabité a rotující černé díry s nenulovou kosmologickou konstantou. Zaměříme se i na impulzní sférické gravitační vlny v de Sitterově a anti-de Sitterově vesmíru a další prostoročasy popisující přesné kosmologické gravitační vlny. Velkou pozornost hodláme věnovat vícedimenzionálním prostoročasům rotujících černých děr (např. zobecnění integrability na úroveň operátorů či fyzikální interpretace užívaných souřadnic). Dále se budeme zabývat Kundtovými prostoročasy v libovolné dimenzi (vakuovými, s kosmologickou konstantou i s elektromagnetickým polem) a speciálně pak problematikou gyratonů. Předmětem našeho zájmu bude také obecná analýza relativních pohybů testovacích částic ve vícerozměrných prostoročasech. Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle Publikace v renomovaných a recenzovaných mezinárodních periodikách, účast na mezinárodních konferencích. Kritické poedpoklady dosažení dílčího cíle V dlouhodobém výhledu očekáváme obdobná kritická kriteria dosažení dílčích cílů, především potřebu udržení výkonných expertů a pokračování v těsném kontaktu se zahraničním partnery v oboru. 17 of 133
18 Dílčí cíl Rozpracování inovativních metod spektrální analýzy. Srovnání výstupů numerických modelů a aktuálních observačních dat. Kosmologie. Problematika gravitačních čoček. Vznik nových numerických metod řešení dynamických rovnic. Publikace výsledků. V2010 Indikátory dosažení - výsledky dílčího cíle Očekáváme postupný nástup spektropolarimetrických metod, které umožní podstatně přesnější analýzu akrečních toků. Přestože vysokorychlostní spetropolarimetrické detektory patrně v té době ještě nebudou k dispozici pro rutinní astronomická pozorování, očekáváme jejich rychlý vývoj, a tudíž i zájem o nové metody zpracování družicových dat tohoto typu ze strany odborných skupin v NASA a ESA. Rovněž v této souvislosti budou prováděny studie proveditelnosti pro plánované satelity XEUS a Constellation-X, které díky zcela nové koncepci umožní velmi podstatné zlepšení rozlišovací schopnosti a tím i podstatný pokrok při konfrontaci teoretických modelů s reálnými observačními daty. Propracování a modifikace teoretických a numerických modelů akrečních disků i neutronových a kvarkových hvězd na základě srovnání prvních výstupů z numerických modelů a aktuálních observačních dat. Studium kosmologických perturbací a vyjasnění souvislosti s chováním lokálních inerciálních systémů, s tzv. Machovým principem a s otázkami zákonů zachování. Studium pohybu fotonů v souvislosti s problematikou gravitačních čoček, zejména tzv. mikročoček. Jako realistické se jeví očekávat dokončení studie Stoermerova efektu včetně podrobné diskuze jeho astrofyzikálních aplikací v silných gravitačních polích. Prostředky ověření - Forma zpracování a předání výsledku dílčího cíle Předpokládáme publikaci řady odborných článků v renomovaných odborných publikacích. V tomto roce lze očekávat obhajoby dalších dizertací studentů PhD, kteří započali své studium v době vytvoření Centra a působí v něm jako členové a spolupracovníci. Kritické poedpoklady dosažení dílčího cíle V dlouhodobém výhledu očekáváme obdobná kritická kriteria dosažení dílčích cílů, především potřebu udržení výkonných expertů a pokračování v těsném kontaktu se zahraničním partnery v oboru of 133
19 AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ v roce 2008 Číslo aktiv ity 01 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Modelování časově proměnných akrečních toků. Získávání dalších informací z numer... Název (cíl)aktiv ity Na základě teoretických modelů analýza numerických dat v oblasti rentgenové astronomie. Aplikace obecné relativity na astrofyzikální systémy. Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity Příprava a testování numerických modelů, analýza observačních údajů pro akreční disky, zaměření pozornosti na kvaziperiodické oscilace a rezonanční efekty mezi oscilačními mody u mikrokvazarů. Příprava numerických modelů pro vznik výtrysků z akrečních disků kolem černých děr. Zahrnutí vlivu magnetických polí do teoretických a numerických modelů. Rozšíření spektroskopických postupů do oblasti spektropolarimetrie rentgenového záření. Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity Publikace v renomovaných a recenzovaných mezinárodních periodikách, účast na mezinárodních konferencích. Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity V průběhu r jsme se v rámci této aktivity zabývali detailním matematickým modelem stochastické rentgenové proměnnosti akrečních disků. Výsledky byly uveřejněny v článku: T. Pecháček, V. Karas, and B. Czerny (2008), "Hot-spot model for accretion disc variability as random process", Astronomy & Astrophysics 487, p. 81. Pomocí numerického kódu KY, vyvíjeného naší skupinou, jsme modelovali variabilitu záření skvrny obíhající černou díru: Dovčiak M., Karas V., Matt G., Goosmann R. W. (2008): "Variation in the primary and reprocessed radiation from an orbiting spot around a black hole", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 384, Numerický kód KY a jeho použití na fitování observačních dat z rentgenových družíc byl prezentován formou přednášek, konferenčních příspěvků a posterů na několika zahraničních konferencích a workshopech: Murphy K., Yaqoob T., Karas V., Dovciak M. (2008): "Modeling the Next Generation of Fe K Lines", 37th COSPAR Scientific Assembly (held July 2008, in Montréal, Canada), p Symposium E, session 15 (oral). Paper number: E Dovčiak M.:"Modelling the relativistic features with the KY models in XSPEC", přednáška na konferenci "X-ray Universe 2008" v Granadě Svoboda J., Goosmann R., Dovciak M., Karas V.: "Comparison of relativistic iron line models I.Fitting XMM-Newton data", poster na konferenci "X-ray Universe 2008" v Granadě Svoboda J., Goosmann R., Dovciak M., Karas V.:"Comparison of relativistic iron line models II. Fitting simulated data for the future satellite mission XEUS", poster na konferenci "X-ray Universe 2008" v Granadě Dále jsme se zabývali metodami měření polarizace záření v rentgenvém oboru. Tyto výsledky jsou publikovány v článku Dovčiak M., Muleri F., Goosmann R. W., Karas V., Matt G. (2008): "Thermal disc emission from a rotating black hole: X-ray polarization signatures", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 391, Tyto výsledky jsme také prezentovali na dvou konferencích formou posteru. V rámci naší aktivity jsme zkoumali také nelineární oscilace štíhlých torů v blízkosti černých děr a kompaktních hvězd: 19 of 133
20 Horák J. (2008): "Weak nonlinear coupling between epicyclic modes in slender tori", Astronomy and Astrophysics, 486, 1-8 R. Goosmann přednesl dvě přednášky na zahraničných institucích: 1. Investigating Active Galactic Nuclei over Broad Spectral Ranges, Commissariat à l Energie Atomique, Service d Astrophysique, Saclay, Francie, únor Exploring the close environment of supermassive black holes in active galactic nuclei, Observatoire Astronomique de Strasbourg, Francie, březen 2008 Předpokládáme, že tato aktivita buda pokračovat i v průběhu následujícícho roku. Zejména hodláme zkoumat možnosti rentgenové spektroskopie a polarimetrie v rámci nové satelitní mise Interational X-ray Observatory. Číslo aktiv ity 02 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... Název (cíl)aktiv ity Stelární astrofyzika Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity V roce 2008 pokračoval v CTA výzkum v oboru stelární astrofyziky teoretickým modelováním spekter několika různých typů hvězd a jejich porovnáváním s existujícími i nově pozorovanými spektry. A. Kawka se spolupracovníky studovala vybrané bílé trpaslíky, pro které porovnáním s modely hvězdných atmosfér odvodila základní fyzikální parametry (efektivní teplotu, gravitační zrychlení atd.). Získala pozorovací čas na NTT v ESO. Jedna serie pozorování proběhla na podzim, další bude následovat na jaře. P. Hadrava a kol. se zabývali spektroskopií dvojhvězdného systému s černou dírou Cyg X-1. Byla získána další spektra pomocí ondřejovského 2m dalekohledu. Pomocí jeho metody tzv. fourierovského disentanglingu odděleny spektra veleobra s hvězdným větrem od cirkumstelární emise i ve spektrech pořízených v Čínské nár. observatoři. O této metodice zpracování spekter byla uspořádána v Ondřejově první letní škola, které se účastnilo přes 20 astrofyziků z deseti zemí. A. Korčáková se spolupracovníky počítala profily spektrálních čar emitovanými z akrečních disků v kataklyzmických proměnných s pomocí svého programu na modelování axiálně symetrických konfigurací. Výsledky ukazují na významný vliv rychlostního pole. Kromě toho dále studovala teoreticky i observačně obálky B[e] hvězd. Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity Arazimová, E., Kawka, A., & Vennes, S. 2008, "Spectroscopic Observations of High Proper Motion DA White Dwarfs", in the proceedings of the XV National Conference of Astronomers of Serbia, Publ. Astron. Obs. Belgrade, in press Gies D. R., Bolton C. T., Blake R. M., Caballero-Niees S. M., Crenshaw D. M., Hadrava P., Herrero A., Hillwig T. C., Howell S. B., Huang W., Kaper L., Koubský P., McSwain M. V. 2008, ApJ 678, : ``Stellar wind variations during the X-ray high and low states of Cygnus X-1", Astrophysical Journal, Volume 678, Issue 2, pp Hadrava P. 2008: ``Notes on disentangling of spectra. I. Enhancement in precision", A&A, in press Vennes, S. & Kawka, A. 2008, "On the empirical evidence for the existance of ultra-massive white dwarfs", MNRAS, 389, Yan J., Liu Q., Hadrava P. 2008, AJ 136, : ``Optical Spectroscopic Observations of Cyg X-1 = HDE " Upřesnění citací publikací, které ve zprávě za rok 2007 byly v tisku: 20 of 133
21 Hadrava P. 2007: ``Optical spectroscopy of Cyg X-1", in: ``Proceedings of RAGtime 8/9: Workshops on black holes and neutron stars, Opava, Hradec nad Moravic 15-19/19-21 September 2006/2007", eds. S. Hled k & Z. Stuchl k, Silesian, University in Opava, Czech Republic, pp Kawka, A., Vennes, S., Dupuis, J., Chayer, P., & Lanz, T. 2008, "Orbital parameters and chemical composition of four white dwarfs in post-common-envelope binaries", ApJ 675, 1518 Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity Publikace v mezinárodních recenzovaných časopisech. Číslo aktiv ity 03 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... Název (cíl)aktiv ity Studium vícedimenzionálních prostoročasů a gravitačních vln. Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity Výzkum probíhal paralelně v několika navzájem se doplňujících se větvích: 1) systematickém studiu čtyř i vícerozměrných přesných prostoročasů třídy Plebanski-Demianski, které popisuji urychlené, nabité a rotující černé díry s nenulovou kosmologickou konstantou, a jejich konkrétnější případy, jako např. C-metrika. 2) analýza gravitačních vln, působení na pozorovatele případně ovlivnění gravitačních vln při průchodu hmotou. Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity P. Krtouš se zabýval zkoumáním vlastností vícedimenzionálních černých děr. V publikované práci [1] se mu podařilo ukázat, že prostorčasy obecně rotujících černých děr jsou jednoznačně charakterizovány existencí plné skryté symetrie popsané hlavním Killingovým-Yanovým tenzorem. Tento výsledek spolu s výsledky z předchozího roku ukazuje, že plná separabilita skalárního pole a integrabilita geodetického pohybu je charakteristická právě a pouze pro prostoročasy obecně rotujících černých děr a jejich speciálních limit. Za soubor prací prací "Skryté symetrie v prostoročase vícedimenzionální černé díry a jejich důsledky" P. Krtouš obdržel medaili I. stupně ministra školství. Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity V sekci věnované studiu vícerozměrných přesných řešení [1] Krtouš P., Frolov V. P., Kubizňák D.: "Hidden Symmetries of Higher Dimensional Black Holes and Uniqueness of the Kerr-NUT-(A)dS spacetime" [2] Ortaggio M, Podolský J., Žofka M.: "Robinson-Trautman spacetimes with an electromagnetic field in higher dimensions" [3] Podolský J.: "Photon rockets in the (anti-)de Sitter universe" [4] Svítek O.: "Apparent horizons in D-dimensional Robinson-Trautman spacetime" součástí výsledků je také Newtonovská limita C-metriky a jiných boost-rotačně symetrických řešení [5] Bičák J., Kofroň D.: "The Newtonian limit of spacetimes for accelerated particles and black holes" řešením s cylindrickou symetrií se věnuje článek [6] Žofka M., Bičák J.: "Cylindrical spacetimes with Λ 0 and their sources" V sekci věnované studiu gravitačních vln byly publikovány články [1] Bičák J., Katz J., Lynden-Bell D.: "Gravitational waves and dragging effects" 21 of 133
22 [2] Lynden-Bell D., Bičák J., Katz J.: "Inertial frame rotation induced by rotating gravitational waves" [3] Ledvinka T., Schäfer G., Bičák J.: "Relativistic Closed-Form Hamiltonian for Many-Body Gravitating Systems in the Post-Minkowskian Approximation" [4] Svítek O.: "The damping of gravitational waves in dust" Článek [4] vyjde s anotací "Recommended by Professor Roger Wappling". Číslo aktiv ity 04 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... Název (cíl)aktiv ity Modelování procesů ve slunečních erupcích Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity V souladu s plánem CTA jsme se v roce 2008 zabývali studiem formování zpětného proudu v 3-D systému plazma-elektronový svazek. Nejdříve byl studovám efekt formování zpětného proudu na čele prostorově omezeného elektronového svazku, který opouští prostor urychlování. Bylo zjištěno, že elektrony zpětného proudu se pohybují zpět do prostoru urychlení a tak ovlivňují samotný proces urychlování. Dále s užitím 3-D částicového kódu bylo detailně analyzováno formování zpětného proudu v systému plazmy s prostorově homogenním svazkem. Bylo zjištěno, že pro dostatečně silné magnetické pole ve směru šíření svazku, se problém stává jednodimenzionálním, kdy zpětný proud je charakterizován protáhlým chvostem vysoce energetických elektronů. Naopak, pro slabá magnetická pole, se uplatňuje tzv. Weibelova nestabilita, která naopak velice silně ohřívá elektrony ve směru kolmém ke směru šíření svazku. V oblasti modelovaní slunecních erupcí metodami zářivé hydrodynamiky byly pomocí stavajícího 1D zářivěhydrodynamického kódu provedeny simulace odezvy slunecní atmosféry na ohřev elektronovými svazky pro parametry svazku (sklon spektra, energetický tok elektronu), které odpovídají hodnotám odvozeným z pozorovaní erupcí (např. družice RHESSI). V této práci byly analyzovány charakteristiky Balmerovských čar vodíku (Halfa az Hgamma), které by mohly vést k diagnostickým nástrojům vhodným pro určení přítomnosti svazku elektronů v oblasti formovaní těchto čar. Ze simulací byla zjištěna velmi dobrá korelace mezi rychlými časovými změnami toku urychlených elektronů a modelované optické emise v Balmerových čarách. Tyto simulace byly použity také ke studiu milimetrových a submilimetrových kontinuí ve slunečních erupcích. Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity Použití stávajícího 1D kodu k simulcím slunečních erupcí a vývoj nových kódů pro numerické simulace (3-D PIC, adaptivní 2.5-D MHD) a vylepšení a rozšíření stávajících (RHD). Porovnání modelovaných výsledků s pozorováními. Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity Karlický, M. 2009, Electron beam-plasma interaction and the return current formation, Astrophys. J. 690, Číslo aktiv ity 05 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Analýzy datových výstupů. Detailní rozpracování teoretických modelů. Pochopení v... Název (cíl)aktiv ity Studium rezonančních srážek elektronů s dvouatomovými molekulami. Aplikace metod NRM v astrofysice. Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity 22 of 133
23 Budeme pokračovat ve studiu rezonančních srážek elektronů s dvouatomovými molekulami a to jak v časově nezávislém formalizmu jako dosud, tak i ve formalizmu, který umožní sledovat časový vývoj těchto procesů. Důraz bude kladen na vytváření nových efektivních metod pro řešení rovnic popisujících dynamiku přenosu energie mezi elektrony a molekulami. Bude studována možnost rozšíření teorie nelokálního rezonančního modelu na polyatomové molekuly. Toto je velice obtížný problém, který nebyl dosud řešen a jeho úspěšné (i částečné) řešení by znamenalo významný průlom v této oblasti. Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity Výsledky těchto aktivit budou jednak nové metody řešení integrálních rovnic popisujících dynamiku rezonančního rozptylu a jednak výpočty účinných průřezů těchto procesů. Tyto výsledky budou publikovány v renomovaných zahraničních časopisech a budou prezentovány na významných konferencích, například na konferenci EMS2009 v Torontu. Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity [1] Kolorenč P., Averbukh V., Gokhberg K.,Cederbaum L. S.: "Ab initio calculation of inter-atomic decay rates of excited doubly ionized states in clusters" The Journal of Chemical Physics, vol. 130 (předpoklad. vydání ) [2] Kolorenč P.: "ICD - ultrafast decay pathway of ionized clusters (progress report)", LEEMI-EIPAM08, Roscoff, Francie, [3] Kolorenč P.:"ICD - ultrafast decay pathway of ionized clusters (short talk)", CAMS Workshop (Centre for Antimatter-Matter Studies), Perth, Australia, [4] Šulc M., Kolorenč P., Tarana M., Horáček J.: "Fast and Efficient Solution of Scattering Integral Equations" in "Selected papers from ICNAAM 2007 & ICCMSE 2007", AIP Conference Proceedings 1046 (2008), p [5] Tarana M., Nestmann B.M., Horáček J.: "R-matrix calculations of the ²A_g elastic electron scattering off the Li₂ molecule" (2008) Phys. Rev. A, 2008 [6] Tarana M. et al,:"polarization effects in electron collisions with Li₂: application of the molecular R-matrix method with pseudostates" (2008) J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys (8pp) [7] J. Horáček, On a class of variational principles for solving the Lippmann-Schwinger equation. AIP Conference Proceedings 1048 (2008) Číslo aktiv ity 06 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... Název (cíl)aktiv ity Interakce Mléčné dráhy s Magellanovými oblaky v Místní skupině galaxií Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity Studium interakcí naší Galaxie (Mléčné dráhy) a jejích satelitních galaxií Velkého a Malého Magellanova oblaku. Naším záměrem je přispět k intenzivní diskusi, která byla v minulém roce vyvolána neočekávaným výsledkem měření vlastních pohybů Magellanových oblaků Hubbleovým vesmírným dalekohledem. Nové údaje naznačují výrazně vyšší prostorové rychlosti obou galaxií vůči Mléčné dráze, než bylo očekáváno na základě dřívějších pozorování. První teoretické studie této galaktické interakce s uvážením nových hodnot ukázaly, že fyzikální procesy považované za klíčové pro vznik dnes pozorovaného rozložení hmoty v systému (slapová a hydrodynamická interakce) nejsou pravděpodobně za této situace dostatečně účinné. Nicméně s určitostí je na tuto otázku možno odpovědět pouze po úplném prohledání prostoru parametrů interakce, které vyloučí nebo potvrdí existenci specifických kombinací prostorových pohybů Magellanových oblaků umožňujících simulaci vývoje systému s použitím současných modelů. K tomuto záměru lze velmi dobře uplatnit námi v předchozím roce vyvinutý program na automatizovanou analýzu prostoru parametrů galaktických srážek. V rámci projektu budeme tedy používat vlastní N-částicový numerický model galaktické interakce společně s efektivní optimalizační procedurou pro nalezení nejvhodnější varianty modelu. 23 of 133
24 Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity Výsledky našich modelů budou srovnány s pozorovaným rozložením neutrálního vodíku, který je asociován s Magellanovými oblaky, což umožní určit nejpravděpodobnější kombinace prostorových rychlostí obou galaxií. Doplňkovým výsledkem bude také revize předchozích údajů o odpovídajícím tvaru hala Mléčné dráhy tvořeného temnou hmotou. Tento krok je žádoucí, jelikož nové hodnoty vlastních pohybů Magellanových oblaků se nacházejí v dosud nestudované oblasti prostoru parametrů. Získané informace pomohou zpřesnit současné znalosti o tvorbě a vývoji Místní skupiny galaxií. Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity Ruzicka A., Theis C., Palous J. (2008), Spatial motion of the Magellanic Clouds. Tidal models ruled out?, ApJ accepted (arxiv: ) Číslo aktiv ity 07 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... Název (cíl)aktiv ity Modelování struktury rotujících neutronových hvězd Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity Budeme pokračovat ve vylaďování počítačového modelu struktury neutronových hvězd, založeného na použití Hartleovy-Thorneovy metriky reflektující vliv rotace a kvadrupolového momentu. Struktura bude určována pro širokou škálu stavových rovnic používaných pro popis hmoty neutronových, případně kvarkových a hybridních hvězd. Konfrontace parametrů získaných z modelů neutronových hvězd s omezeními na tyto parametry plynoucími z fitování observačních dat u QPOs pozorovaných v systémech obsahujících neutronovou hvězdu, pak umožňuje efektivní testování různých typů stavových rovnic a získání významnýc h omezení na použitelnost modelů elementárních částic. Pro toto testování budou používány velice efektivní genetické algoritny, jež výrazně urychlují numerické výpočty. Předpokladáme vytvoření první verze kompletního numerického kódu založeneho na genetických algoritmech. Při popisu vnější geometrie neutronové hvězdy se zaměříme převážně na Kerrovo a Hartle-Thornovo řešení, která jsou astrofyzikáně relevantní pro popis prostoročasu rotujících černých děr a neutronových hvězd. Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity Byl vytvořen a testován numerický kód řešící rovnice popisující strukturu neutronových hvězd. Byly dosaženy výsledky pro různé stavové rovnice popisující neutronovou i kvarkovou hmotu. Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity Příprava publikací a přednášek na mezinárodních konferencích. Mimo jiné jsme v prostorách Slezské univerzity v Opavě uspořádali workshop s mezinárodní účastí "RAGtime10", který se tentokrát konal v termínu září 2008 a na němž jsme prezentovali dosažené výsledky. Číslo aktiv ity 08 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... Název (cíl)aktiv ity Simulace optických efektů v blízkosti relativistických objektů Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity Metody vyvinuté pro simulaci optické projekce ve sféricky symetrickém gravitačním poli a za přítomnosti repulzivní kosmologické 24 of 133
25 konstanty budeme zobecňovat pro axiálně symetrické metriky. Zaměříme se převážně na Kerrovo a Kerrovo-de Sitterovo řešení, jež jsou astrofyzikáně relevantní pro popis prostoročasu rotujících černých děr. Budeme rovněž dále rozpracovávat modelování optických efektů ve sféricky symetrických prostoročasech s repulsivní kosmologickou konstantou. Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity Vytvořili jsme rozsáhlou studii popisující základní optické efekty v poli bránových rotujících černých děr, jež jsou popsány Kerrovou- Newmanovou metrikou s tzv. přílivovým nábojem. Pozornost jsme zaměřili i na modelování profilovaných spektrálních čar a světelných křivek zdrojů na povrchu Keplerovských akrečních disků rotujících v poli bránových černých děr. Optické efekty jsme zkoumali i v případě silných gravitačních polí kolem neutronových hvězd modelovaných v rámci bránových prostoročasů. Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity Příprava publikací a přednášek na mezinárodních konferencích. Mimo jiné jsme v prostorách Slezské univerzity v Opavě uspořádali workshop s mezinárodní účastí "RAGtime10", který se tentokrát konal v termínu září 2008 a na němž jsme prezentovali dosažené výsledky. Číslo aktiv ity 09 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... Název (cíl)aktiv ity Vlastnosti hmotných hvězdokup: modely a pozorování Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity Pomocí dvourozměrného hydrodynamického modelu jsme studovali chování hvězdného větru velmi hmotných mladých hvězdokup. Zaměřili jsme se především na hvězdokupy s vysokou hustotou hvězd, u kterých dochází v důsledku intenzivního vyzařování plazmatu k tzv. katastrofickému ochlazení centrální oblasti. Tento jev byl předpovězen jako tzv. "Bimodální režim" v předchozích pracech pomocí (semi-)analytických modelů a jednorozměrných hydrodynamických simulací. Detailní chování centrální termálně nestabilní oblasti ale nebylo možné bez vícerozměrných modelů. Hvězdokupy v bimodálním režimu jsou důležité, protože část chladnější hmoty vzniklé termální nestabilitou se hromadí v centrální oblasti a mohou z ní vzniknout nové generace hvězd. Tento mechanismus tak může vysvětlit pozorované rozštěpení hlavní posloupnosti v HR diagramu kulových hvězdokup, které naznačuje více hvězdných populací lišících se věkem o řádově několik desítek milionů let. Naopak hvězdokupy s nižší hustotou hvězd jsou zajímavé, protože všechna hmota uvolněná do okolního prostoru hvězdami unikne z hvězdokupy ve formě horkého větru, a podílí se na formování galaktických větrů, které byly pozorovány. Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity Vyvinuli jsme dvourozměrný model větru mladých velmi hmotných hvězdokup založený na hydrodynamickém kódu ZEUS. Pomocí tohoto modelu jsme studovali prostor parametrů hvězdokup a potvrdili předpovědi dřívějších jednorozměrných modelů. Dále jsme předpověděli další osud hmoty uvolněné do okolní prostoru hmotnými hvězdami hvězdokupy v bimodálním režimu. Tato hmota může: (a) zůstat v centrální oblasti hvězdokupy a podílet se na tvorbě dalších generací hvězd, (b) opustit hvězdokupu ve formě řídkého horkého hvězdného větru, který se v určité vzdálenosti od hvězdokupy ochladí, (c) opustit hvězdokupu ve formě hustých chladných shluků, které jsou urychleny horkým větrem ve vnější oblasti hvězdokupy. Určili jsme relativní množství hmoty u těchto třech případů v závislosti na parametrech hvězdokupy. Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity R. Wünsch, G. Tenorio-Tagle, J. Palouš, S. Silich (2008): Two-dimensional Hydrodynamic Models of Super Star Clusters with a Positive Star Formation Feedback, ApJ 683, pp J. Palouš, R. Wünsch (2008): Star Formation and Evolution of Galaxies, EXPLORING THE SOLAR SYSTEM AND THE UNIVERSE. AIP Conference Proceedings, Volume 1043, pp J. Palouš, R. Wünsch, G. Tenorio-Tagle, S. Silich (2008): Origin of Star-to-Star Abundance Inhomogeneities in Star Clusters, in Proceedings of IAUS 254, "The Galaxy disk in Cosmological Context", J. Andersen, J. Bland-Hawthorn, B. Nordstöm, eds., in press, arxiv: of 133
26 Číslo aktiv ity 10 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... Název (cíl)aktiv ity Slapy a vyfukování plynu v kupách galaxií Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity Vlivem dynamického tlaku, kterým na galaxie v kupách působí horký mezigalaktický plyn (ICM), dochází k vyfukování jejich plynného obsahu (ISM). Z pozorování jsou známy galaxie s normálním hvězdným diskem avšak s deformovaným (či zcela chybějícím) diskem plynným. Absence ISM v galaxiích vede k pozastavení tvorby nových hvězd. Efekt vyfukování materiálu je podpořen i existencí dlouhých ohonů vyfouknutého materiálu pozorovaných za některými galaxiemi. Na základě naši předchozí numerické studie jsme pomocí N-částicového tree/sph kódu provedli sérii simulací, v nichž jsme soubor zkoumaných parametrů rozšířili o úhel naklonění galaktického disku vůči směru oběhu galaxie. Byly tak modelovány galaxie s různou orientací obíhající v kupách s různým rozložením ICM rozlehlých či kompaktních. Kompaktní rozložení ICM může modelovat pozůstatky po předchozích ISM-ICM interakcích. Ukázalo se, že klíčovým parametrem interakce je množství mezigalaktic kého plynu, které galaxie na své oběžné dráze potkají. Porovnáním výsledků simulací s jednoduchým analytickým kritériem jsme zjistili, že množství vyfouknutého materiálu je určeno hybností, kterou galaxii předá při jejím pohybu kolem centra kupy mezigalaktický plyn ICM. Na rozdíl od dříve publikovaných analytický aproximací založených na maximální hodnotě dynamického tlaku ICM lze výsledky našich numerických výpočtů dobře modelovat pomocí funkce, která závisí na množství potkaného ICM a na úhlu naklonění disku galaxie. Z provedených simulací dále vyplývá, že galaxie s diskem orientovaným bokem vůči směru pohybu, jsou méně ovlivněny tlakem prostředí. Tato závislost se však ztrácí pro galaxie pohybující se kupami s rozlehlým rozložením ICM. Podobné chování jsme nalezli i ve výsledcích jiných autorů. Skutečné Indikátory dosažení - v ýsledky aktiv ity Pomocí upraveného N-částicového kódu GADGET se zabudovanou stromovou gravitací a metodou SPH pro hydrodynamické výpočty jsme provedli sérii simulací, v nichž byly zkoumány následující parametry: rozložení a množství ICM v kupě a inklinace disku galaxie. Skutečné prostředky ov ěření - forma zpracov ání a předání v ýsledku aktiv ity Jáchym, P., Köppen, J., Palouš, J., & Combes, F., 2008, Ram pressure stripping of tilted galaxies, submitted to Astronomy & Astrophysics Číslo aktiv ity 11 Ke kterému dílčímu cíli se aktiv ita v ztahuje V Získání observačních dat z velkých teleskopů v rámci ESO. Na základě teoretickýc... Název (cíl)aktiv ity Observační a numerické studium dynamiky a aktivity galaxií Zahájení aktiv ity Ukončení aktiv ity Popis aktiv ity Ve spolupráci s kolegy ze zahraničních pracovišť (především University of California-Riverside, USA Carnegie Observatories, USA Center for Astrophysical Research, Lyon, Francie Instituto de Astrofísica de Andalucía, Španělsko) jsme pokračovali v interpretaci a modelování fotometrických a spektroskopických dat aktivních galaxií. Dále jsme pokračovali ve vývoji N-částicových modelů izolovaných galaxií (se zaměřením na zlepšení simulací chemického vývoje) a slupek vznikajících při srážkách obřích galaxií s galaxiemi satelitními (se zaměřením na zpřesněný výpočet dynamického tření a postupného rozpadu satelitní galaxie). Nejvýznamnějším výsledkem za rok 2008 je publikovaná (Stoklasová 2008, Stoklasová et al. 2009) celoplošná spektroskopie souboru 11 blízkých Seyfertových galaxií typu 2, pozorovaných spektrografem OASIS (v době pozorování umístěn na 3.6m-dalekohledu CFHT na Havajských ostrovech). Jedná se o optická spektra centrálních kiloparseků těchto objektů. Výsledky zahrnují 26 of 133
TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU LC06014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU LC06014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy LC06014 CENTRUM TEORETICKÉ ASTROFYZIKY řešitel - koordinátor - Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.... (podpis)
TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2007 PROJEKTU LC06014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2007 PROJEKTU LC06014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy LC06014 CENTRUM TEORETICKÉ ASTROFYZIKY řešitel - koordinátor - Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc.... (podpis)
pohybu částic v rovinných vlnách. Byly nalezeny nové zákony zachování v kosmologii a hamiltonovská teorie pro
Registrační číslo: 202/96/0206 Řešitel a nositel grantu: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Spoluřešitelé a spolunositelé: RNDr. Petr Hadrava, CSc.,
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
Virtual Universe Future of Astrophysics?
Future of Astrophysics? Robert Klement a Pet oš 8. Listopadu 2009 1 Virtuální Observatoře: Co to je a k čemu jsou? 2 Pár slov k 3 Jak se s pracuje 4 5 6 Vlastní článek Vědecké metody Proč VO? Každé tři
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
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
O tom, co skrývají centra galaxíı. F. Hroch. 26. březen 2015
Kroužíme kolem černé díry? O tom, co skrývají centra galaxíı F. Hroch ÚTFA MU, Brno 26. březen 2015 Kroužíme kolem černé díry? Jak zkoumat neviditelné objekty? Specifika černých děr Objekty trůnící v centrech
Urychlené částice z pohledu sluneční rentgenové emise
Urychlené částice z pohledu sluneční rentgenové emise Jana Kašparová Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov kasparov@asu.cas.cz Vybrané kapitoly z astrofyziky, MFF UK, 25. října 2006 sluneční erupce stručný
VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR
VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie
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
Galaxie Vesmír velkých měřítek GALAXIE. Základy astronomie Galaxie 1/47
GALAXIE Základy astronomie 2 16.4.2014 Galaxie 1/47 Galaxie 2/47 Galaxie 3/47 Hubbleův systém klasifikace 1936 1924 Hubble rozlišil okraje blízkých galaxií, identifikoval v nich hvězdy klasifikace zároveň
Studium časového vývoje erupcí v čarách vodíku a vápníku
Studium časového vývoje erupcí v čarách vodíku a vápníku Eva Marková1) (eva.radec @seznam.cz) a Petr Heinzel2) (petr.heinzel @asu.cas.cz) 1) Sluneční sekce ČAS, 2) Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. Ondřejov
Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Reliktní záření a jeho polarizace Jiří Krtička Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Proč je obloha temná? v hlubohém lese bychom v každém směru měli vidět kmen stromu. Proč je obloha temná? pokud jsou
Od kvantové mechaniky k chemii
Od kvantové mechaniky k chemii Jan Řezáč UOCHB AV ČR 19. září 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Od kvantové mechaniky k chemii 19. září 2017 1 / 33 Úvod Vztah mezi molekulovou strukturou a makroskopickými vlastnostmi
Jak se pozorují černé díry?
Vybrané kapitoly z astrofyziky díl 30. Jak se pozorují černé díry? Jiří Svoboda Astronomický ústav Akademie věd ČR Vybrané kapitoly z astrofyziky, Astronomický ústav UK, prosinec 2013 Osnova přednáškového
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: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika
ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.
ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Fričova 298, 251 65 Ondřejov Tisková zpráva ze dne 25. září 2009 ČEŠTÍ VĚDCI SE PODÍLELI NA OBJEVU VESMÍRNÉHO OBJEKTU NOVÉHO TYPU V prvním říjnovém čísle prestižního
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
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
O tom, co skrývají centra galaxíı. F. Hroch. 10. duben 2009
Kroužíme kolem černé díry? O tom, co skrývají centra galaxíı F. Hroch ÚTFA MU, Brno 10. duben 2009 F. Hroch (ÚTFA MU, Brno) Kroužíme kolem černé díry? 10. duben 2009 1 / 22 Před lety... pohyb objektů kolem
Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D07462 9.6.2009
2009 Vesmír Studijní text k výukové pomůcce Helena Šimoníková D07462 9.6.2009 Obsah Vznik a stáří vesmíru... 3 Rozměry vesmíru... 3 Počet galaxií, hvězd a planet v pozorovatelném vesmíru... 3 Objekty ve
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
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,
Chemické složení vesmíru
Společně pro výzkum, rozvoj a inovace - CZ/FMP.17A/0436 Chemické složení vesmíru Jak sledujeme chemické složení ve vesmíru? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Mendelova univerzita v Brně,
Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou
Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou Autor práce: Petr Valenta Vedoucí práce: Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. Konzultanti: prof. Ing. Jiří Limpouch,
Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP
očekávané výstupy RVP témata / učivo 1. Časový vývoj mechanických soustav Studium konkrétních příkladů 1.1 Pohyby družic a planet Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon (vektorový zápis) pohyb satelitů
Urychlení KZ. Obecné principy, Fermiho urychlení, druhý řád, první řád, spektrum
Urychlení KZ Obecné principy, Fermiho urychlení, druhý řád, první řád, spektrum Obecné principy Netermální vznik nekompatibilní se spektrem KZ nerealistické teploty E k =3/2 k B T, Univerzalita tvaru spektra
Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu
Kvantové technologie v průmyslu a výzkumu Jejich budoucí význam a využití www.quantumphi.com. Kvantové technologie - přehled Kvantové technologie přinesou vylepšení mnoha stávajících zařízení napříč všemi
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
Epilog: Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze PMF
Epilog: A co gravitační vlny? Jiří Podolský Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze PMF 2015 17. 12. 2015 LIGO, VIRGO, LISA: detektory gravitačních vln p.1/27 gravitační
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
Extragalaktická astrofyzika. Aktivní galaktická jádra, Jety
Extragalaktická astrofyzika Aktivní galaktická jádra, Jety Aktivní Galaktická Jádra Úvod Pro AGN je charakteristické, že emitují velké množství energie z velmi malé oblasti. Obecně se má za to, že centrálním
Theory Česky (Czech Republic)
Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider
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
Extragalaktické novy a jejich sledování
Extragalaktické novy a jejich sledování Novy těsné dvojhvězdy v pokročilém stadiu vývoje přenos hmoty velikost bílého trpaslíka Spektrum klasické novy Objevy nov v ČR 1936 - Záviš Bochníček objevuje ve
Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT
pro transport částic Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT Obsah Princip metody 1 Princip metody Náhodná procházka 2 3 Kódy pro MC Příklady použití Princip metody Náhodná procházka Příroda má náhodný
Urychlené částice z pohledu sluneční rentgenové emise Elektronová spektra
Urychlené částice z pohledu sluneční rentgenové emise Elektronová spektra Jana Kašparová Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov kasparov@asu.cas.cz Vybrané kapitoly z astrofyziky, MFF UK, 8. listopadu 2006
Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15
Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD...11 1. TEORETICKÁ MECHANIKA...15 1.1 INTEGRÁLNÍ PRINCIPY MECHANIKY... 16 1.1.1 Základní pojmy z mechaniky... 16 1.1.2 Integrální principy... 18 1.1.3 Hamiltonův princip nejmenší
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,
lní model gravitačního pole z inverze dráhových dat družic CHAMP, GRACE a GOCE
Globáln lní model gravitačního pole z inverze dráhových dat družic CHAMP, GRACE a GOCE Aleš Bezděk 1 Josef Sebera 1,2 Jaroslav Klokočník 1 Jan Kostelecký 2 1 Astronomický ústav AV ČR 2 ČVUT Seminář Výzkumného
Jak se pozorují černé díry? - část 3. Astrofyzikální modely pro rentgenová spektra
Jak se pozorují černé díry? - část 3. Astrofyzikální modely pro rentgenová spektra Jiří Svoboda Astronomický ústav Akademie věd ČR Vybrané kapitoly z astrofyziky, Astronomický ústav UK, prosinec 2013 Osnova
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
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
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
Základy spektroskopie a její využití v astronomii
Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
Černé díry: brány k poznávání našeho Vesmíru
Jihlavská astronomická společnost, 9. února 2017, Muzeum Vysočina. Černé díry: brány k poznávání našeho Vesmíru Ing. Petr Dvořák petr.dvorak@ceitec.vutbr.cz Ústav fyzikálního inženýrství, FSI VUT v Brně
Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XXX. Kosmologie
Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XXX Kosmologie Kosmologie Petr Kulhánek FEL ČVUT, FJFI ČVUT Univerzita Palackého Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Aldebaran Group
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
Batse rozložení gama záblesků gama záblesků detekovaných družicí BATSE v letech Rozložení je isotropní.
GRB Gama Ray Burst Úvod Objevení a pozorování Lokalizace a hledání optických protějšků Vzdálenosti a rozložení Typy gama záblesků Možné vysvětlení Satelit Fermi Objev gama záblesků Gama záření je zcela
Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3
Balmerova série F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Grepl.F@seznam.cz Abstrakt: Metodou dělených svazků jsme určili lámavý
Hodnocení ISO pro rok 2015 katedra 714
Hodnocení ISO pro rok 2015 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, algoritmizace, numerických metod a statistiky
Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky
Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální
Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu
Úvod do moderní fyziky lekce 3 stavba a struktura atomu Vývoj představ o stavbě atomu 1904 J. J. Thomson pudinkový model atomu 1909 H. Geiger, E. Marsden experiment s ozařováním zlaté fólie alfa částicemi
Optické spektroskopie 1 LS 2014/15
Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)
Cesta do nitra Slunce
Cesta do nitra Slunce Jeden den s fyzikou MFF UK, 7. 2. 2013 Michal Švanda Astronomický ústav MFF UK Chytří lidé řekli Už na první pohled se zdá, že vnitřek Slunce a hvězd je méně dostupný vědeckému zkoumání
Fyzika IV Dynamika jader v molekulách
Dynamika jader v molekulách vibrace rotace Dynamika jader v molekulách rotační energetické hladiny (dvouatomová molekula) moment setrvačnosti kolem osy procházející těžištěm osa těžiště m2 m1 r2 r1 R moment
Představení projektu a řešitelského týmu
Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD roční hodnocení plnění individuálního studijního plánu doktorského studijního programu za akademický rok ID plánu 9284 Student Fakulta Studijní program Studijní
Elementární částice. 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony. 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model
Elementární částice 1. Leptony 2. Baryony 3. Bosony 4. Kvarkový model 5. Slabé interakce 6. Partonový model I.S. Hughes: Elementary Particles M. Leon: Particle Physics W.S.C. Williams Nuclear and Particle
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE
ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE doc. Ing. David MILDE, Ph.D. tel.: 585634443 E-mail: david.milde@upol.cz (c) -017 Doporučená literatura Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektrometrie. Univerzita Pardubice 1997.
Kosmologické kapitoly. Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno,
Kosmologické kapitoly Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno, Seminář Vlachovice 2015 Kosmologie - věda o vesmíru jako celku Základní kosmologické otázky: jaká
OPVK CZ.1.07/2.2.00/
18.2.2013 OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0184 Cvičení z NMR OCH/NMR Mgr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. LS 2012/2013 18.2.2013 NMR základní principy NMR Nukleární Magnetická Resonance N - nukleární (studujeme vlastnosti
Objev gama záření z galaxie NGC 253
Objev gama záření z galaxie NGC 253 Dalibor Nedbal ÚČJF, Kosmické záření (KZ) Otázky Jak vzniká? Kde vzniká? Jak se šíří? Vysvětlení spektra? Paradigma KZ ze supernov (SN) Pokud platí, lze očekávat velké
SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III
POZVÁNKA NA WORKSHOP PROJEKTU SE SLUNCEM SPOLEČNĚ SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III 8. 10. listopadu 2013, Hvězdárna Valašské Meziříčí Milí přátelé, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. ve spolupráci s Krajskou
G - Personální zabezpečení - přednášející (školitel, člen ob. rady) v hl. prac. poměru na VŠ Název VŠ / součásti VŠ Název SP Jméno a příjmení
/MFF Josef Ďurech Tituly Mgr., Ph.D. Rok narození 1974 Rozsah pr. vzt. na VŠ 1,0 Přednášející NE Školitel NE Člen oborové rady NE MFF absolvoval 1998 (obor astronomie a astrofyzika); 2004 - dosud MFF (1
Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ
Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,
Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty
Známe už definitivní iti model vesmíru? Michael Prouza Klasický pohled na vývoj vesmíru Fid Fridmanovo řešení š í Einsteinových rovnic podle množství hmoty (a energie) se dá snadno určit osud vesmíru tři
Vznik této prezentace byl podpořen projektem CZ.1.07/2.3.00/ Tato prezentace slouží jako vzdělávací materiál.
Vznik této prezentace byl podpořen projektem CZ.1.07/2.3.00/09.0138 Tato prezentace slouží jako vzdělávací materiál. Co uvidíte v černé díře? extrémní gravitační lensing Pavel Bakala Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecká
Oponentský posudek na inaugurační práci doc. Michala Hnatiče, DrSc.
Oponentský posudek na inaugurační práci doc. Michala Hnatiče, DrSc. Inaugurační spis docenta Michala Hnatiče je velmi obsáhlý a zřetelně dokumentuje, že uchazeč o jmenování profesorem bezpečně splňuje
Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ
Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České
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
TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2005 PROJEKTU WA Z04 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Stránka č. 1 z 21 TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2005 PROJEKTU WA-031-05-Z04 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky WA-031-05-Z04 PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Principy a pravidla územního
Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO
1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu
Vypracovat přehled paralelních kinematických struktur. Vytvořit model a provést analýzu zvolené PKS
Autor BP: Vedoucí práce: Tomáš Kozák Ing. Jan Zavřel, Ph.D. Vypracovat přehled paralelních kinematických struktur Vytvořit model a provést analýzu zvolené PKS Provést simulaci zvolené PKS Provést optimalizaci
Standardní model částic a jejich interakcí
Standardní model částic a jejich interakcí Jiří Rameš Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha Přednáškové dopoledne Částice, CERN, LHC, Higgs 24. 10. 2012 Hmota se skládá z atomů Každý atom tvoří atomové
Numerické modelování interakce proudění a pružného tělesa v lidském vokálním traktu
Numerické modelování interakce proudění a pružného tělesa v lidském vokálním traktu Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D. Bc. Petra Tisovská 22. května 2018 Studentská 2 461 17 Liberec 2 petra.tisovska@tul.cz
SLO/PGSZZ Státní doktorská zkouška Sdz Z/L. Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava (statut bloku: B)
1 Studijní program: P0533D110002 Aplikovaná fyzika Akademický rok: 2019/2020 Studijní obor: Studium: Studijní plán: Aplikovaná fyzika prezenční/kombinované AFYZ 1. ročník IA18 Specializace: 00 Verze: 2019
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: 4. 3. 2013 Pořadové číslo 20 1 Černé díry Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika
DUM č. 19 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník
projekt GML Brno Docens DUM č. 19 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník Autor: Miroslav Kubera Datum: 20.06.2014 Ročník: 4B Anotace DUMu: Prezentace se zabývá historií astronomických pozorování
SIMULACE ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN V KRYSTALECH MĚDI A NIKLU
SIMULACE ŠÍŘENÍ NAPĚŤOVÝCH VLN V KRYSTALECH MĚDI A NIKLU V. Pelikán, P. Hora, A. Machová Ústav termomechaniky AV ČR Příspěvek vznikl na základě podpory záměru ÚT AV ČR AV0Z20760514. VÝPOČTOVÁ MECHANIKA
Záření KZ. Význam. Typy netermálního záření. studium zdrojů a vlastností KZ. energetické ztráty KZ. synchrotronní. brzdné.
Zářivé procesy Podmínky vyzařování, Larmorův vzorec, Thomsonův rozptyl, synchrotronní záření, brzdné záření, Comptonův rozptyl, čerenkovské záření, spektum zdroje KZ Záření KZ Význam studium zdrojů a vlastností
Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut
Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin Jan Geršl Český metrologický institut Objasnění některých pojmů Prostoročas Vlastní čas fyzikálního objektu Souřadnicový čas bodů v prostoročase
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) Použití GC-MS spektrometrie
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) C Použití GC-MS spektrometrie Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., Ing. Kamila Syslová Umístění práce: laboratoř 79 Použití GC-MS spektrometrie
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 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony
školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.
školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v
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,
5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu
5. 9. FYZIKA 5. 9. 1. Charakteristika předmětu Předmět Fyzika vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Učí je pozorovat, experimentovat a měřit, zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti
Měření mřížkových parametrů, zpracování dat, a nejen to. Fyzikální seminář 2013
Měření mřížkových parametrů, zpracování dat, a nejen to Fyzikální seminář 2013 Co má společného neuronová síť, genetický kód a shluková analýza, aneb netradiční způsoby analýzy dat v astronomii Viktor
Urychlené částice z pohledu sluneční rentgenové emise Brzdné záření
Urychlené částice z pohledu sluneční rentgenové emise Brzdné záření Jana Kašparová Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov kasparov@asu.cas.cz Vybrané kapitoly z astrofyziky, MFF UK, 1. listopadu 2006 Energie
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
Doktorský studijní obor Didaktika literatury. 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury
Obsah 1 Organizace doktorského studijního oboru Didaktika literatury... 1 1.1 Shrnutí požadovaných studijních aktivit včetně jejich kreditového ohodnocení... 2 1.2 Charakteristika a kreditové ohodnocení
Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla
Spektrum Spektrum zisk rozkladem bílého světla rozklad bílého světla pomocí mřížky rozklad bílého světla pomocí hranolu Spektrum Spektrum dějiny v kostce 1665 Isaac Newton - rozklad slunečního světla pomocí
Počítačový model plazmatu. Vojtěch Hrubý listopad 2007
Počítačový model plazmatu Vojtěch Hrubý listopad 2007 Situace Zajímá nás, co se děje v okolí kovové sondy ponořené do plazmatu. Na válcovou sondu přivedeme napětí U Očekáváme, že se okolo sondy vytvoří
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
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA
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,
Obecná teorie relativity. Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze
Obecná teorie relativity a dnešníí obraz vesmíru p. 1/24 Obecná teorie relativity a dnešní obraz vesmíru Jiří Podolský Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze Velké
Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
Doktorské studium na FPH VŠE Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium 3.10.2016 1 1. Proč studovat doktorské studium Chtít přicházet věcem (korektním a metodicky správným způsobem) na