OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE. Přednáška pro U3V, MU Brno, 5. dubna 2018

Podobné dokumenty
OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE. Radka Vesecká,

Hra světla a stínu Prostorové vnímání a procházející světlo

Optické jevy v atmosféře Proseminář z optiky

HOVORKOVÁ M., LINC O.: OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE

HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA. Mgr. Hana Tesařová

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Systémy pro využití sluneční energie

10.1 Šíření světla, Fermatův princip, refrakce

V oboru viditelného elektromagnetického záření lze využít též vztahu n - 1 p_ n 0-1 ~ po '

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Základní jednotky v astronomii

Optické úkazy na obloze. Duha, koróna, gloriola, halo, polární záře, rozptyl světla, astronomická refrakce, vzdušné zrcadlení, zelený paprsek.

OPTICKÉ JEVY Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

Jiří Bajer, UP Olomouc

Jan Bednář. Optické jevy v zemské atmosféře

13. Spektroskopie základní pojmy

Slunce zdroj energie pro Zemi

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Stručný úvod do spektroskopie

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

Optika pro mikroskopii materiálů I

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

OPTICKÉ JEVY V PŘÍRODĚ

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

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

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele

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

Optika. Zápisy do sešitu

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz

I:!l<I""''''''"im II tereslrkkó

Optika nauka o světle

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Astronomická refrakce

DPZ - IIa Radiometrické základy

Fyzika aplikovaná v geodézii

Testové otázky za 2 body

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Světlo jako elektromagnetické záření

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

FYZIKA V. Soustředění studentů středních škol

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Voda jako životní prostředí - světlo

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Teplé a hlavně stálé počasí letos v létě většinou poněkud chybělo. Léto si asi mnozí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

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

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Elektromagnetické vlnění

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Středoškolská odborná činnost 2007/2008. Optické jevy v atmosféře

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Příklady Kosmické záření

pohyb hvězdy ve vesmírném prostoru vlastní pohyb hvězdy pohyb, změna, souřadné soustavy vzhledem ke stálicím precese,

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Roční statistika projektu HOP

J i h l a v a Základy ekologie

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Astronomie, sluneční soustava

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Světlo a stín. Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna

Vznik a šíření elektromagnetických vln

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

Měsíc přirozená družice Země

Název: Odraz a lom světla

Měření absorbce záření gama

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

4 Zrakové klamy. 4.1 Rozdělení zrakových klamů Fyziologické zrakové klamy

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Astronomická pozorování

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

Vzdálenosti a východ Slunce

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Světlo x elmag. záření. základní principy


Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

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

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Vlivy atmosféry na CCD pozorování (Lenka Šarounová, CCD setkání ) proč pro fotometrii používáme filtry a jak dělat kalibrace

Velký halový slovník

(1 + v ) (5 bodů) Pozor! Je nutné si uvědomit, že v a f mají opačný směr! Síla působí proti pohybu.

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Transkript:

OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE Přednáška pro U3V, MU Brno, 5. dubna 2018

ANOTACE Optické jevy v atmosféře mají velmi různorodou fyzikální podstatu. Mnohé z nich jsou pro pozorovatele velmi atraktivní nejen k přímému pozorování, ale také jako náměty k fotografování nebo natáčení. Společně se projdeme zahradou optických jevů, ve které nebudou chybět takové exempláře, jako jsou polární záře, zelený záblesk, svítící oblaka, červení skřítci nebo celá skupina halových jevů.

VLASTNOSTI SOUČASNÉ ATMOSFÉRY

VLASTNOSTI SOUČASNÉ ATMOSFÉRY celková hmotnost cca 5,1.10 18 kg (1 milióntina hmotnosti Země) dusík (78 %), kyslík (21 %), argon (0,9 %), oxid uhličitý (0,04 %) atd. Nadmořská výška Teplota Tlak Hustota Gravitační zrychlení 0 m 15 C 1013,25 hpa 1,225 kg/m 3 9,81 m/s 2 11 019 m -57 C 226,32 hpa 0,363 kg/m 3 9,77 m/s 2

VLIV ATMOSFÉRY NA ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ atmosféra propouští pouze v určitých oknech (např. světlo, tedy viditelné elektromagnetické záření) turbulence atmosféry způsobuje seeing a scintilaci, obraz je nejen neostrý, ale není možné zaznamenat slabší objekty jas pozadí (jak přirozený, tak umělý) atmosférická extinkce (absorpce a rozptyl záření) působí jako optický prvek astronomická refrakce

ATMOSFÉRICKÁ OKNA

ATMOSFÉRICKÁ REFRAKCE lom světla na rozhraní dvou prostředí - důležitý jev pro veškerá astronomická pozorování prováděná ze zemského povrchu platí známý vztah: (sin 1 / sin 2 ) = (n 2 /n 1 ), kde 1 a 2 jsou úhly v prostředí 1 a 2 a n 1 a n 2 příslušné indexy lomu pro průchod atmosférou platí, že na ni lze pohlížet jako na vícevrstevné prostředí, kdy na každém přechodu dochází k lámání světla ke kolmici, protože hustota atmosféry směrem k povrchu Země roste, jev se nazývá astronomická refrakce

ASTRONOMICKÁ REFRAKCE

ASTRONOMICKÁ REFRAKCE maximální vliv je u obzoru, minimálně se projeví v zenitu, pokud označíme pozorovanou zenitovou vzdálenost objektu z, pak skutečná je z o = z + r, kde r je úhel refrakce platí sin (z+r) = n. sin z a pro malá r pak sin z. cos r + cos z sin r = n sin z navíc můžeme položit cos r = 1 a sin r = r čili pak r = (n-1). tg z pro normální atmosférický tlak a T = 0 o C je index lomu vzduchu n = 1,000 293 a pouhá náhoda dává shodu, že n - 1 = 0,000 293 je rovno číselně 1 vyjádřené v radiánech, což umožňuje pro malé úhly použít vztah tg z = r v obloukových minutách, čili pro z = 45 o je r = 1. refrakce uspíší východ a opozdí západ objektů o několik minut! nutno uvážit, že r = f(n) = f (l), červené světlo je ovlivněno méně refrakce má vliv i na tvar slunečního nebo měsíčního kotouče při V nebo Z

ASTRONOMICKÁ REFRAKCE Tabulka: zenitová vzdálenost (90 o - h) refrakce 0 o 0,0 10 o 0,2 20 o 0,4 30 o 0,5 40 o 0,8 50 o 1,1 60 o 1,7 70 o 2,6 80 o 5,3 85 o 9,9 90 o 34,4 pro p = 1,013.10 5 Pa, 0 m n.m. a T = 0 o C

ATMOSFÉRICKÁ EXTINKCE je to souhrnné označení pro snížení intenzity záření přicházejícího z vesmíru atmosférou Země absorpce destruktivní proces, foton je pohlcen atomem (molekulou), např. jeho energie excituje elektron do vyšší hladiny rozptyl srážka fotonu s částicí atmosféry, následná změna směru pohybu fotonu a energie fotonu i částice, částicí může být molekula, prach nebo kapička vody Rayleighův rozptyl je úměrný l -4 rozptyl na aerosolu jeho závislost na vlnové délce závisí na distribuční funkci velikosti částic například Mieův rozptyl (na malých sférických částicích) je úměrný l -1

ATMOSFÉRICKÁ EXTINKCE Celková extinkce se dá rozdělit do dvou složek - Rayleighova rozptylu na molekulách, který je stálou vlastností atmosféry, a rozptylu na větších pevných a kapalných částicích (aerosolech), který je velmi proměnný; na obrázku je zachycena situace, která odpovídá měřením na 65cm dalekohledu Astronomického ústavu Ondřejov za poměrně kvalitních podmínek s vyšší průzračností atmosféry. Absorpce není brána v úvahu.

ATMOSFÉRICKÁ EXTINKCE jak ji lze měřit? měřením jasnosti jedné hvězdy neznámé hvězdné velikosti měřením jasnosti více hvězd se známou hvězdnou velikostí metoda kouknu a vidím podrobnější postup

ATMOSFÉRICKÁ EXTINKCE Extinkční koeficient je směrnicí přímky proložené závislostí instrumentální hvězdné velikosti objektu o konstantní mimoatmosférické jasnosti na optické hmotě. Atmosféra musí být homogenní a extinkce časově stálá.

TURBULENCE ATMOSFÉRY má dva špatné vlivy na bodový zdroj záření 1. mění konvergenci nebo divergenci vlnoplochy a tak se zvyšuje nebo snižuje jasnost zdroje, tento efekt označujeme jako scintilace 2. náhodně mění lokální směr přicházejícího záření, výsledkem je náhodný pohyb obrazu, tento vliv turbulence je seeing

TURBULENCE ATMOSFÉRY

vysokohorské lokality Antarktida oběžná dráha povrch Měsíce... NAJDU SI MÍSTO, KDE SE DOBŘE KOUKÁ, KDE NENÍ SEEING A VÍTR DO KOPULE NEFOUKÁ... (BUTY) adaptivní optika

FOTOMETEORY DUHY KORÓNY GLÓRIE IRIZACE OBLAKŮ HALOVÉ JEVY SOUMRAKOVÉ JEVY Z fyzikálního hlediska se jedná vždy o některý z těchto jevů: 1. odraz světla na sférické kapce, 2. lom bez vnitřních odrazů, 3. lom s vnitřními odrazy na dostatečně velkých kapkách vody

DUHY

DUHY Závislost vzhledu duhy na velikosti kapek: Poloměr kapky Popis vzhledu duhy 0,5 1 mm Široký fialový pruh, jasně patrná zelená a červená 0,25 mm Slabší červená barva 0,1 0,15 mm Široký pás duhy bez červené barvy 0,04 0,05 mm Široký a poměrně bledý pás duhy, nejvýraznější fialová 0,03 mm Bílý pruh v hlavní duze < 0,025 mm Tzv. duha v mlze, jeví se jako bílý pruh

GALERIE video další snímky

soustava barevných kroužků kolem plošného zdroje (Slunce, Měsíc atp.) KORÓNY

zpětný rozptyl světla na velmi malých vodních kapičkách GLÓRIE

vzniká ohybem a interferencí slunečních paprsků na kapičkách oblačnosti IRIZACE OBLAKŮ

velká skupina optických úkazů, které vznikají lomem a odrazem slunečního (měsíčního) světla na ledových krystalcích HALOVÉ JEVY

HALOVÉ JEVY Četnost výskytu: Halový jev počet dní / rok Malé halo 209 Vedlejší slunce malého hala 71 Hor. nebo dol. dotyk. oblouk MH 59 Halový sloup 34 Cirkumzenitální oblouk 31 Velké halo 18 Horizontální kruh nebo části 13 Lowitzovy oblouky 3 Dotykové oblouky VH 1 Vedlejší slunce 120 1 Protislunce 1

Malé halo Vedlejší slunce malého hala Hor. nebo dol. dotykový oblouk MH Halový sloup Cirkumzenitální oblouk Velké halo Horizontální kruh nebo části Lowitzovy oblouky Dotykové oblouky VH Vedlejší slunce 120 Protislunce závislost na výšce Slunce galerie VIDEO HALOVÉ JEVY

SOUMRAKOVÉ JEVY Občanský, nautický a astronomický soumrak - výpočet Fialová záře Zelený paprsek Soumrakový oblouk Soumrakové paprsky

vysvětlení? MĚSÍČNÍ ILUZE

NOČNÍ SVÍTÍCÍ OBLAKA

DALŠÍ OPTICKÉ ÚKAZY BLESKY ELIÁŠŮV OHEŇ POLÁRNÍ ZÁŘE TYNDALLŮV JEV BISHOPŮV KRUH METEORY

BLESKY Čárový blesk Rozvětvený blesk Kulový blesk Blýskavice

ČERVENÍ SKŘÍTCI nadoblačné blesky

ELIÁŠŮV OHEŇ

TYNDALLŮV JEV

Podrobněji BISHOPŮV KRUH

AURORA Video info

METEORY

POUŽITÉ A DOPORUČENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE Jan Bednář: Pozoruhodné jevy v atmosféře, Academia, 1989 Jan Bednář: Meteorologie, Portál, 2003 http://ukazy.astro.cz/ http://www.ursus.cz/pocasi/fotoatlas_pocasi/fotoatlas_pocasi.html

A TO JE VŠE, PŘÁTELÉ! Tomáš Gráf Ústav fyziky, FPF Slezské univerzity v Opavě 2018