Virtual Universe Future of Astrophysics?

Podobné dokumenty
Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XXX. Kosmologie

Temná hmota a temná energie

Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

Temná hmota in flagranti

Temná hmota ve vesmíru

Astronomie, sluneční soustava

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Batse rozložení gama záblesků gama záblesků detekovaných družicí BATSE v letech Rozložení je isotropní.

Temná energie realita nebo fikce?

Profily eliptických galaxíı

Galaxie Vesmír velkých měřítek GALAXIE. Základy astronomie Galaxie 1/47

Jaký je náš vesmír? Petr Kulhánek Univerzita Palackého Přírodovědecká fakulta

Vzdálenosti ve vesmíru

O tom, co skrývají centra galaxíı. F. Hroch. 26. březen 2015

Statistické zpracování družicových dat gama záblesků

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Funkce expanze, škálový faktor

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

Kosmologické kapitoly. Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno,

11 milionů světelných let od domova...

Exoplanety. Lekce 14 Lenka Zychová, Miroslav Jagelka

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

Dějiny vesmíru. v kostce. Zdeněk Mikulášek, Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Naše Galaxie dávná historie poznávání

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

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

Vzdálenost středu Galaxie

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

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

MASARYKOVA UNIVERZITA ÚSTAV TEORETICKÉ FYZIKY A ASTROFYZIKY

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

O tom, co skrývají centra galaxíı. F. Hroch. 10. duben 2009

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/ Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Struktura a vývoj vesmíru. Úvod: kosmologie jako věda o vesmíru jako celku

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Historie objevu Hubbleova zákona Vladimír Štefl, ÚTFA, PřF MU

Od kvarků k prvním molekulám

Extragalaktické novy a jejich sledování

Milníky kosmologie KOSMOLOGIE. Expanze vesmíru ASTRONOMIE A FYZIKA SOUVISLOSTI

Naše představy o vzniku vesmíru

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

Petr Kulhánek Fakulta elektrotechnická ČVUT, Technická 2, Praha 6

Za hranice současné fyziky

Urychlování částic ve vesmíru aneb záhadné extrémně energetické kosmické záření

1/2013. David Burda, Petr Valach

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

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

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Příklady Kosmické záření

Paradox. temné hmoty. Pavel Kroupa rozhovor. Ptala se Jana Žďárská


Černé díry ve vesmíru očima Alberta Einsteina

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace ŘEŠENÍ

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

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

Kosmologie II. Zdeněk Mikulášek, Základy astronomie + U3V, 10. května 2018

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO MŮŽE

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

Kategorie EF pondělí

Jak se měří vesmír? RNDr. Jan May, Ph.D

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Základní jednotky v astronomii

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

Numerické simulace v astrofyzice

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

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

Co všechno již víme o temné hmotě?

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

- mezihvězdná látka - složení: plyny a prach - dělení: 1) Jasné září vlastním nebo rozptýleným světlem emisní reflexní planetární 2) Temné pohlcují

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

Úvod do nebeské mechaniky

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Úvod do nebeské mechaniky

Jiří Grygar: Velký třesk za všechno může... 1/ 22

Měsíc přirozená družice Země

Ò = 87 poměr vzdáleností Ò/ = 1/20. Úhlová velikost 30

Datová analýza. Strana 1 ze 5

V příspěvku představím kurz Kosmologie, který nabízíme studentům učitelství Kosmologie se vždy dotýkala témat, která jsou i doménou filozofie,

Kvadrát celková energie částice je dána součtem kvadrátu její kinetické energie a kvadrátu klidové energie v důsledku její hmotnosti,

Extragalaktická astrofyzika

Extragalaktická astrofyzika. Hubblova ladička klasifikace galaxií Morfologie galaxií

Objevena česká proměnná hvězda v naší Galaxii

Pohyby HB v některých význačných silových polích

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Co všechno již víme o temné hmotě?

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

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

Výfučtení: Vzdálenosti ve vesmíru

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Vesmír - z ruského slova весь мир (ves mir celý svět ) z doby národního. Kosmos - z řeckého κόσμος = ozdoba, šperk; později také vše uspořádané,

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

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

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

Detekce nabitých částic Jak se ztrácí energie průchodem částice hmotou?

Transkript:

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 vteřiny 1 MB nových astronomických dat Družice, automatické přehlídky a další Velikost astronomických dat (v B) 10 12 10 10 10 8 10 6 10 4 10 2 1500 1600 1700 1800 1900 2000 Rok

Co to jsou Virtuální Observatoře? Filozofie pro přístup k astronomickým datům a zcela nový pohled na práci s nimi Nadějný astronomický nástroj Data z různých družic, přehlídek, pozorování na jednom místě Mnoho rozhraní pro přístup a práci (java applety, SQL dotazy)

Co to jsou Virtuální Observatoře? Struktura VO

Proč VO? Astronomové chrlí neskutečné množství dat. Předpoklad k roku 2010 > 1000 TB

Sloan Digital Sky Survey: The Sloan Legacy Survey 230 milionů nebeských objektů, 8400 čtvereřních úhlových stupňů, spektra 930 000 galaxií, 120 000 kvazarů a 225 000 hvězd SEGUE (the Sloan Extension for Galactic Understanding and Exploration) Struktura, historie a vývoj Mléčné dráhy The Sloan Supernova Survey Hledání supernov

http://casjobs.sdss.org/dr7/en/ resp. http://casjobs.sdss.org/casjobs/ Zdarma vytvoření účtu, 0.5 GB osobního pracovního prostoru v rámci tzv. CasJobs MyDB vlastní databáze, možno propojovat s databází, přístup přes www rozhraní nebo terminál Příklad SQL dotazu: Získání identifikátorů spekter galaxií se 0 < z < 0.12 SELECT SpecObjID Into mydb.galaxiez0do012 From SpecObj WHERE SpecClass = dbo.fspecclass( Galaxy ) AND 0<z AND z<0.12 AND ra BETWEEN 180 and 195 AND dec BETWEEN 43.5 and 48

23 % energie () ve vesmíru Neinteraguje elektromagneticky Objevitel Fritz Zwicky (1933) Dynamika kupy galaxií ve Vlasech Bereniky Nesoulad mezi hmotností zářící a hmotností nutné k udržení kupy pohromadě Nebaryonová temná (průhledná a neinteragující )

Analogie ve spirálních galaxiích Baryonovou hmotu obklopuje halo z Stavbu určuje temná je jí víc Vztah mezi radiální rychlostí a vzdáleností od centra

Gravitační čočky Výpočet hmotnosti a rozložení hmotnosti ve vzdálené galaxii Příklad gravitační čočky

Vesmír velkých měřítek Numerický výpočet rozložení ve vesmíru Max Planck Institute

Pravděpodobně částicové povahy chladná (většina) zachována prvotní struktura vesmíru zjištěna z fluktuace reliktního záření kandidáti: wimpsy (s-neutrina) wimpzilly axiony Horká neutrina

Využití ke studiu vybraných izolovaných galaxií a jejich satelitů měření profilu hala z Použito 2 500 čtverečních stupňů oblohy, 3 000 galaktických satelitů hlavní otázka: Hustota nepřímo úměrná r 2 a konstantní rychlostní disperze (rovná rotační křivka) hustota nepřímo úměrná r 3 a postupně klesající rychlostní disperze (kosmologické modely) Do té doby neúspěšné zodpovězení této otázky: Velké chyby u rychlostí vzdálenějších satelitů Nedostatečné vyloučení tzv. vetřelců (interlopers) ze vzorku galaktických satelitů Nedostatečné statistické zpracování Nový přístup: Propracovaný matematický model velké množství pozorovaných galaxií a přísná kritéria pro jejich výběr + odstranění interloperů

Výsledky První přímý důkaz kosmologických modelů vyvrácení tzv. modifikované gravitace Rychlost obíhajícího satelitu se snižuje asi od vzdálenosti 20 kpc od středu galaxie ze zhruba 120 km/s na 60 km/s ve vzdálenosti 350 kpc Halo z má poloměr až 350 kpc

Děkujeme za pozornost