Hvězdný diagram. statistika nuda je, má však cenné údaje. náhodný vzorek skupina osob. obdobně i ve světě hvězd!

Podobné dokumenty
Hvězdný diagram. statistika nuda je, má však cenné údaje. obdobně i ve světě hvězd! náhodný vzorek skupina osob. sportovci na ZOH 2018

Hvězdný diagram. statistika nuda je, má však cenné údaje. náhodný vzorek skupina osob. obdobně i ve světě hvězd!

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

základy astronomie 2 praktikum 2.

ASTROFYZIKÁLNÍ VELIČINY HVĚZD

P. Pintr a, E. Plávalová b, Vl. Peřinová c, A. Lukš c

Železné lijáky, ohnivé smrště. Zdeněk Mikulášek

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

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

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

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

Vzdálenost středu Galaxie

Exoplanety. Lekce 14 Lenka Zychová, Miroslav Jagelka

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

hvězdy základní stavební kameny ve vesmíru vzdálené světy jak je studovat?

Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla

Slunce a hvězdy. planeta v binárním hvězdném systému

Astronomie z papíru. OTA KÉHAR Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. HR diagram

základy astronomie 2 praktikum 6. Vlastnosti Galaxie

Extragalaktické novy a jejich sledování

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

Petr Kurfürst Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Masarykova univerzita Brno, 13. ledna 2016

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

NO Severní obloha podzimní souhvězdí

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

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Modulární systém v astronomii

České vysoké učení technické v Praze. Ústav technické a experimentální fyziky. Život hvězd. Karel Smolek


VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

základy astronomie 2 praktikum 5 Dynamická paralaxa hvězd

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

fotometrická měření jedna z nejstarších měření vůbec!

Základní jednotky v astronomii

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Vývoj hvězd na hlavní posloupnosti

Matematika v proměnách věků. I

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

základy astronomie 1 praktikum 10. Vlastnosti exoplanet

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

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

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Fyzické proměnné hvězdy (intrinsic variable star)

Jak se vyvíjejí hvězdy?

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

Život hvězd. Karel Smolek. Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT

základy astronomie 2 praktikum 1. Vzdálenost cefeid

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

Pulzující proměnné hvězdy. Marek Skarka

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

Chemické složení vesmíru

Zhotovení mapky Plejád

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

Hvězdná uskupení (v naší Galaxii)

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Terestrické exoplanety. Co víme o jejich vnitřní struktuře?

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Induktivní statistika. z-skóry pravděpodobnost

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

Vzdálenosti ve vesmíru

GSC (BX Tri) krátkoperiodický zákrytový systém s trpasličí složkou. HJDmin = , , x E

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Astronomie - hvězdy. Michal Doležal

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

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

Vzorová prezentace do předmětu Statistika

Mararykova Universita v Brně. CCD fotometrie vybrané hvězdokupy II

6.3. HVĚZDY A HVĚZDNÁ OBLOHA

Za hranice současné fyziky

v01.00 Messierův v katalog Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno, 2004

Hvězdy - otázky a odpovědi

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

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

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech.

Naše Galaxie dávná historie poznávání

Fyzika horkých hvězd I

Fyzika horkých hvězd

Stručný úvod do spektroskopie

Objevena česká proměnná hvězda v naší Galaxii

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ustav teoretické fyziky a astrofyziky. BAKALÁRSKA PRACE CCD fotometrie vybrané otevřené hvězdokupy II

Extragalaktická astrofyzika

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

Hvězdy a černé díry. Zdeněk Kadeřábek

Geometrické proměnné hvězdy (Extrinsic variable stars) Zákrytové proměnné hvězdy Rotující proměnné hvězdy

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

Spektroskopie Vegy. e hc/k BλT. λ 5 1. L =4πR 2 σt 4, (2)

VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR číslo 190 ze

Datová analýza. Strana 1 ze 5

ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ

Dle zvláštní nabídky. Je možno si zajistit termíny na druhé pololetí školního rok 2016/2017 na Hvězdárně Rokycany nebo na Pobočce HvRaP v Plzni.

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

Profily eliptických galaxíı

Astronomické modely budování správné představy o poměrech velikostí a vzdáleností vesmírných těles

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz

Slunce zdroj energie pro Zemi

Transkript:

Hvězdný diagram statistika nuda je, má však cenné údaje náhodný vzorek skupina osob obdobně i ve světě hvězd!

Trocha historie Plejády 1889 Carl Vilhelm Ludvig Charlier první tabulka 1910 Hans Oswald Rosenberg první graf. podoba HRD, na doporučení K. Schwarzschilda 1905 Ejnar Hertzsprung studium hvězd známých absolutních hv. velikostí a sp. tříd pro červené hvězdy konstatoval rozdíly ve hv. vel. (sp. třída byla stejná) jasnější hvězdy označil za obry ( velryby mezi rybami ) výstup jen tabulka! graficky až 1911! 1913 - Henry Norris Russell - vztah mezi zářivým výkonem a teplotou hvězdy; stejný výsledek termíny obři a trpaslíci ; výstupem diagram závislost mezi absolutní hvězdnou velikostí a spektrální třídou hvězd Hertzsprungův-Russellův diagram (HR diagram) Plejády, mag Hyády

Absolutní hvězdná velikost - mírou zářivého výkonu hvězd, spektrální třída souvisí s povrchovou teplotou hvězd => z fyzikálního hlediska HR diagram = závislost zářivého výkonu na povrchové teplotě hvězd

Na scéně jsou obři a trpaslíci významná místa v HRD: hlavní posloupnost - nejvíce hvězd (přes 90 %) - pás, který probíhá od horkých a zářivých hvězd k chladným hvězdám s malým výkonem obři (červení obři) a veleobři - relativně nízké povrchové teploty, vysoké výkony bílí trpaslíci - malé zářivé výkony, vysoké povrchové teploty červení trpaslíci - hvězdy spektr. tříd K am s malým zářivým výkonem Četnosti hvězd v Galaxii

Luminozitní třídy - Morganova-Keenanova (MK) klasifikace zjemnění spektrální klasifikace hvězd určují se podle profilu spektrální čar ionizovaných prvků, citlivých na tlak v atmosféře => spektrální typ - informace o povrchové teplotě hvězdy luminozitní třída informace o tlaku v atmosféře hvězdy => spolu spektr. typ + lum. třída => rámcová informace o velikosti hvězdy Značení: přidává se ke spektr. typu (a podtypu) - římské číslice a příp. písmena - např. K2 III

0 extrémně zářiví veleobři Ia jasní veleobři - Betelegeuse Ib (normální) veleobři - Antares II jasní obři (nadobři) - Canopus III (normální) obři - Aldebaran IV podobři - Procyon V hvězdy hlavní posloupnosti - Slunce VI podtrpaslíci Kapteynova hvězda VII bílí trpaslíci Sírius B červení, hnědí trpaslíci

HRD = nejdůležitější astrofyzikální diagram odhad vzdálenosti hvězdy z pozorované hvězdné velikosti a spektra (spektr. třídy a typu (umístění v HRD hlavní posloupnost, obři, trpaslíci...)) z HRD odečtená absolutní hvězdná velikost a pozorovaná hvězdná velikost => vzdálenost výzkum hvězdokup např. stáří hvězdokup nebo určení vzdálenosti hvězdokupy od Země test platnosti teorií stavby a vývoje hvězd

HR diagram se nemusí týkat pouze hvězd!

HR diagram se nemusí týkat pouze hvězd! Olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu se podle oficiálních statistik zúčastnilo 2 952 sportovců. Zde je jejich HR diagram (zdroj https://sport.lidovky.cz) Mezi největší obry účastníků her patří hokejový brankář Vasilij Košečkin, 200 cm / 110 kg, anebo bobista Kevin Kuske, 193 cm / 117 kg. Naopak nejdrobnější ze všech sportovců je korejská hokejistka Hyeinová, 140 cm / 31 kg.

Stopy hvězdného vývoje v HRD po dobu života hvězdy se mění její místo v HR diagramu proč? změna parametrů hvězdy (poloměr, zářivý výkon, teplota) http://astro.unl.edu/naap/hr/hr.html http://spiff.rit.edu/classes/phys230/lectures/star_age/evol_hr.swf https://lcogt.net/files/flash/hr-diagram/main.html http://leo.astronomy.cz/sclock/sclock.html

Testy hvězdné struktury a vývoje Osamocené hvězdy => oddělené dvojhvězdy: velmi hmotné hvězdy hvězdy s nízkou hmotností planetární systémy, exoplanety Dvojhvězdy a vícenásobné hvězdné soustavy

Barevný diagram = obdoba (náhražka HRD) pro hvězdy cca stejně daleko - místo spektrální třídy barevný index, - místo absolutní hvězdné velikosti pozorovaná hvězdná velikost, M67 (NGC 2682) Důvod nelze pořídit spektra hvězd s rozlišením pro spektrální klasifikaci - měření barevného indexu (míry povrchové teploty hvězd) z fotometrie využití určení vzdálenosti hvězdokup, stáří hvězdokup postup sestrojíme barevný diagram pro hvězdokupy se známou vzdáleností => na svislé ose přímo absolutní hvězdné velikosti - sestrojíme ve stejném měřítku normální barevný diagram s pozorovanými hvězdnými velikostmi na svislé ose pro jinou hvězdokupu - ztotožníme-li hlavní posloupnosti hvězdokup => rozdíl stupnic pozorovaných a absolutních hvězdných velikostí hvězdokup (posun ve svislém směru) = modul vzdálenosti druhé hvězdokupy => její vzdálenost

HRD pro kulovou hvězdokupu M5 HRD pro hvězdy v blízkosti Slunce HRD pro otevřenou hvězdokupu Χ a h Persei HRD pro různé otevřené hvězdokupy

HR diagram = klamný obraz světa hvězd silně se uplatňuje výběrový efekt! velmi zářivé hvězdy - pozorovatelné zdaleka x slabé jen v bezprostředním okolí Slunce => velké zastoupení obrů, veleobrů a hvězd z horního konce hlavní posloupnosti x červených a bílých trpaslíků relativně málo Hertzsprungův-Russellův diagram pro nejjasnější hvězdy (prázdné kotoučky) a nejbližší hvězdy (plné kotoučky).