Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce 19 PLANETKY II

Podobné dokumenty
Meteority, meteory, meteoroidy

Geochemie endogenních procesů 3. část

SPOLEČNĚ POD TMAVOU OBLOHOU. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Žiline MEZIPLANETÁRNÍ HMOTA METEORITY A TEKTITY

Proměny Sluneční soustavy. Pavel Gabzdyl Hvězdárna a planetárium Brno

Mgr. Lukáš Ackerman, PhD. Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XV METEORY

Pojmy vnější a vnitřní planety

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Astronomický ústav. Akademie věd České republiky, v. v. i. Další pád meteoritu s rodokmenem podrobně zachycený Českou bolidovou sítí

Meteority obecný přehled Miroslav Brož, Martin Šolc, Miloš Boček

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

OPAKOVÁNÍ SLUNEČNÍ SOUSTAVY

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

Tělesa sluneční soustavy

STAVBA ZEMĚ. Země se skládá z několika základních vrstev/částí. Mezi ně patří: 1. ZEMSKÁ KŮRA 2. ZEMSKÝ PLÁŠŤ 3. ZEMSKÉ JÁDRO. Průřez planetou Země:

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

STAVBA ZEMĚ. Mechanismus endogenních pochodů

Poslové z vesmíru, meteory a meteority. Jiří Borovička Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

Terestrické exoplanety. Co víme o jejich vnitřní struktuře?

VY_52_INOVACE_CVSC2_12_5A

Tepelné napětí v meteoroidech

Základní jednotky v astronomii

Anatómia Zeme: pozrime sa dovnútra našej planéty...

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2

Vznik vesmíru a naší sluneční soustavy

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Jaké možné scénáře konce světa nabízejí jeho předpovídači a jsou tyto hrozby reálné?

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Astronomická jednotka (AU)

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Astronomie, sluneční soustava

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce IX KOMETY

Meteority v České republice 1)

Geochemie endogenních procesů 4. část

a = 0,4 + 0,3 x 2 n planeta n a (AU) - TB a (AU) - realita

ZEMĚ JAKO SOUČÁST VESMÍRU

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

Geochemie endogenních procesů 8. část

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

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse

STAVBA ZEMĚ MECHANISMUS ENDOGENNÍCH POCHODŮ (převzato a upraveno dle skript pro PřFUK V. Kachlík Všeobecná geologie)

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

K. E. Bullen ( ) rozdělil zemské těleso do 7 částí Na základě pohybu zemětřesných vln, tzv. Bullenovy zóny liší se tlakem, teplotou a

2. Poloměr Země je km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

(253) Mathilde a (433) Eros pod lupou NEARu Miroslav Brož

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

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

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

Pouť k planetám. Která z možností je správná odpověď? OTÁZKY

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

Metamorfované horniny

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

Environmentální geomorfologie

Juniorský badatelský projekt Grantová agentura Akademie věd čr ( )

Geochemie endogenních procesů 1. část

Složení Slunce a sluneční soustavy

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

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

FYZIKA Sluneční soustava

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 182 z Kolem Země 15. února 2013 prolétne planetka 2012 DA14

TAJEMSTVÍ PRVNÍ PLANETY ODHALENA SEMINÁŘ KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ TECHNIKA HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Kamenné a plynné planety, malá tělesa


Země třetí planetou vhodné podmínky pro život kosmického prachu a plynu Měsíc

Spektroskopie meteorů

Měsíc přirozená družice Země

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Finále 2018/19, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) řešení. A Přehledový test. (max. 20 bodů)

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

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

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

Galaxie - Mléčná dráha - uspořádaná do tvaru disku - zformovala se 3 miliardy let po velkém třesku - její průměr je světelných let

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

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

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti číslo 115 z LET OD PÁDU STONAŘOVSKÝCH METEORITŮ

Astronomická pozorování

Geologie 135GEO Stavba Země Desková tektonika

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

Vesmír. ORcUWI4bjFYR1FqRXM

Fyzika meteorů. 1) Úvod a teorie (Lukáš Shrbený) 2) Pozorování a statistika (Pavel Koten) 3) Spektra (Jiří Borovička)

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test

Modulární systém v astronomii

Transkript:

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce 19 PLANETKY II

Itokawa - 0,54 0,31 0,25 km

Planetky NEA: Near Earth Asteroids - planetky, které se na své dráze přibližují k Zemi Apollo: kříží zemskou dráhu, v perihelu se dostávají ke Slunci blíže než Země, velké poloosy větší než 1 AU, dráhy tak leží z větší části vně dráhy Země, doba oběhu kolem Slunce je větší než 1 rok Amor: dráha se z vnější strany těsně přibližuje k Zemi, ale nekříží ji, vzdálenosti perihelu od 1.0 do 1.3 AU, doba oběhu je vždy větší než 1 rok Aten: protíná oběžnou dráhu Země, v perihelu se dostávají ke Slunci blíže než Země, velké poloosy jejich drah jsou vždy menší než 1 AU, leží z větší části uvnitř dráhy Země a doba oběhu je kratší než 1 rok Atira/IEO: Inner Earth Objects objekty uvnitř zemské oběžné dráhy

Planetky

Planetky PHA's Potentially Hazardous Asteroids Všechny asteroidy s minimální vzdáleností od Země menší než 0,05 AU (7,480,000 km) a o absolutní magnitudě 22.0 a nižší (větší než 150 m) v současnosti (červen 2008) je známo 17 657 NEA's z toho 1886 PHA's

Kosmické hlídky Nalézt do 10 let (2008) 90% všech NEO větších než 1 km v průměru a vytvořit katalog jejich drah. Nalézt do roku 2020 let 90% všech PHO s větších než 140 m v průměru a vytvořit katalog jejich drah a základních charakteristik. použití novějších technologií větších pozemních dalekohledů v kombinaci s kosmickými prostředky dalekohledy na oběžné dráze Země na heliocentrické dráze PanSTARRS

Kosmické hlídky PanSTARRS Survey Telescope & Rapid Response Systém 4x 1,8 m 4x 1,4 Gpixelů zorné pole 3,2 3 TB za noc obloha 3x za lunaci 19 NEA's za noc

Kosmické hlídky Nebezpečná mohou být i menší tělesa (Arizonský kráter vyhloubil objekt o velikosti kolem 120 m, Tunguský meteorit z počátku 20. století bylo těleso o průměru kolem 60 m,...) Arizonký kráter je 1200 m široký, 170 m hluboký. Vznikl dopadem železného meteoritu před asi 50 000 lety, uprostřed doby ledové. Uvolněná energie dosáhla ekvivalentu 20 Mt TNT, což je téměř 2000-násobek energie Hirošimské atomové bomby. Do vzdálenosti 10 km sežehla terén tepelná vlna. Rázová vlna o rychlosti 2 000 km/h smetla všechno do vzdálenosti 24 km (a zabila většinu velkých řivočichů). Vítr o síle hurikánu až do vzdálenosti 40 km.

Kosmické hlídky

Kosmické hlídky

Kosmické hlídky

Kosmické hlídky

Příběh Apophise 19. 6. 2004 - objevena planetka dostává označení 2004 MN4, těleso je sledováno jen ve dvou nocích, a tudíž jeho dráha namůže být přesně určena

Příběh Apophise 19. 6. 2004 objevena planetka dostává označení 2004 MN4, těleso je sledováno jen ve dvou nocích, a tudíž jeho dráha namůže být přesně určena 18. 12. 2004 objekt byl znovuobjeven, výpočty dráhy z dostupných astrometrických měření ukazují, že není vyloučena srážka se Zemí 13. 4. 2029

Příběh Apophise pravd. srážky 1,6%, čili 1:60 planetka 2004 MN4 je typu Aten typ Sq podobný LL chondritům A=0.92 AU excentricita e=0,19 sklon 3,33 stupně; absolutní magnituda 19.7 +/- 0.4 albedo 0.33+/-0.08 velikost je odhad. na 270 +/- 60 m perioda rotace 30.4h srážka rychlostí 12,59 km/s (energie 880 MTun TNT)

Příběh Apophise

Příběh Apophise 19. 6. 2004 objevena planetka dostává označení 2004 MN4, těleso je sledováno jen ve dvou nocích, a tudíž jeho dráha namůže být přesně určena 18. 12. 2004 objekt byl znovuobjeven, výpočty dráhy z dostupných astrometrických měření ukazují, že není vyloučena srážka se Zemí 13. 4. 2029 28. 12. 2004 nalezena předobjevová pozorování z 5. března 2004, zpřesněna dráha, vyloučena srážka v roce 2029

Těsná přiblížení https://cneos.jpl.nasa.gov/

Impakty a meteority (s ukázkami)

Ries -14,5 milionu let průměr planetky asi 1 km Tektity (Vltavíny/Moldavity)

Campo del Cielo -5000 až -4000 let planetka asi 100 tun z třiceti nejtěžších meteoritů 12 je z Campo del Cielo El Chaco, 37 tun (1969, 1980) El Mesón de Fierro, >15 tun (, dnes ztracen!!!) El Toba, 4,2 t (1923) La Sorpresa, 14,85 t (2005) el Wichí, 7,85 t (2006)

Sikhote Alin 12. února 1947, asi 100 Tun, největší kus 1745 kg

Velké bolidy

Morávka 6. května 2000

Košice 28. února 2010

Chebarkul/Chelyabinsk 15. února 2013, cca 17 m

Meteority (druhy, zjednodušeně) Chondrity (nediferencované) obyčejné: až 85% všech pádů, primitivní, nediferencované meteority, neprošly tavením (pouze tepelnou metamorfózou), chemické složení odpovídá sluneční pramlhovině (až na lehké/těkavé prvky), stáři se pohybuje kolem 4,56 miliardy let, obsahují jemnozrnnou základní hmotu, chondry a zrna Fe-Ni, rozlišujeme typy H, L, LL (chemická klasifikace), 3 až 6 (petrologická klasifikace), do této skupiny patří české meteority Příbram (H5), Morávka (H6) i slovenský meteorit Košice (H5). uhlíkaté: nejprimitivnější meteority vůbec, hmota tepelně metamorfovanou maximálně při teplotě 200 C, obsahují grafit, mikrodiamanty, fulereny, organické sloučeniny, fylosilikáty a až 22% vody, mají malou pevnost, velkou porozitu, sají vodu a v pozemském prostředí se rychle rozkládají enstatitické: vznikly v extrémně redukčním prostředí, Fe (kovové a v sulfidech, téměř žádné v silikátech), obsahují pyroxen převážně ve formě enstatitu (MgSiO3)

Meteority (druhy, zjednodušeně) Achondrity (primitivní a diferencované) Primitivní: chemicky podobné chondritům, struktura ukazuje na tavení, či metamorfní rekrystalizaci, podskupina Ureility obsahuje brekcie, olivín, pigeonit, grafit, mikrodiamanty, NiFe, FeS, (např. planetka 2008 TC3) Diferencované: jedná se magmatické horniny (prošly tavením), chemické složení je ovlivněno procesy diferenciace, patří sem HED meteority (možné mateřské těleso je planetka Vesta), Howardity (obsahující úlomky různých hornin, vznik z regolitu), Eukrity (nejběžnější achondrity podobné bazaltům, vznik z hornin kůry), Diogenity (hrubozrnné až středně zrnité, mají téměř monominerální složení, vznik z hornin pláště),

Meteority (druhy, zjednodušeně) Achondrity (primitivní a diferencované) Primitivní: chemicky podobné chondritům, struktura ukazuje na tavení, či metamorfní rekrystalizaci, podskupina Ureility obsahuje brekcie, olivín, pigeonit, grafit, mikrodiamanty, NiFe, FeS, (např. planetka 2008 TC3) Diferencované: jedná se magmatické horniny (prošly tavením), chemické složení je ovlivněno procesy diferenciace, patří sem HED meteority (možné mateřské těleso je planetka Vesta), Howardity (obsahující úlomky různých hornin, vznik z regolitu), Eukrity (nejběžnější achondrity podobné bazaltům, vznik z hornin kůry), Diogenity (hrubozrnné až středně zrnité, mají téměř monominerální složení, vznik z hornin pláště) železo-kamenné meteority: Pallasity (obsahují převážně olivín a Ni-Fe, vznik z hornin na rozhraní jádro-plášť) a Mesosiderity (obsahují úlomky hornin, bazalty, pyroxenity a Ni-Fe) železné Hexaedrity: < 6 % Ni, pouze kamacit (kubický), často monokrystal Oktaedrity: 6 17 % Ni, kamacit, taenit (nejběžnější typ Fe-meteoritů) Ataxity: vysoký obsah Ni-bez struktury

Meteority

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce 18 PLANETKY II