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

Hvězdný vítr. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykova univerzita, Brno

Jak se vyvíjejí hvězdy?

O původu prvků ve vesmíru

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

Vývoj Slunce v minulosti a budoucnosti

Chemické složení vesmíru

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

Mezihvězdná hmota I. Mezihvězdný prostor není prázdný a je vyplněn mezihvězdnou látkou v různých podobách

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

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

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta HORKÉ HVĚZDY S P CYGNI PROFILY ČAR NA HR DIAGRAMU. Helena Hanzlová

Koróna, sluneční vítr. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

Numerické simulace v astrofyzice

Koróna, sluneční vítr

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

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

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Železné lijáky, ohnivé smrště. Zdeněk Mikulášek

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

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

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

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

Vojtěch Sidorin. Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. Praha,

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

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

Geomagnetická aktivita je důsledkem sluneční činnosti. Pavel Hejda a Josef Bochníček

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

Sluneční fyzika. Vojtěch Sidorin. Praha,

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

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav teoretické fyziky a astrofyziky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

Slunce zdroj energie pro Zemi

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

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Jak se pozorují černé díry? - část 3. Astrofyzikální modely pro rentgenová spektra

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

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

Mechanizmy hvězdné proměnnosti

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

Úvod do fyziky plazmatu

Urychlení KZ. Obecné principy, Fermiho urychlení, druhý řád, první řád, spektrum

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

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

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

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

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

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

Cesta do nitra Slunce

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

Vývoj hvězd na hlavní posloupnosti

Fyzické proměnné hvězdy (intrinsic variable star)

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

Relativistická dynamika

Hvězdy a černé díry. Zdeněk Kadeřábek

Stručný úvod do spektroskopie

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

Laserové chlazení atomů. Magneto-optická past

Astronomie, sluneční soustava

Temná nebo světlá budoucnost Slunce? Zdeněk Mikulášek

Pulzující proměnné hvězdy. Marek Skarka

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

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB MŮŽE

Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

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

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

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

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

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK

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

Nitro a vývoj hvězd Miroslav Brož, Hvězdárna a planetáriu m Hradec Králové, AÚ MFF UK,

RNDr.Milena Gonosová. Člověk a příroda Zeměpis. Zeměpis V.- VIII. ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia

Fyzika horkých hvězd I

Virtual Universe Future of Astrophysics?

11. Koróna, sluneční vítr

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

10. Sluneční skvrny. Michal Švanda. Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR. Sluneční fyzika LS 2007/2008

1/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců

Základní jednotky v astronomii

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

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

Urychlování částic ve vesmíru aneb záhadné extrémně energetické kosmické záření

Černé díry: brány k poznávání našeho Vesmíru

Čas a jeho průběh. Časová osa

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

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

Eruptivní procesy na Slunci a jejich optická, radiová a EUV diagnostika

Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla

Transkript:

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 O a B hvězdy hlavní posloupnosti obři, nadobři Wolf Rayetovy hvězdy bílí trpaslíci (kvazary)

P Cygni profil λ

emisní čáry silný vítr (víc než 10 6 M /rok) fialová hrana P Cygni profilů v síla čar ztráta hmoty profil čar průběh rychlosti přebytek dlouhovlnného záření u několika málo hvězd se pozoruje víc infračerveného a rádiového záření, než kolik odpovídá jejich teplotě

jak funguje? foton potká atom = excituje ho a pošoupne (předá hybnost) absorpce musí být velmi často = rezonanční čáry C, N, O, Ne, P, S 10 17 absorpcí za sekundu srážkami se urychluje také H a He u A obrů vítr zajišt uje železo (ale moc to nefunguje) = vítr řízený čarami

HVĚZDY PODOBNÉ SLUNCI v čem se liší? jsou chladnější míň svítí konvektivní zóna pod povrchem = magnetické pole = koróna

koronální vítr řízený tlakem plynu díky velké teplotě plynu velmi malá ztráta hmoty (10 14 M /rok) malé rychlosti vítr řízený Alfvénovými vlnami rozpad magnetohydrodynamických vln u Slunce v koronálních dírách rychlost u Slunce kolem 700 km s 1 (2 x rychleji než průměr)

rudí nadobři, AGB CHLADNÉ HVĚZDY

hodně chladné = prach absorpce fotonů prachovými zrníčky = absorpce v široké oblasti = vítr řízený kontinuem prach se sráží s plynem = i plyn je urychlen

prach se tvoří v úzké oblasti okolo hvězdy, kde je T 1500K = kondenzační poloměr na kondenzačním poloměru je u normálních hvězd velmi malá hustota = existence dalšího mechanismu pulzace AGB, OH-IR zdroje velká ztráta hmoty

AGB hvězdy konvektivní zóna + nízké gravitační zrychlení = vítr řízený zvukovými vlnami (v podkritické oblasti)

CO SE STANE, KDYŽ VÍTR POTKÁ VÍTR?

planetární mlhoviny předchozí fáze AGB hustý (Ṁ 10 4 M /rok) a pomalý vítr (v 10km/s) centrální hvězda planetární mlhoviny řídký (Ṁ 10 7 M /rok) a rychlý vítr (v 1000 4000km/s) = rychlý vítr doběhne pomalý

prstencové mlhoviny okolo WR hvězd vítr se sráží s pomalým plynem vyvrhnutým v dřívější fázi rudého obra nebo LBV obálka je větší a hmotnější

CO ZPŮSOBIL VÍTR? sráží se s mezihvězdným prostředím obohacuje mezihvězdné prostředí o těžší prvky ovlivňuje hvězdný vývoj

vítr se sráží s mezihvězdným prostředím prstencové mlhoviny okolo mladých hvězd ultrakompaktní HII oblasti (bubliny) vít odnáší zbytky zárodečné mlhoviny poloměr 4 sv. dny, rychlost 10km/s

superbubliny OB asociace horkých hvězd a jejich obálek postupně bouchají supernovy

supernovy SN2004dj objevil 31.7. 2004 Koichi Itagaki nejjasnější supernova za posledních deset let typ II-P

hvězdný vývoj a vítr málo hmotné hvězdy podstatná ztráta hmoty ve fázi rudého obra a AGB kratší fáze AGB jako bílý trpaslík skončí hvězdy s počáteční hmotností 1.4 8M

hmotné hvězdy podstatná ztráta hmoty během celého života hvězdy mění povrchové složení ON hvězdy, WN a WC prodlužuje život na hlavní posloupnosti

TAK CO TEN VÍTR? výrazně zasahuje do života hvězd připravuje nám nádhernou podívanou polární záře planetární mlhoviny, zbytky supernov,... komplikuje nám zjištění charakteristik hvězd P Cygni profily