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

Podobné dokumenty
F Fyzika Sluneční soustavy

F Fyzika Sluneční soustavy

Proměny Sluneční soustavy. Pavel Gabzdyl Hvězdárna a planetárium Brno

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

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Fyzika Sluneční soustavy 04 Malá tělesa Sluneční soustavy Pavel Gabzdyl

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Objevte planety naší sluneční soustavy Za 90 minut přes vesmír Na výlet mezi Ehrenfriedersdorf a Drebach

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

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

Sluneční soustava.

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

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

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Podivná poslední planeta Pluto její pád a nová sláva

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

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

ročník 9. č. 21 název

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Tělesa sluneční soustavy

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

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

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe

LER 2891-ALBI min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe

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

Astronomie, sluneční soustava

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

Úvod do astronómie. Kométy a TNO. (Eva Schunová) Juraj Tóth

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

1.6.9 Keplerovy zákony

Čas a jeho průběh. Časová osa

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

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Název. Obecné informace

ASTRONOMICKÉ informace 7/2017 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721, Rokycany let ČAS 100 pozorování

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Střípky z historie objevu Pluta

Sluneční soustava Organizace: Slunce Tělesa Sluneční soustavy:

Obsah. Obsah. 2.3 Pohyby v radiálním poli Doplňky 16. F g = κ m 1m 2 r 2 Konstantu κ nazýváme gravitační konstantou.

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

Planetární tělesa ve Sluneční soustavě

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

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

1 Newtonův gravitační zákon

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Pracovní list Název projektového úkolu VESMÍRNÉ OTÁZKY A ODPOVĚDI Třída V. Název společného projektu MEZI NEBEM A ZEMÍ

FYZIKA Sluneční soustava

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sluneční soustava. studijní materiál pro mé studenty F. vytvořila. Mgr. Lenka Hanáková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Sluneční soustava. Bc. Irena Staňková. Čeština

Zákryt Saturna Měsícem

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

Nabídka vybraných pořadů

Základní jednotky v astronomii

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

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Program ČERVENEC 2017

Astronomická jednotka (AU)

ASTRO Keplerovy zákony pohyb komet

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P01. Pořadové číslo: 1. Datum vytvoření: Datum ověření: 23.4.

Osnova Motivace Jak to funguje Seznam a popis misí Animace Obrázky Shrnutí. Astronomický ústav Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova v Praze

100 let ČAS 100 pozorování

Miniprojekt přírodovědného klubu ZŠ Uničov, Pionýrů 685

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

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

Astronomický rok 2015

O PLUTU SE STÁLE MLUVÍ ANALÝZA DAT SID MONITORINGU NEJBLIŽŠÍ AKCE A ÚKAZY. Hvězdy jsou krásné protože jsou neuchopitelné.


Přírodopis Vesmír Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

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

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

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

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9

Vesmír (interaktivní tabule)

Úvod do nebeské mechaniky

TRASA 10 KM. 1. termín výletu : 1.května STŘEDA Prvomájový výstup na Kozí vrch (KČT odbor Loko Ústí n. L.- 72.ročník )

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Počítání ve sluneční soustavě

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

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

KEPLEROVY ZÁKONY. RNDr. Vladimír Vaščák. Metodický list

Transkript:

1766, 1784: Titius-Bodeovo pravidlo a = 0,4 + 0,3 x 2 n planeta n a (AU) - TB a (AU) - realita Merkur - 0,4 0,39 Venuše 0 0,7 0,72 Země 1 1,0 1,00 Mars 2 1,60 1,52? 3 2,80 - Jupiter 4 5,20 5,20 Saturn 5 10,0 9,54 Uran (1781) 6 19,6 19,19

Objevy planetek - (1. ledna. 1801) Giuseppe Piazzi: Ceres Původní pojmenování nové planety znělo Ceres Fernandea. První část jména pochází od antické bohyně úrody a patronky Sicílie, druhou část Piazzi přidal na počest Ferdinanda IV., který astronoma podporoval. Záhy po zavedení názvu se však druhá část jména přestala používat. - (28. března 1802) Heinrich Wilhelm Olbers: Pallas - (září 1804) Karl Ludwig Harding: Juno - (březen 1807) Heinrich Wilhelm Olbers: Vesta

Planet přibývalo William Herschel (1802): Pro tento jejich hvězdný vzhled, pokud mohu použít takového výrazu, tedy proto jsem si vytvořil vlastní pojmenování a nazývám je asteroidy; vyhrazuji si však nicméně volnost změnit toto pojmenování, jestliže jiné, výstižnější povaze jejich, se objeví. (1851): Počet planet s nově objeveným Neptunem stoupl na 23! (1864): Nově objevená tělesa postupně ztrácejí status planet.

Počet objevovaných planetek číslo rok jméno 1 1801 Ceres 100 1868 Hekate 1 000 1924 Piazzia 2 000 1977 Herschel 5 000 1991 IAU 10 000 1999 Myriostos 20 000 2001 Varuna 100 000 2007 Astronautica 1998 LINEAR 1891 fotografický program 1984 CCD Spacewatch

Objev Pluta - (1915): Percival Lowell (ředitel hvězdárny ve Flagstaffu v Arizoně) z odchylek polohy Uranu předpověděl planetu X, která měla být 7krát hmotnější než Země a ve vzdálenosti 43 AU od Slunce. - (1916): Percival Lowell náhle umírá a hledání transneptunské planety se odsouvá. - (1926): Clyde Tombaugh (astronom-amatér) je přijat na hvězdárnu ve Flagsatffu, aby hledal planetu X. - 18. února 1930 Clyde Tombaugh objevil Pluto Původní odhady hovořily o tom, že Pluto by mohlo mít srovnatelnou hmotnost jako Země, v průběhu 20. století se však odhady dostaly až k 0,0021 násobku hmotnosti Země.

Kuiperův pás (disk) V roce 1943 a 1949 publikoval irský astronom, ekonom a inženýr Kenneth Edgeworth práce, podle kterých by se měl za dráhou Neptunu po vzniku Sluneční soustavy vyvinout oblak těles. Nezávisle na těchto pracích publikoval podobnou hypotézu v roce 1951 astronom Gerard Kuiper. Z toho důvodu se skupina těles za dráhou Neptunu někdy označuje jako Edgeworth-Kuiperův disk. Edgeworth-Kuiperův disk je vymezen dráhou Neptunu (30 AU) až do vzdálenosti zhruba 55 AU od Slunce. Kuiperův pás je 20krát širší a až 200krát hmotnější než hlavní pás planetek. Asi 70 000 objektů s průměrem přes 100 km. V roce 2010 byl pomocí Fine Guidance Sensor na HST objeven KBO o D 900 m!

Nově objevená tělesa 1992: 1 1993: 5 1994: 12 1995: 14 1997: 50 2015: 1532 2017: 1798

Definice planety Shromáždění IAU 2006 v Praze. Planeta je nebeské těleso, které: a) obíhá kolem Slunce b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitační síly překonaly síly pevného tělesa, takže se předpokládá, že je v hydrostatické rovnováze (tj. má téměř kulový tvar) c) vyčistilo okolí své dráhy.

Definice trpasličích planet a plutoidů Na shromáždění IAU 2006 v Praze se rozhodlo, že trpasličí planeta je nebeské těleso, které: a) obíhá kolem Slunce b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitační síly překonaly síly pevného tělesa, takže se předpokládá, že je v hydrostatické rovnováze (tj. má téměř kulový tvar) c) není dostatečně dominantním tělesem, aby vyčistilo okolí své dráhy d) není měsícem. Výkonný výbor IAU zavedl 11. června 2008 na zasedání v Oslu termín plutoid pro tělesa, která: a) obíhají kolem Slunce ve větší vzdálenosti než planeta Neptun b) mají dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitační síly překonaly síly pevného tělesa, takže se předpokládá, že je v hydrostatické rovnováze (tj. má téměř kulový tvar) c) nejsou dostatečně dominantním tělesem, aby vyčistila okolí své dráhy d) nejsou měsícem.

Současný pohled na Sluneční soustavu 1,5 2,1-3,3 5,2 hlavní pás planetek (~ 700 000) Mars Země Venuše Merkur trojáni (~ 6 456) 9,5 19,2 30 AU 5,5 30 AU 30 500 AU kentauři (~ 300) SDO (~ 300) 30 55 AU Jupiter Saturn Uran Neptun 50 000 150 000 AU 1 Oortův oblak (500 miliard?) 0,7 Tělesa K. pásu (~ 1 798) 0,4 Měsíc trpasličí planeta plutoidy Pluto Eris (SDO) Haumea Makemake Ceres Velikosti těles nejsou ve správném poměru! (0) (0) (1) (2) (69) (79) (62) (27) (13) (63) počet měsíců

Objekty rozptýleného disku (Scattered Disc Objects) První objev: 15. 10. 1995, Arianna Gleason: (48639) 1995 TL 8 Největší známý objekt: (136199) Eris, D = 2326 km Velká poloosa: 30 až 500 AU Pozorované množství: 253 (včetně Kentaurů) Kentauři i SDO mají původ v Kuiperově pásu (dráhy Kentaurů jsou protaženy působením velkých planet směrem ke Slunci, dráhy SDO jsou protaženy působením velkých planet daleko od Slunce). Perihela SDO se nacházejí ve vzdálenosti Neptunu nebo mezi velkými planetami, afélia sahají za 100 AU. Obrázek: Petr Scheirich

Cubewanos (Klasické KBO) První objev: 30. 8. 1992, David Jewitt, Jane Luu (15760) 1992 QB 1 Největší známý objekt: (136472) Makemake ~1900 km Velká poloosa: 40 50 AU nekříží dráhu Neptunu Pozorované množství: 1 476 celkem KBO Obrázek: Petr Scheirich

Plutinos (rezonantní 2:3 k Neptunu) První objev: 18. 2. 1930, C. Tombaugh Pluto Největší známý objekt: Pluto, D=2320 km Velká poloosa: 39,5 AU (kříží dráhu Neptunu) Pozorované množství: 243 Obrázek: Petr Scheirich

Populace objektů Kuiperova pásu 1. Klasické objekty Kuiperova pásu Cubewanos 2. Rezonantní s Neptunem (Plutinos, Twotinos atd.) Tělesa jsou v rezonantích oblastech polapena Neptunem už od dob formování Sluneční soustavy. Poměr oběžných dob s Neptunem jsou takové, že nemůže dojít k jejich vzájemnému blízkému přiblížení. Pokud by k přiblížení došlo, byla by tato tělesa z rezonantních oblastí vymetena.

Trpasličí planeta Sedna a osamocené objekty objev 14. 11. 2003 Sedna je eskymácká bohyně moří, žijící podle pověsti hluboko v Arktickém oceánu e = 0,855! afelium 976 AU perihelium 76 AU (rok 2076) průměr (1180 1800 km) sklon (12 ) desátá planeta? SDO? osamocený objekt! dráha Neptunu dráha Sedny

Velikosti transneptunských těles Pluto (KBO) Dysmonia Makemake (KBO) Eris (SDO) Hi aka Namaka Sedna (DO) Haumea (KBO) Orcus (KBO) Ixion (KBO) Vanth Varuna (KBO) Quaoar (KBO) Weywot 2002 TC 302 (KBO) 2000 km

Velikosti trpasličích planet Ceres (MB) objev 1801 Pluto (KBO) objev 1930 Eris (SDO) objev 2005 Makemake (KBO) objev 2005 Haumea (KBO) objev 2004 2 000 km MB Main Belt (hlavní pás) KBO Kuiper Belt Object (objekt Kuiperova pásu) SDO Scattered Disc Object (objekt rozptýleného disku)

Devátá planeta? (2016): Těleso se má pohybovat po velmi protáhlé eliptické dráze ve vzdálenosti 20x dál než obíhá planeta Neptun. Má být 10x hmotnější než Země.

New Horizons 2006-2015

New Horizons 2006-2015

Vrchovina Al-Idrisi