DUM č. 19 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

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

DUM č. 5 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

DUM č. 2 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Stručný úvod do spektroskopie

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

FYZIKA Světelné vlnění

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

vizuální IR vizuální a IR

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera

DUM č. 4 v sadě. 11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia

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

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Spektrální charakteristiky

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

16. Franck Hertzův experiment

VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28

Astrooptika Jaroslav Řeháček

Astronomie, sluneční soustava

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

3. OHYB A INTERFERENCE SVĚTLA OPTICKOU MŘÍŽKOU

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

Digitální učební materiál

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

Sada Optika. Kat. číslo

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

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

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

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

Fyzikální podstata DPZ

Modulární systém v astronomii

Kategorie EF pondělí

Fotoelektrická měření magnetických a rychlostních polí. Miroslav Klvaňa, Astronomický ústav Akademie věd, observatoř Ondřejov

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

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

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února

SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA METEORŮ HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Spektroskop. Anotace:

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Technická diagnostika Termodiagnostika Ing. Jan BLATA, Ph.D. Kat. 340, VŠB-TU Ostrava Ostrava 2014

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

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

VY_32_INOVACE_01_PŘEHLED ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN_28

08 - Optika a Akustika

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.36 EU OP VK. Zkoumání vesmíru

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

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

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

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

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

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Slunce zdroj energie pro Zemi

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Světlo a stín. Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

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

Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty

Jiný název pro elmag. vlnění Rozlišujeme tyto druhy elmag. záření: Radiové vlny Mikrovlny Infračervené Světlo Ultrafialové Rentgenové Záření gama ( )

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Exoplanety. Lekce 14 Lenka Zychová, Miroslav Jagelka

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

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

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

Přednáška č.14. Optika

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

Metodický list. Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Třída: VII. A Ověřující učitel: Mgr. Martin Havlíček

Naše představy o vzniku vesmíru

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

KAM SPĚJE ASTRONOMIE?

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

Transkript:

projekt GML Brno Docens DUM č. 19 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník Autor: Miroslav Kubera Datum: 20.06.2014 Ročník: 4B Anotace DUMu: Prezentace se zabývá historií astronomických pozorování od starověku až do současnosti. Přehledně uvádí možnosti současné astronomie nejenom ve viditelném oboru, ale také ve všech dalších oblastech elektromagnetického spektra. Druhá část se zabývá vysvětlením oboru spektroskopie a jeho využitím pro studium vlastností hvězd a vesmíru vůbec. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

Metodické pokyny Prezentace se zabývá historií astronomických pozorování od starověku až do současnosti. Přehledně uvádí možnosti současné astronomie nejenom ve viditelném oboru, ale také ve všech dalších oblastech elektromagnetického spektra. Druhá část se zabývá vysvětlením oboru spektroskopie a jeho využitím pro studium vlastností hvězd a vesmíru vůbec. Obrazové zdroje: galilee-lunette.gif http://www.astrosurf.com/luxorion/galilee-lunettes.htm Sky_BAL_223640_lg.jpg https://www.saudiaramcoworld.com/issue/201005/arabic.in.the.sky.htm ArabAstronomers.jpg https://www.saudiaramcoworld.com/issue/201005/arabic.in.the.sky.htm 689px-NewtonsTelescopeReplica.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:newtonstelescopereplica.jpg 529px-Herschels_telescope.jpeg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:herschels_telescope.jpeg?uselang=cs 1001px-Multi_Mirror_Telescope_in_1981.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/multi_mirror_telescope_in_19 81.jpg/1001px-Multi_Mirror_Telescope_in_1981.jpg?uselang=cs Magic-Telescope.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/magic-telescope.jpg?uselang=cs 799px-HST-SM4.jpeg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:hst-sm4.jpeg?uselang=cs Inspection_of_the_primary_mirror_of_the_Hubble_Space_Telescope8218871.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/inspection_of_the_primary_mir ror_of_the_hubble_space_telescope8218871.jpg/977pxinspection_of_the_primary_mirror_of_the_hubble_space_telescope8218871.jpg?uselang=c s Arecibo_Observatory_Aerial_View.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/arecibo_observatory_aerial_vi ew.jpg/969px-arecibo_observatory_aerial_view.jpg?uselang=cs 3113_origins_spectra.jpg http://www.pbs.org/wgbh/nova/education/activities/3113_origins_01.html 384533main_ero_eta_carinae_4x3_946-710.jpg http://www.nasa.gov/mission_pages/hubble/multimedia/ero/ero_eta_carinae.html Atmospheric_electromagnetic_transmittance_or_opacity.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/file:atmospheric_electromagnetic_transmittance_or_opa city.jpg?uselang=cs IMG_0708sTafreshi0.jpg http://apod.nasa.gov/apod/image/1403/img_0708stafreshi0.jpg PIC 2- alma 1eso1312a.jpg http://horizon-magazine.eu/media/alma-new-giant-radio-telescope-europeanastronomers_en.html Ssc2005-02a.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/ssc2005-02a.jpg?uselang=cs 480832main_1001527_4256x2832.jpg http://www.nasa.gov/centers/marshall/images/content/480832main_1001527_4256x2832.jpg 502572main_Orion-constellation_226.jpg http://www.nasa.gov/images/content/502572main_orion-constellation_226.jpg 99235main_ngc4261_comp_m.jpg http://www.nasa.gov/images/content/99235main_ngc4261_comp_m.jpg n132d_cxc_xraycolor.jpg http://apod.nasa.gov/apod/image/0205/n132d_cxc_xraycolor.jpg image009.jpg http://www.web-sciences.com/documents/seconde/sedo05/seco05.php5 180492main_eta_car_516.jpg http://www.nasa.gov/images/content/180492main_eta_car_516.jpg spektroskop_maly_jpg autor Mirek Kubera ukazka_spektra.gif http://astronomia.zcu.cz/hvezdy/charakteristika/4-spektralni-typy-hvezd sche_spektroskop.jpg autor Mirek Kubera spectre continu.png http://westra.physique.free.fr/seconde/univers/u4cours.html spectre froid.png http://westra.physique.free.fr/seconde/univers/u4cours.html spektrum_vodiku_emise.jpg upraveno z http://www.astronomyknowhow.com/hydrogen-alpha.htm spektrum_vodiku_absorpce.jpg

upraveno z http://www.astronomyknowhow.com/hydrogen-alpha.htm Fraunhofer_solar_spektrum.jpg http://www.exo.net/~pauld/workshops/stars/stars.htm sterne.jpg http://www.sebastian-hess.eu/dados.html Spektren.jpg http://www.zum.de/faecher/a/sa/lb5/a12g52.htm screenshot_01_clea.jpg autor Mirek Kubera screenshot_02_stellarium.jpg autor Mirek Kubera

Techniky pozorování v astronomii Mirek Kubera

Vývoj pozorovací techniky

Vývoj pozorovací techniky astroláb, teodolit, sextant, dalekohledy vynalezeny v Itálii či Holansku kolem roku 1590 zdokonaleny Galileem, Newtonem a Descartem

Dalekohledy čočkové zrcadlové nutnost velkých průměrů technické problémy při stavbě

Dalekohledy největší zrcadlové dalekohledy Mont Palomar (USA 1976; 5,08 m) Zelenčukskaja (Kavkaz 1976; 6,0 m) Multi Mirror Telescope (MMT) spojení několika teleskopů dohromady

Dalekohledy na oběžné dráze bez vlivů atmosféry od r. 1990 parametry HST: hmotnost 11 tun průměr zrcadla 2,4 m 13,2 m délky, 4,2 m průměr + solární panely parametry dráhy: výška 569 km oběžná doba 96 min.

Další možnosti pozorování radioastronomie infračervený a viditelný obor RTG a gamma záření spektroskopie a její využití

Další možnosti pozorování

Radioastronomie radioteleskopy stojí na Zemi, protože radiové záření prochází atmosférou příklady: Arecibo (Portorico), Effelsberg (Německo), ALMA (Chile, ve výstavbě),

Infračervený obor Spitzer Herschel James Webb Sophia

RTG a gamma záření pozorování pomocí družic, protože tento druh elmg. vln je pohlcován atmosférou

Složený obraz

Spektroskopie metoda založená na analýze světla z hvězdy složení hvězdy teplota hvězdy rychlost vzdalování stáří hvězdy

Princip spektroskopie analyzované světlo prochází přes optický hranol nebo mřížku je rozloženo na jednotlivé barvy měříme intenzitu a vlnovou délku jednotlivých vlnění

Ukázky spekter spojité spektrum např. žárovka horké těleso chladné těleso

Ukázky spekter emisní spektrum, čarové např. všechny prvky poloha čar slouží k identifikaci prvku, protože je pro něj typická a jedinečná emisní spektrum vodíku (simulace)

Ukázky spekter absorpční spektrum, čarové např. všechny prvky poloha čar slouží k identifikaci prvku, protože je pro něj typická a jedinečná je doplňkem spektra emisního absorpční spektrum vodíku (simulace)

Spektrum slunečního záření spojité spektrum s velkým množstvím absorpčních čar

Spektra hvězd různá, mají však společné rysy můžeme je tedy rozdělit do skupin

Nebo také

Využití určení: složení hvězdy (podle polohy spektrálních čar) teplota hvězdy (podle maxima vyzařování) rychlost vzdalování hvězdy (podle posunu spektrálních čar Doppler) f = f0 c v c+v

Zajímavé odkazy http://www.troglodytarium.cz/astro/ modely.01.1.1.html http://www.troglodytarium.cz/astro/p lanety.1.2.html http://solarsystem.nasa.gov/eyes/pla yer/ http://www.spacetelescope.org/ http://hubblesite.org/