HOVORKOVÁ M., LINC O.: OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE



Podobné dokumenty
OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE. Radka Vesecká,

Hra světla a stínu Prostorové vnímání a procházející světlo

Teplé a hlavně stálé počasí letos v létě většinou poněkud chybělo. Léto si asi mnozí

OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA. ROZKLAD SVĚTLA HRANOLEM 1. OPTICKÉ VLASTNOSTI OKA

HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA. Mgr. Hana Tesařová

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

4 Zrakové klamy. 4.1 Rozdělení zrakových klamů Fyziologické zrakové klamy

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

Astronomická pozorování

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

Atmosféra Země a její složení

Cirrus (řasa) patří mezi vysoké mraky (8 13km) je tvořen jasně bílými jemnými vlákny. ani měsíční světlo

KLIMATICKÉ POMĚRY ČR. Faktory. Typické povětrnostní situace

P A R H E L I U M číslo 8/2006 Halo Observation Project 2006

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Optické úkazy na obloze. Duha, koróna, gloriola, halo, polární záře, rozptyl světla, astronomická refrakce, vzdušné zrcadlení, zelený paprsek.

9th International Meeting on Light and Color in Nature

Optické jevy v atmosféře Proseminář z optiky

Jiří Bajer, UP Olomouc

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi

PARHELIUM. Říjen

Meteorologie: nebezpečné jevy 1

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

OPTIKA Světelné jevy TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

VY_32_INOVACE_05_II./17._Přímočaré šíření světla

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

VÝTAHY, HROMOSVODY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Autonomní hlásiče kouře

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

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

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

Patrik Trnčák. Optické jevy

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH. Viz použité zdroje

Parhelium Halo Observation Project 2009

I:!l<I""''''''"im II tereslrkkó

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

MĚŘENÍ PARAMETRŮ DUTÉHO ZRCADLA; URČENÍ INDEXU LOMU KAPALIN POMOCÍ DUTÉHO ZRCADLA

6. Elektromagnetické záření

Témata semestrálních prací:

Meteorologie. Zdeněk Šebesta

Medardské halové představení se opakuje 3. Sraz pozorovatelů halových jevů Statistika hal za 1. pololetí letošního roku 10

Nápadné jevy na nebi

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Středoškolská odborná činnost 2007/2008. Optické jevy v atmosféře

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b)

OPTIKA Fotometrie TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Lasery optické rezonátory

Slunce zdroj energie pro Zemi

1. Úvod ROZVODY ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTORÁCH S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU. 2. Vlastnosti hořlavých látek ve vztahu k výbuchu

TRANZIT VENUŠE PŘES SLUNCE

Rovnání a ohýbání tažnost houževnatost. Pochod rovnání strojní ruční. Zámečnické kladivo Dřevěné palice Rovnací desky Úder kladivem:

Pasivní prvky: kabely

Otázka č. 1. Postup při úpravě tělesa Změnilo se těleso? Změnila se látka? zmuchlání papíru. přenesení lopaty z dílny na zahradu.

Elektromagnetická vlna a její využití v telekomunikacích

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

5.6. Člověk a jeho svět

Modré nebe. Nebe bez mráčku je za dne modré. Bez atmosféry bychom i ve dne hleděli do tmavého vesmíru.

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

DUM 15 téma: Optické sítě


geografie, jest nauka podávající nám, jak sám název značí-popis země; avšak obsah a rozsah tohoto popisu byl

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc

Hromosvody a zemniče Obecné zásady

telná technika Literatura: tlení,, vlastnosti oka, prostorový úhel Ing. Jana Lepší

Věra Keselicová. duben 2013

OPTICKÉ JEVY V PŘÍRODĚ

Environmentální výchova

EU peníze středním školám digitální učební materiál

P a r h e l i u m 8/2007

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Fotovoltaika - přehled

Slunce, erupce, ohřev sluneční koróny

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

HALO OBSERVATION PROJECT

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

ÚČINNÁ VNĚJŠÍ OCHRANA POMOCÍ JÍMACÍHO SYSTÉMU nimbus

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

PARHELIUM. Pozorování halových jevů v České republice. Číslo 3. Duben 2005

- 1 - ást II. edpoklady. h stvo il hmotu, ale povrch vytvo il ábel

FOTOGRAFIE HALOVÝCH JEVŮ, KORON A GLÓRIÍ

1. Co je to noční vidění?

Úloha č. 1: CD spektroskopie

5.3.1 Disperze světla, barvy

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky

SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV

ATMOSFÉRA. Obecná část

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Měření povrchového napětí kapaliny metodou maximální kapky

Transkript:

OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE M. Hovorková, O. Linc 4. D, Gymnázium Na Vítězné pláni 1126, Praha 4, šk. rok 2005/2006 Abstrakt: Článek se zabývá vysvětlením několika světelných jevů, viditelných na obloze. Tyto jevy vznikají většinou lomem, odrazem nebo rozkladem slunečního světla na kapkách H 2 O nebo částicích ledu v atmosféře. Dalším, zde vysvětleným typem optických jevů jsou úkazy vznikající ionizací vzduchu. Duha Duha vzniká rozkladem, lomem a hlavně odrazem slunečních paprsků na dešťových kapkách. Je tvořena částí kružnice opisující zhruba 42 kolem místa, kam směřuje stín pozorovatelovy hlavy. Vidíme ji v podobě barevného spektra, které obsahuje tyto barvy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá a fialová (Obr. 1). Pokud je déšť dostatečně silný, vzniká tzv. sekundární duha, vznikající vícenásobným lomem světla na kapkách. Je méně výrazná, její poloměr je zhruba 51 a barevné spektrum je obrácené oproti duze primární (Obr. 2). Ve výjimečných případech lze také spatřit duhu noční (Obr. 3), jež vznikne pokud se na kapkách odrazí měsíční svit (paprsky Slunce odražené od Měsíce). Je barevně nevýrazná. Obr. 1: Vznik duhy. Obr. 2: Sekundární a primární duha. Obr. 3: Noční duha. Polární záře Vzniká, když je tzv. sluneční vítr, plazma tvořené volnými protony a elektrony, vtáhnut magnetickým polem Země do vyšších vrstev atmosféry, kde reaguje se vzduchem za vzniku světelné záře. Nejčastěji se vyskytuje v odstínech zelené a žluté, ale. podle množství O 2 a N 2 ve vzduchu může být polární záře také červená případně fialová. 81

Při vzniku této záře vzniká také elektrická energie o síle až 100 000 MW to může způsobit například rušení televizního nebo radiového vysílání. K tomuto jevu nejčastěji dochází v polárních oblastech, zhruba 80 130 km nad povrchem Země. Obr. 4: Polární záře nad Prahou (srpen 2001). Halové jevy Obr. 5: Polární záře. Objevují se ve formě kol, skvrn nebo oblouků okolo Slunce a Měsíce. Podmínkou pro jejich vznik jsou drobné ledové částice (nejčastěji v šesterečné soustavě) v atmosféře, na nichž dochází k lomu a odrazu slunečních paprsků. Tyto ledové krystalky se nejčastěji vyskytují v řasových mracích 6-12 km nad zemským povrchem. Podle toho, jestli se světlo od těchto krystalků láme nebo odráží, je výsledný jev bělavý nebo jemně zabarvený. Halových jevů je mnoho druhů, nejčastěji se vyskytuje malé halo a vedlejší slunce. Vedlejší slunce: 2 skvrny, objevující se často po stranách malého hala; jsou většinou jasné a duhově zbarvené (Obr. 6). Malé halo: Světelné kolo okolo Slunce o poloměru 22 ; bělavé Obr. 7. Mezi méně často se vyskytující jevy patří např.: halový sloup, velké halo, cirkumzenitální oblouk, protislunce a mnoho dalších (Obr. 8 a 9). parhelium nebo Obr. 6: Vedlejší slunce. Obr. 7: Malé halo na Aljašce. 82

Obr. 9: Znázornění ostatních jevů okolo Slunce. Ohybové jevy Obr. 8: Halový sloup. Vznikají odrazem paprsků od kapek H 2 O v atmosféře (v nižších vrstvách než halové jevy). Mezi nejčastější ohybové jevy patří koróna, gladiola a irizace oblaků (Obr. 10 12). Koróna: Vzniká okolo Měsíce nebo Slunce (ale také pozemských světelných zdrojů) prosvítáním světelných paprsků skrz kapky ve formě barevných prstenců. Gloriola: Vyskytuje se ve formách slabých prstenců okolo stínů vržených do mlhy nebo vrstvy oblačnosti; vzniká zpětným ohybem svět. Paprsků. Irizace mraků: Najdeme ji na ztenčených okrajích mraků, kde se světelné paprsky lámou a skládají. Okraje oblaků jsou díky tomu perleťově zbarvené. Obr. 10-12: Koróna, gloriola a irizace mraků. 83

Noční svítící mraky Jsou to zvláštní tenké mraky složené z ledových krystalek, které můžeme najít 80 km nad povrchem Země, tedy v horních vrstvách mezosféry. Jsou známy ve formách závojů, pruhů, vln nebo vírů (viz Obr. 13). Pozorovat je můžeme nejčastěji okolo místní půlnoci, v zeměpisných šířkách mírného pásu. Tento jev je však velmi ojedinělý. Oblaky někdy mohou připomínat obyčejné mraky osvětlené odraženým měsíčním svitem, ale na rozdíl od těchto osvětlených cyrrů mají jemnější strukturu, která není k rozeznání pouhým okem. Obr. 13: Noční svítící mraky Blesk Vzniká jako vedlejší jev při bouřce pokud není náboj mezi 2 mraky nebo mezi zemí a mrakem vyrovnaný. V té chvíli dochází k nahromadění částic a následně zvyšování napětí; blesk je náhlý proud těchto částic (tj. elektrostatický výboj), který náboj mezi mraky vyrovnává. Blesk (Obr. 14, 15)je většinou doprovázen hromem, zvukovým jevem. Ten vzniká ve chvíli, kdy je svítivost blesku největší. Kulový blesk: Jde o neobvyklý jev. Zpravidla bývá viděn jako světelná koule o průměru 10 20 cm, barvy žluté, oranžové nebo červené. Tato koule se volně pohybuje ve vzduchu. Je důležité ale také podotknout, že tento úkaz nebyl zatím vědecky potvrzen. Obr. 14: Blesk. Obr: 15: Blesk mezi 2 mraky. 84

Eliášův oheň Doprovodný jev před bouřkou. Je to tzv. hrotový výboj (Obr. 16), způsobený vyrovnáváním rozdílných elektrických potenciálů ve vzduchu a výstupcích zemského povrchu (kovové tyče apod. ) Výsledkem je namodralé sršení či praskání, při kterém vám mohou např. vstávat vlasy na hlavě. Obr. 16: Eliášův oheň zachycen na křídle letadla. Literatura: www.ukazy.astro.cz (stav ke dni 5.6.2006) www.21stoleti.cz (stav ke dni 5.6.2006) Obr. 1 16.: www.ukazy.astro.cz (stav ke dni 5.6.2006) 85