v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009

Podobné dokumenty
Zajímavosti: Oživme pozorování totálních zákrytů hvězd Měsícem Dvě dvojice zákrytů ve dvojčatech. Únor 2009 (2)

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

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

TRANZIT VENUŠE PŘES SLUNCE

Hledejte kosmickou plachetnici

Astronomická pozorování

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

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

Základní jednotky v astronomii

Věra Keselicová. duben 2013

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

Astronomický rok 2015

Čas. John Archibald Wheeler: Čas - to je způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrálo najednou.

Program. Einsteinova relativita. Černé díry a gravitační vlny. Původ hmoty a Higgsův boson. Čemu ani částicoví fyzici (zatím) nerozumí.

ZMĚNY METEOROLOGICKÝCH VELIČIN NA STANICI VIKÝŘOVICE BĚHEM ZATMĚNÍ SLUNCE V BŘEZNU 2015

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Jak znázornit 2D kmity a Lissajousovy obrazce pomocí 3D projekce

Metodické poznámky k souboru úloh Optika

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích

Pouť k planetám Slunce

Slunce, erupce, ohřev sluneční koróny

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

EMIT. 3. číslo. AUTOŘI: Anna Polívková, Tereza Koderová, Mikuláš Polívka

Martin Blažek. Astronomický Ústav UK

ASTRONOMICKÉ informace - 4/2011 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, Rokycany

Vlastivěda není věda II. Planeta Země. Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský

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

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

Jestliže vše proběhlo tak, jak mělo, měl by výsledný materiál vypadat nějak takto:

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

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

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

Zajímavosti: Zákryty hvězd transneptunickými tělesy

Denní motýli Nové Paky

Základní struktura mayského kalendáře, která ukazuje let Dlouhého počtu sestavených do tzolkinů o 260 dnech. Každé políčko představuje katun,

1. Teorie mikroskopových metod

Identifikace práce. POZOR, nutné vyplnit čitelně! vyplňuje hodnotící komise A I: A II: B I: B II: C: D I: D II: Σ:

17. března Optická lavice s jezdci a držáky čoček, světelný zdroj pro optickou lavici, mikroskopický

Vzorové řešení příkladů korespondenčního kola Astronomické olympiády 2010/11, kategorie GH

Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny?

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

Využití animací letů kosmických sond ve výuce fyziky

Sluneční stínohra. Michal Švanda. Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Astronomický ústav UK, Praha

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

VY_32_INOVACE_05_II./17._Přímočaré šíření světla

Motor s kroužkovou kotvou. Motor s kroužkovou kotvou indukční motor. Princip jeho činnosti je stejný jako u motoru s kotvou nakrátko.

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Podmínky k zápočtu z předmětu KOF/AP

PLANETÁRIUM PRAHA NABÍDKA PRO ŠKOLY MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLY GYMNÁZIA. Hvězdárna a planetárium hl.m.prahy, p.o.

Zápis ze zasedání KR ze dne Zasedání se konalo od v televizní místnosti koleje Jednota.

srovnávací právo právní kultury

RYCHLOST SVĚTLA PROSEMINÁŘ Z OPTIKY

Klima Asie. Miroslav Šobr

prvohory - kaledonské hercynské janšanské alpinsko-himalájské

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

Zpravodaj 1/2005. astronomické informace Hvězdárny v Úpici. 1. Atmosferická měření na Hvězdárně v Úpici za druhé pololetí roku 2004

Průběžná zpráva o výsledku šetření

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

MOŽNOSTI POZOROVÁNÍ PROJEVŮ SLUNEČNÍ AKTIVITY NA HVĚZDÁRNĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Vlnově částicová dualita

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

I:!l<I""''''''"im II tereslrkkó

Abstrakt. Obr. 1: Experimentální sestava pro měření rychlosti světla Foucaultovou metodou.

HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ

Alexander Kupčo. typů od malých protoplanetárních mlhovin, hvězdy - zbytku po výbuchu supernovy. obrovských dalekohledů.

VY_52_INOVACE_129.notebook. March 1, Jak vypadá Země? : : : : : :33

Krajské kolo 2014/15, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) řešení

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Normy oboustranných prokovených desek plošných spojů

Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit?

Obsah DUBEN 48 ÚVOD 4 LEDEN 8 ÚNOR 20 KVĚTEN 64 BŘEZEN 32 ČERVEN 76

Měření horizontálních a vertikálních úhlů Úhloměrné přístroje a jejich konstrukce Horizontace a centrace Přesnost a chyby v měření úhlů.

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

Vítězslav Bártl. květen 2013

Soutěžní úlohy části A a B ( )

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Krajské kolo 2014/15, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

ŘÍZENÍ PALBY. Zastřílení s využitím prostředků dělostřeleckého průzkumu

HVĚZDNÝ POSLÍČEK ČÍSLO 4/2012. prosinec 2012 mladez.astro.cz. Zimní slunovrat prosince 12h 11min seč

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik.

49.Tundra a polární oblasti Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

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

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Bezdrátové a bezbateriové prostorové přístroje s rozhraním EnOcean

Úbytek stratosférického ozónu a pozorované abiotické poškození rostlin u nás

Kosmické záření. Michal Nyklíček Karel Smolek

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus)

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do

Měsíc přirozená družice Země

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

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla

Adaptabilní termostat

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

Identifikace práce. POZOR, nutné vyplnit čitelně! Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. C II: (25 b)

Fungování předmětu. Technologické trendy v AV tvorbě, stereoskopie 2

Transkript:

v02.00 Zatmění Slunce Jiří Šála AK Kladno 2009

Trocha historie Nejstarší záznamy o pozorování tohoto jevu pochází z čínských kronik 22.10. 2137 př.n.l. Analogické odkazy lze najít ve starověké Mezopotámii Například v Homérově Odyseje lze najít zmínku o zmizení Slunce 2

28.5 585 př.n.l. se odehrálo zatmění během bitvy mezi Lýdy a Médy bylo předpovězeno mnoho let předem Thálesem z Milétu a popsáno Hérodotem Příčiny zatmění nebyly ve starověku všeobecně známy a tak se často povaţovalo jako předvěst nějaké události či znamení - přízně či nepřízně bohů ( a často takto vyuţíváno k mocenským cílům ) v roce 1919 byla pomocí tohoto jevu ověřena platnost obecné teorie relativity 3

Něco málo z teorie Pro vznik zatmění je nutná přítomnost Měsíce občas se dostane mezi Zemi a Slunce a tudíţ brání slunečním paprskům dopadnout na zemský povrch Díky shodě okolností je Měsíc 400 krát menší neţ Slunce a 400 krát blíţe k Zemi neţ Slunce to znamená ţe úhlová velikost obou těles na obloze je přibliţně stejná 4

Díky tomu můţe obíhající Měsíc Slunce zakrýt a dojít tak k úplnému zatmění - zákrytu Slunce Měsícem 5

V místech nacházejících se v měsíčním stínu ( pás totality ) můţeme pozorovat úplné zatmění Slunce, v místě dopadajícího polostínu pak částečné zatmění Slunce Pokud by dráha Měsíce kolem Země leţela v rovině ekliptiky, pak by nastalo úplné zatmění při kaţdém novu ( tato fáze je tedy jednou z podmínek vzniku zatmění ) Ve skutečnosti je rovina dráhy Měsíce skloněna vůči rovině ekliptiky o 5,15 6

7

Zatmění tudíţ můţe nastat jen v době kdy se Měsíc nachází poblíţ výstupného nebo sestupného uzlu kdyţ se Slunce i Měsíc při pohledu ze Země setkají na obloze v 1 místě bliţší Měsíc postupně zakrývá vzdálenější Slunce 8

Tabulka vzdálenosti Slunce od měsíčního uzlu < 9,6 Musí nastat úplné zatmění 9,6-11,9 11,9-15,4 Musí nastat částečné, můţe úplné zatmění Musí nastat částečné, nemůţe úplné zatmění 15,4-18,4 Můţe nastat částečné zatmění > 18,4 Ţádné zatmění nemůţe nastat 9

Jaké zatmění pozorovatel uvidí, či zdali ho vůbec uvidí závisí na vzájemné poloze místa pozorovatele, natočení zeměkoule vzhledem ke Slunci a poloze Měsíce vzhledem ke Slunci a Zemi Rozměry stínu a polostínu závisí na vzdálenostech mezi Sluncem a Zemí, mezi Zemí a Měsícem a také na výšce Slunce nad obzorem v dané oblasti 10

Měsíční stín a polostín se v důsledku pohybu Měsíce kolem Země pohybuje rychlostí 1 km/s od západu k východu Z tohoto důvodu je úkaz úplného zatmění omezen pro konkrétní místo maximálně na 7,5 minuty Částečná zatmění mají mnohem delší dobu trvání, nejdéle však 2,5 hodiny 11

V místech kde se po zemském povrchu pohybuje plný měsíční stín se nachází pásmo viditelnosti úplného zatmění Šířka plného stínu se pohybuje od 112 do 270 km Z té části zemského povrchu, kde dopadne polostín, lze pozorovat částečné zatmění to je vzhledem k větší šířce polostínu pro dané konkrétní místo na zemském povrchu mnohem častější 12

Měsíc obíhá kolem Země po eliptické dráze v rozmezí 356 375 aţ 406 720 km můţe se proto stát, ţe v okamţiku zatmění je Měsíc právě nejdále od Země a jeho úhlový průměr je menší neţ úhlový průměr Slunce v tomto případě není Měsíc schopný zakrýt celé Slunce a lze pozorovat jakýsi sluneční prstýnek odtud název prstencové zatmění 13

Prstencové zatmění Slunce 14

Úplné zatmění Slunce 15

Částečné zatmění Slunce 16

Zatmění Slunce a Měsíce se periodicky opakují v cyklu trvajícím 6 585 dnů, 7 hodin a 42 minut tuto periodu nazýváme Saros a byla známa jiţ ve starověku Je-li Měsíc některý den v novu či úplňku a současně v uzlu své dráhy, pak se stejná situace bude opakovat za 18 let a 11 dnů (223 synodických měsíců) Za stejnou dobu uplyne 242 drakonických měsíců je tu však rozdíl 3 119,2 s ( při větších počtech měsíců dochází k větší shodě ) 17

Pozn. : synodický měsíc doba mezi dvěma stejnými fázemi ( 29 d 12 h 44 min 2,8 s ) siderický měsíc doba jednoho oběhu kolem země ( 360 ) ( 27 d 7 h 43 min 11,5 s ) drakonický měsíc doba mezi dvěma průchody výstupním uzlem ( 27 d 5 h 5 min 35,8 s ) Z toho plyne, ţe průchod Měsíce uzlem nastane v příštím Sarosu přibliţně o hodinu později neţ v období předešlém to znamená ţe zatmění nebudou přesně stejná Zatmění začne jako částečné, po několika periodách Sarosu je úplné a pak zase částečné aţ zanikne a bude nahrazeno novým zatměním 18

V periodě Saros nastává 70 zatmění, z toho 41 slunečních a 29 měsíčních Maximální moţná doba trvání úplného zatmění je 7 min 31 s Maximální doba trvání prstencového zatmění je 12 min 30 s Tyto doby jsou obvykle kratší vzhledem k měnící se vzdálenosti mezi Zemí a Měsícem, a mezi Zemí a Sluncem 19

Měsíc se od Země vzdaluje rychlostí asi 3,75 cm za rok to znamená ţe postupně zmenšuje svůj úhlový průměr na obloze Toto vzdalování se sice bude zpomalovat, ale díky tomuto vzdalování přestanou za zhruba miliardu let nastávat úplná zatmění a budou nastávat pouze částečná či prstencová 20

Několik zajímavostí V jednom kalendářním roce můţe nastat nejvýše 5 a nejméně 2 zatmění Protoţe se zatmění mohou opakovat nejdříve za synodický měsíc, mohou nastat v jednom kalendářním měsíci 2 zatmění Slunce Některá prstencová zatmění lze z některých částí světa pozorovat jako úplná taková zatmění nazýváme kombinovaná 21

Průměrná doba opakování zatmění Slunce pro jedno konkrétní místo na zemi je asi 360 let existují však výrazné výjimky Stejnými oblastmi kudy procházelo zatmění Slunce 11.8. 1999 bude procházet aţ za 4500 let Lze nalézt oblasti, kde se v průběhu 4 aţ 8 let opakovala 3 úplná zatmění to ale není vše 22

Na březích Ochotského moře bude moţné v letech 2408 aţ 2424 pozorovat celkem 4 úplná zatmění V jiţní části Egypta bude moţné v letech 2325 aţ 2356 pozorovat celkem 5 úplných zatmění podobné případy se střední Evropě vyhýbají 23

Jak pozorovat zatmění Slunce Nikdy se nedíváme do Slunce nechráněným okem, či dalekohledem o němţ nevíme, ţe je vybaven řádným filtrem Bezpečný sluneční filtr musí odstínit asi 95% slunečního světla a chránit před ultrafialovým a infračerveným zářením 24

Před přímým pohledem do Slunce se lze chránit například svářečským sklem ( č. 12 či 13 ), magnetického kotoučku diskety či předem osvětleného a vyvolaného filmu Nejvhodnější je však dalekohled opatřený příslušným filtrem a metoda projekce, kdy promítneme dalekohledem obraz Slunce na bílou stěnu, coţ je nejbezpečnější způsob Během okamţiku maximální fáze ( ale ne jindy ) lze úkaz pozorovat pouhým okem 25

26

Dříve se pouţívalo sklíčko začouzené plamenem svíčky nedostatečný způsob nerovnoměrné a saze se mohou kdykoli setřít Při maximální fázi úplného zatmění Slunce můţeme spatřit tzv. Bailyho perly řada jasně svítících bodů po obvodu zakrytého Slunce sluneční světlo proniká údolími po obvodu Měsíce a vytváří tyto zářivé útvary kolem ztemnělého slunečního kotouče 27

Celý úkaz je umoţněn členitostí měsíčního povrchu a také díky neexistenci atmosféry kolem Měsíce povrch je tudíţ při pozorování ostře ohraničený 28

Ještě před tímto úkazem je moţno spatřit tzv. diamantový prsten vytváří ho malá část ještě nezastíněného Slunce, která velice intenzivně září a vytváří tak iluzi prstenu 29

Vyvrcholením úplného zatmění je objevení zářící atmosféry Slunce koróny nejvzdálenější vrstva sluneční atmosféry Tvar koróny je při kaţdém zatmění jiný závisí na fázi slunečního cyklu ( intenzitě sluneční činnosti někdy má téměř kruhový tvar, jindy značně nepravidelný 30

Vědecký význam pozorování zatmění Slunce Pozorování tohoto jevu se věnuje značná pozornost, coţ dokládá velké mnoţství pořádaných expedic Staré záznamy o pozorování zatmění Slunce umoţňují lépe datovat nejrůznější historické události obzvláště starověké události, kde často chybějí jiná přesnější vodítka 31

Současná přesná měření umoţňují zpřesnit teorii o pohybu Měsíce a rotaci Země. Toto vyplývá z určení okamţiku historického úkazu ( byť nepřesně ) a porovnání s vypočteným okamţikem události můţeme tak dokumentovat zpomalování rotace Země Zatmění jsou jedinou přirozenou moţností výzkumu koróny Při pozorování zatmění Slunce lze spatřit protuberance 32

Úplná zatmění jsou také unikátní moţností jak pátrat po planetkách v těsné blízkosti Slunce vulkanoidech Pomocí pozorování zatmění Slunce lze ověřit platnost Einsteinovy obecné teorie relativity pomocí měření přesných poloh hvězd v blízkosti Slunce jejich poloha je ovlivněna gravitačním působením Slunce na světelné záření hvězd ( fotony ) 33

Z teorie relativity vyplývá úhlový posun o 1,75 pro hvězdu nacházející se na okraji slunečního kotouče praktická pozorování toto potvrzují Lze také sledovat změny meteorologických podmínek, jako změny teploty, osvětlení a následné reakce fauny a flóry 34

První fotografie úplného zatmění Slunce První fotografie Slunce byla pořízena v roce 1845 Hippolyte Fizeau, Léon Foucault První snímek úplného zatmění Slunce byl pořízena 28.7 1851 Berkowski, observatoř v Königsbergu ( Prusko ) Astronomická fotografie tohoto jevu měla slouţit k rozřešení sporu o původu protuberancí 35

Existovaly v zásadě tři druhy teorií jedná se o optický klam, jedná se o jevy probíhající na Měsíci a třetí teorie předpokládala, ţe se jedná o jevy probíhající na Slunci Pořízené fotografie existenci protuberancí potvrdily a rychle za sebou pořízené snímky prokázaly, ţe se měsíční kotouč pohybuje před protuberancemi a není tudíţ moţné aby souvisely s Měsícem 36

Přehled úplných zatmění na našem území 29.10. 878 7.6. 1415 Za vlády kníţete Svatopluka Spojováno s upálením Mistra Jana Husa 12.5. 1706 Poslední úplné zatmění 7.10. 2135 Nejbliţší budoucí úplné zatmění 37

Přehled zatmění viditelných z ČR 4.1. 2011 částečné 09:56 SEČ 20.3. 2015 10.6. 2021 úplné (u nás částečné ) prstencové (u nás částečné) 10:45 SEČ 12:41 LSEČ 25.10 2022 částečné 13:00 LSEČ 29.3.2025 částečné 11:47 SEČ 38

Následuje komplexní přehled úplných zatmění Slunce v letech 2010-2020 39

Datum Čas max. fáze Oblast viditelnosti 29.3.2006 10:11 UT Atlantský oceán, střední Afrika, Turecko, Asie aţ k Bajkalu 1.8.2008 10:21 UT Aljaška, Grónsko, Severní moře, Novaja Zemlja, Sibiř aţ k Číně 22.7.2009 02:35 UT Indie, Barma, Čína, Tichý oceán 11.7.2010 19:33 UT jih Chile a Argentiny, Tichý oceán 13.11.2012 22:12 UT Atlantský oceán, Afrika 3.11.2013 12:46 UT Tichý oceán, sever Austrálie 20.3.2015 09:45 UT Atlantský oceán, Špicberky, Severní ledový oceán 9.3.2016 01:57 UT Indonézie, Tichý oceán 21.8.2017 18:25 UT Tichý oceán, USA, Atlantský oceán 2.7.2019 19:23 UT Tichý oceán, Chile, Argentina 14.12.2020 16:13 UT Tichý oceán, Chile, Argentina, Atlantský oceán 40