Astronomické a kosmonautické rekordy



Podobné dokumenty
Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích

Vážení čtenáři, Moderní astronomie: září / 8

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

Téma: Prezentace vývoje a formování poznávání vesmíru od starověku do počátků vědecké vesmírné astronomie v kontextu historickokulturním vývojem.

Měsíc PERSEID nejznámější meteorický roj je tu

OBJEVOVÁNÍ EXOPLANET aneb KOMEDIE PLNÁ OMYLŮ Jiří GRYGAR Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha

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

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

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

4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost Zeměpis

ASTR PATR LA / 2012

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Pouť k planetám Slunce

Stavba a porozumění vlastností Poncetovy EQ plošiny.

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

Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop )

NÁVOD K OBSLUZE A PROVOZNÍ POKYNY. Elektronická akustická siréna Model EAJ HSS 513 DENA - M42/6

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

- 1 - Vzdělávací oblast : Člověk a příroda Vyučovací předmět : Zeměpis. Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy. Výstup Učivo Průřezová témata.

Technický dotazník Letectva Spojených Států Amerických

Jak v roce 2011 pozorovala EVROPA? Pozitivní měření časů planetkových zákrytů

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

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

Varování. Nebezpečí pro Vaše děti!

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Astronomický rok 2015

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night

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

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

4.5.1 Magnety, magnetické pole

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Výroční zpráva Astronomického klubu Pelhřimov, o. s. za rok 2015

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Těhotenský test pro zrakově postižené Tereza Hyková

ASTRONOMICKÉ informace - 2/2010 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, Rokycany

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

3.1.5 Energie II. Předpoklady: Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej,

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6.

Průzkum veřejného mínění věcné hodnocení

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

Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X se nazývá obraz.

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

PARAMETRICKÁ STUDIE PRŮBĚHU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PULTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVĚTRÁVANÉ STŘEŠE NA VSTUPNÍ RYCHLOSTI

Dne obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Pasport veřejného osvětlení

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ OHYB SVĚTLA

Názory na bankovní úvěry

GIGAmatic. Tenzometrický přetěžovací převodník. 1. Popis Použití Technické informace Nastavení Popis funkce 6. 6.

Astronomická jednotka (AU)

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.

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

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

(beseda upravena dle skupin: ročník, ročník)

Algoritmizace a programování

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Fotometrie s CCD Základní metody

Číslo: RP 1/08 Téma: Periodická tabulka prvků Jméno: Šárka Čudová

Metodika pro učitele Optika SŠ

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

Laserové skenování principy

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Člověk a příroda - Přírodopis - 9. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

Sluneční soustava.

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.

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

Astronomie, sluneční soustava

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Dvoupásmový přístupový bod pro venkovní použití Návod k obsluze - EC-WA6202 (EC-WA6202M)

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

J i h l a v a Základy ekologie

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


Solární a větrná energie: Podíl v Německu stále roste

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

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 635/1

NÁHRADA ŠKODY Rozdíly mezi odpov dnostmi TYPY ODPOV DNOSTI zam stnavatele 1) Obecná 2) OZŠ vzniklou p i odvracení škody 3) OZŠ na odložených v cech

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014

METODY SKUPINOVÉ SP I.

ZNALECKÝ POSUDEK /14

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

Transkript:

Astronomické a kosmonautické rekordy Autoři: Ivana Ebrová V každé oblasti života se dají nalést rekordy a o oblastech fyziky Hana Hurtová to platí dvojnásob. My jsme se zaměřili na oblast slibující ty Václav Vrba nejgigantičtější a nejzajímavější odhalení. Využité zdroje: Z.Mikulášek,Z.Pokorný:Záludné otázky z astronomie, Rovost,1993 P.Příhoda:Průvodce astronomií, Hězdárna a planetárium hlavního města Prahy,2000 Kolektiv autorů: Encyklopédia astronómie, Obzor,1987 J.G.Kac A kolektiv: Planety očima geologů, SNTL,1991 O.Hlad,J.Pavlousek:Přehled astronomie, SNTL,1990 H.J.P.Arnold,C.Peebles,A.Wilson:Člověk a vesmír, CESTY,1996 Ottova moderní encyklopedie,svazek1- Vesmír, OTTOVO nakladatelství,1998 Expresní Astronomické Informace

Sluneční soustava 1.1. Planety a měsíce 1.1.1. Merkur druhá nejmenší(r=4838km) a nejvnitřnější planeta Soustavy s největšími teplotními výkyvy od 600 C (ve dne na rovníku) do 170 C (na odvrácené straně), způsobeno absencí přesvědčivější atmosféry 1.1.2. Venuše nejjasnější z planet na pozemské obloze, díky blízkosti Zemi a husté atmosféře hojně obsahující CO 2, který dobře odráží viditelné světlo. Nejpomaleji rotuje(243dní) a sklon rotační osy je bez mála 180 1.1.3. Země největší střední hustota ze všech planet (5 520kg/m 3 ). Dříve za nejhustšího považován Merkur (5 430). První čtyři planety (terestrické) mají výrazně vyšší hustotu souvisí s vývojem Soustavy. 1.1.4. Mars největší štítová sopka ASCRAEUS MONS (23 994m), převyšuje i dříve domněle nejvyšší Marsův Olympus Mons (23 085m). Neaktivní, jelikož Marsova malá hmotnost způsobila časné vychladnutí planety. - Deimos je nejmenším měsícem Soustavy (15x12,2x11), planetka zachycená marsovskou gravitací stejně jako druhý jeho měsíc Phobos a soudí se, že tato nadvláda nebude trvat věčně a Mars o své měsíce v budoucnosti přijde

1.1.5. Jupiter největší (r=142 800km), nejhmotnější (317,83M Z ) a nejrychleji rotující (9,84hodin) planeta se pyšní nejstarším a největším meteorologickým úkazem: VELKÁ RUDÁ SKVRNA (min 300 let,přes 20 000km=2 zemské průměry) - Ganymédes je největším měsícem (5262km), předčí i planety Pluto a Merkur, stejně tak jako druhý Titan (Saturnův měsíc) - Io nejdéle aktivní lávová pole a nejaktivnější sopky, způsobeno blízkostí Jupitra, vyvolávající silné slapové síly svou gravitací. Jako jeden z mála měsíců má i vlastní atmosféru - Callisto pravděpodobně nejstarší povrch ve Sluneční soustavě 1.1.6. Saturn nejbohatší rodinka měsíců (nedávno po dlouhé době pár nově objevených), největší prstence, nevíce zploštělý, nejmenší hustota-700 kg/m 3, což je méně než hustota vody, takže když si seženete dostatečně velký bazén! - Encladus nejsvětlejší tělěso-odráží téměř 100% slunečního světla, na povrchu jemné krystalky ledu - Titan druhý největší měsíc, jako jediný oblopen hustou metanovou atmosférou (200km mocmou). Tlak na povrchu možná větší než na Zemi 1.1.7. Uran Miranda snad všechny typy geologických útvarů, soudí se, že tento měsíc byl v minulosti rozbit obrovským impaktem a znovu spojen na oběžné dráze 1.1.8. Neptun větry v atmosféře dosahují více než 1 000 km/h - Triton nejchladnější místo Soustavy (-240 C), vřele doporučuji na letní dovolenou! 1.1.9. Pluto nejexcentričtější a nejvíce skloněná dráha, nejmenší poměr hmotnosti planety a měsíce (4,5) následuje Země s Měsícem(80)

1.2. Ostatní havěť 1.2.1.Planetky 1.2.1.1. Ceres největší planetka (1003km). Objeven 1.1.1801 1.2.1.2. Vesta (538) 3. největší planetka je planetkou nejjasnější na zemské obloze, nicméně nepozorovatelnou prostým zrakem (8mag). 1.2.1.3. planetka Geographos nejprotáhlejší objekt ve Sluneční soustavě (5,1x1,8km). Zjištěno radiově. 1.2.1.4. Nejtěsnější zaznamenaný průlet planetky (průměr 10m a to už by nadělalo slušnou paseku na povrchu Země) ve vzdálenosti asi jedné čtvrtiny vzdálenosti Země- Měsíc. Zaznamenána 14 hodin před průletem 9.10.1994. 1.2.1.5. česká hvězdárna Kleť 1. v Evropě a 10. na světě v objevování planetek. Největším projektem na jejich vyhledávání je LINEAL 1.2.2.Komety 1.2.2.1. existuje několik komet u nichž (jako u jediných těles) je prokázán extrasolární původ 1.2.2.2. nejdelší ohon (klem 100 ) měli komety Halley (1837), Velká kometa z r.1961 a Hyakutake 1.2.2.3. největší komentou je Chiron (průměr 180km), původně klasifikovaný jako planetka (rozdíly mezi těmito tělesy nejsou jednoznačné) 1.2.2.4. sonda SOHO je největším objevitelem komet (přes 200). Hlavním úkolem výzkum Slunce. Osobou s nejvíce objevy je Caroly Shoemakerová (30 komet) 1.2.3.Meteoroidy 1.2.3.1. největší meteor na povrchu Země (295x284cm, 60 tun)se nachází v Namibii na místě dopadu. 1.2.3.2. největší meteorický déšť v historii 16./17.listopadu 1966. V západní části USA zaznamenali frekvenci více než 144 000 meteorů za hodinu. Byla to část roje Leonid, který vykazuje zvýšenou aktivitu jednou za 33 let (po průchodu mateřské komety Temel-Tuttle perihelem). Když si to dobře spočítáte, tak to bylo v roce 1999, ale i letos (tento víkend-maximum 18.11.) by mohla být skvělá podívaná, pokud bude jasno.

2. Obloha 2.1. Nejjasnější objekty oblohy: 1. Slunce (-27mag) 2. Měsíc 3.Venuše 4.Jupiter nejjasnější hvězdou noční oblohy je Sirius (-1,46mag) v souhvězdí Velký pes 2.2. Velká galaxie v Andromedě je nejvzdálenější objektem viditelným pouhýma očima. Přes 2 mil světelných let daleko. Nejbližší hvězda (po Slunci)-Proxima Centauri očima pozorovatelná není 2.3. Největší souhvězdí Hydra (1 303 čtvereční stupně). Dále Panna(1 294), Velká medvědice(1 280), Verliba(1 230), Herkules(1 225) 2.4. Nejmenší souhvězdí Jižní kříž(68), Koníček(72), Šíp(93), Kružítko(93) 2.5. Nejhvězdnatější Centaurus a Labuť nejvíce viditelných hvězd (150). Velká medvědice nejvíce jasných hvězd (21). Jižní kříž nejvíce hvězd na jednotku plochy. Souhvězdí jsou přesně ohraničené hvězdné okrsky na obloze v soustavě nebeských souřadnic. Od roku 1930 máme přesně stanovených a neměnných 88 souhvězdí. 2.6. Nejrychleji se z přirozených těles na obloze pohybuje Měsíc (13 za den). Z hvězd má největší vlastní pohyb Barnardova hvězda (druhá Slunci nejbližší, není viditelná oken), za 200 let se vůči pozadí posune o jeden měsíční úplněk. 2.7. největší planetární mlhovina v Labudi viditelná pod úhlem 13 obloukových minut. Skutečný průměr 17 světelných let. Mlhovina byla objevena dalekohledem o průměru 0,6 m na Iowa State University v USA. 2.8. Nejjasnější supernova - 1. května 1006, v maximu jasnosti byla jasnější než Měsíc v první čtvrti

3. Deep-space-objekty 3.1. Nejrychleji se pohybující hvězda v prostoru je pulsar označený PSR 2224+65. Vznikl při asymetrickém výbuchu supernovy a pohybuje se tak rychle, že může opustit naši Galaxii. V době svého vzniku byl odsouzen navždy se toulat prázdným prostorem mezi galaxiemi. 3.2. Nejstudenější hvězda - Mezinárodní tým astronomů objevil vlažnou hvězdu, jejíž povrchová teplota není vyšší než 1 700 K. Je tedy o více než 4 000 K chladnější než naše Slunce. Tento nový kandidát na nejstudenější hvězdu se zdá být také nejstarším objektem v naší Galaxii. Bezejmenná hvězda leží asi 160 světelných let od Země. 3.3. Největší hvězda - Červený veleobr, hvězda m Cephei (11AU=11xvzdálenost Země-Slunce), je pravděpodobně největší známou hvězdou. Pokud bychom hvězdu umístili do středu naší soustavy - místo Slunce - její vnější řídká atmosféra by pohltila blízké planety včetně Saturna. 3.4. Nejpomalejší pulsar znám pod označením J1951+1123. Jednou dokola se otočí za 5,094 sekundy. 3.5. Nejvzdálenější galaxie objevena pomocí Hubblova kosmického teleskopu (HST) a Keckova dalekohledu s objektivem o průměru 10 m. Poměrně mladá galaxie, vzdálena 13 miliard světelných let. Vzdálenost byla vypočtena na základě určení tzv. rudého posuvu. Tato pozorování byla umožněna díky použití největších dalekohledů a dále faktu, že zobrazená galaxie se nachází daleko za kupou galaxií, která zde působí jako tzv. gravitační čočka. 3.6. Nejbližší galaxie - Slabá protažená trpasličí galaxie kulového tvaru v souhvězdí Střelce (Sagittarius), objevena v roce 1994, 80 000 světelných let od Země 3.7. Největší galaxie ve vesmíru - 3C 236 rádiová galaxie, 4x větší, než je vzdálenost mezi naší Galaxií a galaxií M 31 3.8. Nejenergetičtější částice kosmického záření - Dne 15. října 1991 byla v Utahu registrována rekordní částice kosmického záření, jejíž energie dosahovala fantastických 320 EeV (což je 50 J). Zdroj této rekordní částice byl lokalizován do vzdálenosti větší než 30 Mpc. 3.9. Nejhmotnější gravitačně vázané souvislé objekty - hustá (100částic/cm 3 ) chladná molekulová mračna. Až 1300 světelných let a hmotností miliony Sluncí. Obsahují 50% hmotnosti mezihvězdné látky v naší galaxii. Kolébkou nových hvězd.