Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce 8.3.2016. Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

Podobné dokumenty
Astrofyzika. 1. Sluneční soustava. Slunce. Sluneční atmosféra. Slunce Slunce planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny

METODY ASTROFYZIKÁLNÍHO VÝZKUMU. B. Úhel, pod kterým pozorujeme z hvězdy kolmo na směr paprsků poloměr dráhy Země kolem Slunce,

Astronomické a kosmonautické rekordy

Baronesa. Zveme Vás na Mezinárodní rok astronomie v Pardubicích

Astronomie Dopiš do správných míst schématu vývoje hvězdy následující pojmy: bílý trpaslík, černá díra, globule, neutronová hvězda, obr

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

Aristoteles Klaudios Ptolemaios

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

Název materiálu: Počasí a podnebí - opakování

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Světlo. barevné spektrum

Fyzika pro chemiky Ukázky testových úloh: Optika 1

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

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

1.7. Mechanické kmitání

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

Charakteristika vyučovacího předmětu

PLANETY Merkur Venuše

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

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Nitro a vývoj hvězd Miroslav Brož, Hvězdárna a planetáriu m Hradec Králové, AÚ MFF UK,

Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu

J i h l a v a Základy ekologie

1) Vypočítej A) 32 B) 44 C) 48 D) 56. 2) Urči číslo, které se skrývá za A ve výpočtu: 8 5 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

Atomární látka KOSMOLOGIE. Atomární látka ASTRONOMIE A FYZIKA SVÍTÁNÍ

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou

Domácí úlohy k zápočtu z předmětu Panorama fyziky I Tomáš Krajča, , Podzim 2007

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.

Průvodce pozorováním noční oblohy pro projekt Globe at Night

7.8 Kosmická loď o délce 100 m letí kolem Země a jeví se pozorovateli na Zemi zkrácena na 50 m. Jak velkou rychlostí loď letí?

2. Odraz světla. Lom světla. Úplný odraz světla

Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop )


Osvětlovací modely v počítačové grafice

Vítězslav Bártl. prosinec 2013

M-10. AU = astronomická jednotka = vzdálenost Země-Slunce = přibližně 150 mil. km. V následující tabulce je závislost doby

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

4.5.1 Magnety, magnetické pole

Jaká je nejmenší výška svislého rovinného zrcadla, aby se v něm stojící osoba vysoká 180 cm viděla celá? [90 cm]

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

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

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1.

Krajinná sféra 24.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B

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

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

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

Geometrická optika 1

Planety jednotlivě. 5. Atmosféry dvou nejbližších planet od Země, Venuše a Marsu jsou nevhodné

ROZBOR NEPORUŠENÉHO PŮDNÍHO VZORKU

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

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

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

Práce. Práce se značí:

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

Model mitózy Kat. číslo

Měsíc PERSEID nejznámější meteorický roj je tu

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

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

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

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

Astronomie, sluneční soustava

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

Učební osnovy Fyzika 6

Otázka: Atomy, molekuly, látky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Jirka. Základní chemické pojmy. Hmota

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny

Instrukce Měření umělého osvětlení

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

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

Uživatelská dokumentace

Astronomie a astrofyzika

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

Vážení čtenáři, Moderní astronomie: září / 8

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

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

Manuální, technická a elektrozručnost

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

Výfučtení: Vzdálenosti ve vesmíru

Astronomický rok 2015

Nezaměstnanost. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

Varování. Nebezpečí pro Vaše děti!

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

ESII-2.1 Elektroměry

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

Transkript:

1. Sluneční soustava Astrofyzika fyzika hvězd a vesmíru planety planetky komety, meteoroidy prach, plyny je dominantním tělesem ve Sluneční soustavě koule o průměru 1392000 km průměrná hustota 1400 kg. m -3 hustota v centru je asi 130000 kg. m -3 teplota na povrchu je asi 5700 K v nitru asi 15 milionů Kelvinů zdrojem energie je termojaderná fúze jader vodíku, příp. helia v jádru jedná se o tzv. proton-protonový řetězec spojením protonů vznikají jádra helia a uvolňuje se energie kolem 26 MeV 1 ev = 1,602.10-19 J Sluneční atmosféra se skládá ze tří vrstev: 1. fotosféra (nejníže) tloušťka asi 300 km obsahuje sluneční skvrny (chladnější místa povrchu) 1

2. chromosféra (tloušťka asi 10000 km) tvořená řídkým plynem 3. koróna (vnější vrstva) tvořena velmi řídkým plynem, pozorovatelná při úplném zatmění opačným jevem než sluneční skvrny jsou erupce zjasnění povrchu vlivem proměnného magnetického pole protuberance jsou mohutné výtrysky plazmatu o délce trvání až několika týdnů sluneční vítr proudění částic od (protony, elektrony, jádra helia) v blízkosti Země může vyvolat geomagnetickou bouři nebo polární záři cyklické změny sluneční aktivity mohou ovlivnit zemské podnebí (např. vznikem malých ledových dob) umělecká představa slunečního větru Planety video (oběh kolem ) malé (zemského typu, velké (menší hustota než pevný povrch) malé planety) Merkur (nejmenší, bez Jupiter (největší, 63 měsíců, měsíců) Saturn (prstence = shluky Venuše (hustá atmosféra, asteroidů) vysoká teplota, viditelná Uran (objev 1781, slabé jako Večernice či Jitřenka) prstence, 27 měsíců) Země (1 měsíc = Měsíc, na Neptun (objev 1846) povrchu kapalná voda, biosféra...) Mars (rudá planeta, polární čepičky z ledu, 2 měsíce) srovnání velikosti Země a Jupiteru (nejde o perspektivu) -na fotografii zachycena rudá skvrna bouře v atmosféře 2

Planetky velikost větší než 100 m Pluto, Eris,... pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem největší je Ceres největší planetky v oblasti za Neptunem Komety tělesa z ledu a kamení oběžná doba až několik desítek let n apř. Halleyova kometa 76 let přiblížením ke Slunci tají ztráta materiálu vznik meteorických rojů chvost vždy od vliv slunečního větru Trajektorie Halleyovy komety (vlevo nahoře) Komety Hale-Bopp s bílým prachovým a modrým plynovým ohonem (březen 1997) Meteoroid pozůstatek průletu komety drobná zrnka o průměru milimetrů až několik desítek metrů po setkání se Zemí, vidíme jeho hoření v atmosféře jako meteor jasný meteor = bolid proletí-li Země oblakem těchto částic vzniká meteorický roj přilétají vždy z 1 bodu na obloze (radiant) pravidelnost během roku např. Perseidy kolem 12. srpna přilétají ze souhvězdí Persea po dopadu na Zem meteorit př. Tunguzský 1908 Bolid 3

2. Hvězdy jsou objekty takové hmotnosti, že v nich vlivem vysokého tlaku vzplane termonukleární reakce hmotnosti obvykle v rozmezí 0,08 M S 150 M S (M S je hmotnost ), max. cca 1500 M S od planet je na noční obloze odlišuje scintilace (kolísání intenzity záření) paralaxa roční paralaxa π je úhel, pod kterým bychom viděli průvodič Země (délka 1 AU) z dané hvězdy plyne z pozorování zdánlivého pohybu hvězdy na obloze vůči vzdáleným hvězdám během roku nejbližší hvězda k našemu Slunci - Proxima Centauri - má paralaxu 0,763. určete její vzdálenost v kilometrech měření vzdáleností parsek (paralax second) značka pc je vzdálenost hvězdy, která má paralaxu 1. 1AU π tg1" převeďte na kilometry 1pc světelný rok (light year zkratka l.y.) vzdálenost, kterou světlo uletí za 1 rok převeďte na kilometry 1 pc 3,26 l.y. hvězdná velikost určuje jasnost hvězdy (a dalších objektů) na obloze závisí na velikosti, zářivém výkonu vzdálenosti od nás jednotkou je magnituda (zn. mag) menší hodnota = jasnější objekt (i záporné hodnoty) pouhým okem jsou viditelné hvězdy do cca 6 mag pomocí obyčejného dalekohledu lze sledovat hvězdy s hodnotou kolem 10 mag : m = -26,8 mag Měsíc v úplňku: m = -12 mag nejjasnější hvězda severní oblohy Sirius m = -1,43 mag spektrum záření rozbor světla vyzařovaného hvězdou podává informace o povrchové teplotě hvězdy, o jejím chemickém složení, apod červený posuv jestliže se hvězda (příp. galaxie) od nás vzdaluje, pak dochází v důsledku Dopplerova jevu k posunutí spektrálních čar směrem k červenému okraji spektra (tzv. červený posuv) 4

vývoj hvězd vznikají gravitační přitažlivostí mezihvězdného prachu a plynu čím těžší je hvězda, tím kratší je doba jejího života, což je 10 6 až 10 10 let hvězda zvětšuje svůj objem a vlnová délka vyzařovaného světla se posouvá k červenému okraji spektra vzniká červený obr většina vodíku je již přeměněna na helium hvězdy s hmotností menší než 1,4 M S v určité chvíli se začíná smršťovat až na hustotu kolem 10 6 kg.m -3 vzniká bílý trpaslík, který pomalu chladne podobný osud čeká i hvězdy s hmotností přibližně 1,4 M S až 5 M S vysoký tlak způsobuje při těchto hmotnostech spojování protonů s elektrony za vzniku neutronů vzniká neutronová hvězda s hustotou až 10 15 kg.m -3 některé takové hvězdy se chovají jako zdroje rádiového záření a lze je tak detekovat i na Zemi nazývají se pulzary prudké zmenšení objemu může vyvolat odraz látky zpět hovoříme o výbuchu supernovy během uplynulého tisíciletí byl tento jev pozorován čtyřikrát při výbuchu vznikají jádra těžších prvků ty mohou následně tvořit zárodek dalších hvězd podobně vzniklo i zbytky supernovy pozorované Keplerem v r. 1604 hvězdy s hmotností větší než 5 M S gravitační smršťování se nezastaví při zmenšení poloměru pod určitou mez je úniková rychlost větší než rychlost světla 2.. M v r dochází ke gravitačnímu kolapsu - vzniká černá díra 3. Galaxie a galaxie Jako Galaxie (s velkým počátečním písmenem), se označuje skupina asi 100 miliard hvězd, ve které se nachází na okraji jednoho ze spirálních ramen Sluneční soustava je v této Galaxii jen jedna z průměrných hvězd průměr disku Galaxie je asi 30 kpc, leží asi 10 kpc od středu Galaxie je známá pod názvem Mléčná dráha, jak se také nazývá světlý pás hvězd (Galaxie má plochý tvar) viditelný na noční obloze především v létě 5

jiné galaxie ostatní galaxie označujeme malým písmenem g mají své číslo podle katalogu známá je např. galaxie M31 v Andromedě, viditelná za dobrých podmínek pouhým okem jako mlhavý eliptický útvar, vzdálenost 700 kpc poloha galaxie M31 4. Kosmologie zahrnuje úvahy o vzniku a vývoji vesmíru rozpínání vesmíru červený posuv objev reliktního záření (1965) elektromagnetické záření odpovídající záření černého tělesa o teplotě 2,7 K, přichází k Zemi ze všech směrů se stejnou intenzitou na vlnové délce odpovídající mikrovlnnému záření Hubbleův vztah v roce 1929 zjistil E.P.Hubble červený posuv ve spektrálních čárách galaxií tyto objekty se od sebe vzdalují rychlostí, která je úměrná vzdálenosti galaxie od nás podle vztahu v H.r kde r je vzdálenost galaxie, v její rychlost vzdalování, H je Hubbleova konstanta, stanovená s velkou odchylkou na což znamená, že galaxie vzdálená 1 Mpc se od nás vzdaluje rychlostí přibližně 75 km.s -1 rozpínání vesmíru 6

stáří vesmíru jestliže se galaxie od sebe vzdalovaly stále stejnou rychlostí i v minulosti, pak lze odhadnout dobu, kdy byly galaxie v jednom bodě (tzv. velký třesk) ze vztahu t r v r H.r po dosazení vychází doba 13 miliard let vzhledem k uvažované chybě Hubbleovy konstanty a vzhledem k dalším okolnostem lze tvrdit, že velký třesk nastal před deseti až dvaceti miliardami let 1 H časová posloupnost vzniku vesmíru Zdroje Lepil, O., Bednařík, M., Hýblová R.: Fyzika pro střední školy. Prometheus, Praha 2006 Otevřená encyklopedie Wikipedia. [online]. Dostupný z URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/hlavn%c3%ad_strana. Česká astronomická společnost [online]. Dostupný z URL: <http://www.astro.cz> Hvězdárna Valašské Meziříčí. [online]. Dostupný z URL: <http://www.astrovm.cz/cz/> Stručná historie Vesmíru [online]. dostupný z URL: <http://www.akademon.cz/source/hist.htm> 7