Ohrozí nás Slunce v roce 2013, tedy rok po konci světa? Krátká odpověď: Ne více než kdy jindy.



Podobné dokumenty
Kosmické počasí, předpovědi aktivity. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

epojení) magnetického pole

Energetický regulační

Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Optika. VIII - Seminář

1 Rozbor vývoje smrtelných následků dopravních nehod v ČR

Testování výškové přesnosti navigační GPS pro účely (cyklo)turistiky

1. Cizinci v České republice

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE V ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.

Využití fotovoltaickýchčlánků [1]

A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

2.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B

Praktikum II Elektřina a magnetismus

V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání

Euro a stabilizační role měnové politiky. 95. Žofínské fórum Euro s otazníky? V Česku v představách, na Slovensku realita Praha, 13.

Č e s k ý t e l e k o m u n i k a č n í ú ř a d Odbor kontroly a ochrany spotřebitele Oddělení technické podpory Brno Jurkovičova 1, Brno

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Posuzování hluku v pracovním prostředí podle ČSN EN ISO 9612

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Slunce a Sluneční soustava. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Kontrolní seznam před instalací

Klima Vsetína. RNDr. Bořek NAVRÁTIL Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc.

Indukce, Kapacita, Odpor, Diody LCR MULTIMETR. Model : LCR-9083

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

Slunce jako hvězda. NAST001 Sluneční fyzika LS 2014/2015

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

ení nehodovosti Centrum dopravního výzkumu

Identifikace. jméno příjmení věk třída. město PSČ jméno učitele. datum počet bodů podpis učitele. A. Zakroužkuj správnou odpověď

2.1 Tyčová, pásová, kloubová měřidla

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13_FY_A

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Teorie grafů. Bedřich Košata

Vývoj počítačů. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

První hanácká BOW. Návod k obsluze. Hydraulická zakružovačka. profilů a trubek PRM 80 FH PRM 100 FH PRM FH PRM 80 FH

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

C v celé výkonnostní třídě.

Jezděte s námi na CNG

Parkovací automat. Identifikace systému. Popis objektu

Základní informace. Kolín, Leden/Únor

Magnetické pole Země a kosmické počasí

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

Google AdWords - návod

Forex Outlook USDCAD

1.1.1 Kvadratické rovnice (dosazení do vzorce) I

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.

26. března Senzory pro pohony

Věra Keselicová. červen 2013

1.0 ZEMSKÁ ATMOSFÉRA, MAGNETOSFÉRA A PLAZMASFÉRA

VYUŽITÍ VYBRANÝCH NOVĚ POSTAVENÝCH CYKLISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A UŽÍVÁNÍ CYKLISTICKÝCH PŘILEB

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2015

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

SLUNCE. 5. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

( ) Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

Hodnocení způsobilosti procesu. Řízení jakosti

IS BENEFIT7 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU EX-ANTE ZÁLOŽKA ŽÁDOST O PLATBU

Microsoft Office. Word styly

Pojem stability v elektrizační soustavě

Jednofázový alternátor

Vliv sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice. Kateřina Podolská

Novinky v programu Účtárna 2.09

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

Použití: Sled fází Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

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

METROSERVIS s.r.o. Kladenská Hostouň mob.: (+420) info@metroservis.cz. Uživatelský návod pro váhy řady NWT

Geomagnetická aktivita je důsledkem sluneční činnosti. Pavel Hejda a Josef Bochníček

El.náboj,napětí,proud,odpor.notebook. October 23, 2012

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS. D.1.4.g ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

Hvězdná aktivita. Michal Švanda. Hvězdná aktivita. Hlavní rysy sluneční aktivity

HEYMAN ve strojírenství. V této prezentaci jsme pro Vás shrnuli různé možnosti použití našich produktů při stavbě strojů a přístrojů.

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

Lopatkový průtokoměr. Krátký popis. Příklad montáže. Zvláštnosti. Typový list Strana 1/6. Typ /

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

Popis a funkce klávesnice Gama originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu

2. Věková a vzdělanostní homogamie párů žijících v manželství a v nesezdaných soužitích

ÚVODNÍ SLOVO. Doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Ředitel České kosmické kanceláře. Česká kosmická kancelář. Evropská kosmická agentura

Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice za rok 2009

RTG záření. Vlastnosti RTG záření. elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami v intervalu < 10-8 ; >m.

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ IČ:

Název vzdělávacího materiálu: Úvod do dějepisu písemné, hmotné a obrazové prameny.

Identifikátor materiálu: ICT-1-06

Kombinované chrániče Ex9CBL-N, 6 ka

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Statistiky cyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Transkript:

Ohrozí nás Slunce v roce 2013, tedy rok po konci světa? Krátká odpověď: Ne více než kdy jindy. Vztah Slunce Země Slunce je nejvýznamnějším tělesem Sluneční soustavy. Ovlivňuje ji nejen gravitačním působením, ale i jevy spojenými se slunečním magnetismem. Sluneční aktivita soubor jevů spojených s časově proměnným magnetickým polem. Sluneční skvrny (oblasti silného magnetického pole ve fotosféře s potlačeným transportem tepla z nitra), fakule (jemné struktury jednotlivých magnetických silotrubic zprůhledňující oblast povrchu pro teplejší plazma hlouběji), protuberance (smyčky magnetického pole v chromosféře a koróně vyplněné plazmatem), erupce (náhlé uvolnění energie při změně konfigurace magnetického pole), koronální výron hmoty (horké plazma vyvržené do meziplanetárního prostoru). Erupce začíná v koróně přepojením magnetického pole do stabilnější konfigurace, volná energie (rozdíl mezi potenciální energií magnetického pole ve staré konfiguraci a v nové konfiguraci) se uvolní ve formě tvrdého (rentgenové, gama) záření a částicových svazků. Dojde- li k erupci v protuberanci vyplněné plazmatem, svrchní část tohoto plazmatu je vyvržena do meziplanetárního prostoru ve formě koronálního výronu. Síla erupce se stanovuje např. měřením toku rentgenového záření v pásu 1 8 Å, škála je logaritmická s posloupností A, B, C, M, X (kde X značí zářivý tok ve zmíněném spektrálním pásu více než 0,0001 W/m 2. Jemnější dělení (opět logaritmicky) se popisuje číslem, kdy A10=B0. Při erupci třídy X0 je tedy změřen desetkrát větší zářivý tok v zmíněném spektrálním pásu než při erupci M0, při erupci X20 stokrát větší než při X0 apod. Scénář eruptivní události: 1. Vysokoenergetické elektromagnetické záření UV, RTG a gama Ionizuje atmosféru, poruchy komunikací a GPS Osm a půl minuty po erupci 2. Protonová bouře Nebezpečná pro astronauty, zvyšuje radiační nebezpečí pro piloty atd. Diferenciální nabíjení družic 23 minut až dvě hodiny 3. Koronální výron hmoty Poruchy magnetosféry Výpadky družic, výpadky sítí 20 hodin až tři dny Sluneční cyklus sluneční magnetické pole periodicky zeslabuje a zesiluje a mění dlouhodobý charakter s periodou délky přibližně 11 let (správná perioda je 2 11 let, vezme- li se v úvahu polarita magnetických polí). S jedenáctiletou periodou se dlouhodobě (statisticky) mění četnost a intenzita všech projevů 1

sluneční aktivity. Kromě jedenáctiletého cyklu je aktivita proměnná na nejrůznějších časových škálách od hodin po (zřejmě) tisíciletí. Sluneční vítr neustálý proud částic od Slunce způsobený vysokou teplotou v koróně. V čase se mění, rozlišujeme tři složky: pomalý (rychlost cca 300 km/s) vycházející z oblastí se silným (uzavřeným) magnetickým polem, rychlý (rychlost cca 700 km/s) vycházející z oblastí koronálních děr (otevřené magnetické pole) a magnetické oblaky jako pozůstatky vyvržených koronálních výronů hmoty (s rychlostí až 2500 km/s, významně vyšší hustotou plazmatu a často s vlastním magnetickým polem, které ovlivňuje magnetosférický deštník). Kosmické počasí nová disciplína monitorující stav (především parametry meziplanetárního plazmatu) v okolí Země. Sluneční aktivita, zejména pak nalétající magnetického oblaky, je nejdůležitějším faktorem měnícím kosmické počasí. Využívá pozemské pozorovací sítě, analytických metod (helioseismologie), předpovědních metod a in- situ měření z kosmických družic. Země je před přímým účinkem nabitých slunečních částic chráněna magnetosférou a atmosférou. Dopady zvýšené sluneční aktivity na Zemi Polární záře neškodný jev způsobený vybuzením molekul v zemské atmosféře srážkami s částicemi přicházejícími od Slunce. Atomy v molekulách dusíku a kyslíku přecházejí zpět do základního stavu a vyzařují viditelné záření na charakteristických vlnových délkách, nejvíce v červené a zelené oblasti. Běžně se vyskytují v polárních oblastech, v období zvýšené aktivity mnohem jižněji. V minulém cyklu pozorovány 11krát z ČR, v roce 2011 spatřeny v ČR dvakrát. Indukce elektrických proudů na dlouhých vedeních proudy o nízké frekvenci, elektrické transformátory je vnímají jako stejnosměrný proud zcela mimo operační rozsah, dojde k saturaci jádra transformátoru, jeho přehřátí až roztavení. Tyto proudy také destabilizují napětí a frekvenci v síti, vyvolávají proudové špičky poškozující důležité regulační prvky. Geomagnetické proudy urychlují korozi ropo- a plynovodů. Poruchy rádiového spojení ovlivňují kriticky letecký provoz. Poruchy navigačních signálů ovlivňují letecký a námořní provoz, ale např. i těžbu surovin z moře. Poruchy elektroniky falešné signály. Poškození kosmických družic degradace slunečních panelů, chyby elektroniky, diferenciální nabíjení (následné obloukové výboje). Zvýšené radiační riziko pro kosmonauty (zejména při plánovaných meziplanetárních letech by to byl problém), piloty a letušky (v období zvýšené aktivity dostávají zvýšené dávky záření opakovaně). Historické události (výběr) 1. 9. 1859 První historicky pozorovaná sluneční erupce (pozoroval Richard Carrington). Následující dva dny silná geomagnetická bouře poškozující telegrafní sítě (sršící jiskry z vedení, požáry telegrafních přístrojů, náhodné zprávy posílané po vedení byť odpojeného od zdroje napájení). Polární záře pozorovány až v Karibiku, ve Skalistých horách byly tak jasné, že horníci vstávali 2

a připravovali si snídani v domnění, že už je ráno. Bylo možné ve svitu polárních září číst noviny. Důsledky pro Zemi byly větší shodou okolností (série koronálních výronů hmoty, kdy předchozí vyčistil meziplanetární prostor a další výron za ní následující tak mohl letět rychleji, od Slunce k Zemi za 18 hodin, normální je dvojnásobek). 13. 5. 1921 geomagnetická bouře vyřadila městskou železnici v New Yorku, zřejmě od telegrafu vyhořela kontrolní věž této železnice. Kompletní výpadek telegrafů na východě USA. Rozsáhlé poruchy komunikační sítě ve Švédsku. Poruchy a poškození transkontinentálních podmořských kabelů. 13. 3. 1989 rozsáhlá geomagnetická bouře po sérii erupcí. Neřízený překotný kolaps energetické sítě v Québecu (Kanada). Na výpadku se podepsalo kamenné geologické podloží, proto indukované proudy se nemohly uzemnit a sílily na 735kV vedení. Kompletní výpadek trval 9 hodin (lokálně několik dní), celkové přímé škody v Québecu 6 milionů dolarů. Vyhořelý vstupní (500kV) transformátor jaderné elektrárny v New Jersey. Dva poškozené 400kV transformátory ve Velké Británii. Pozn.: Postižená síť Hydro- Québec zažila mnohem horší výpadek v lednu 1998 jako důsledek extrémního zimního počasí. 14. 7. 2000 erupce třídy X5 zahltila měřicí přístroje na kosmických družicích (přestože byly navrženy, aby v takové situaci normálně pozorovaly). Rozplývající se koronální výron hmoty byl detekován i přístroji na sondách Voyager 1 a 2 na okraji Sluneční soustavy. 4. 11. 2003 zatím nejsilnější zaznamenaná erupce přístrojové éry (X28, posléze překlasifikována na X45, obojí jsou odhady neboť měřicí přístroje byly beznadějně saturované). Došlo k ní za okrajem slunečního disku, takže událost neměla významný dopad na Zemi. Odhaduje se, že kdyby k ní došlo poblíž středu slunečního disku, způsobila by zřejmě rozsáhlé škody a byla zřejmě srovnatelná s Carringtonovou událostí (1859). Čeho se bojíme? Rozpad energetických sítí o Sítě běží téměř na maximu kapacity. o Firmy mají jen malé marginy na posilování a zabezpečování (technologie je dostupná!). o Vážné poškození by se napravovalo roky (velké transformátory jsou zakázková výroba, jeden se vyrábí cca rok). o Výpadek elektřiny je následován výpadkem dodávek vody, paliva, atd. Rozpad komunikací o Komunikační družice lze chránit proti sluneční aktivitě pouze omezeně, jedinou spolehlivou ochranou je flotila náhradních družic připravených k vypuštění. o Kolaps bezhotovostního obchodu a s ním spojená ekonomická krize. o Kolaps mezinárodního obchodu. Kolaps dopravy o Bez elektrické energie nefungují čerpací stanice, v důsledku problém se zásobováním. 3

Výhled do roku 2012 a 2013 Dlouhodobá předpověď očekává příchod maxima sluneční aktivity v květnu až červnu 2013. Maximum není jediným okamžikem, úroveň aktivity bude velmi podobná přibližně rok až dva před a po maximu. Dlouhodobá úroveň aktivity se očekává významně nižší než v předchozím cyklu (v roce 2000). Nelze vyloučit události významně vybočující z průměru, ale stejně tak je nelze předpovědět. Velmi významné události nejsou striktně vázány na období maxima aktivity (Carringtonova erupce dva roky před maximem, výpadek v Québecu dva roky před maximem, událost X28/X45 tři roky po maximu). Tedy tvrzení, že v květnu 2013 dojde na Slunci k velmi velké erupci je založeno na věštění z kávové sedliny. Případné dopady lze zmírnit použitím protiopatření (i proto vznikl obor kosmického počasí). Relativní číslo slunečních skvrn míra sluneční aktivity dosahuje dlouhodobě podobných hodnot. Na tomto grafu (červeně) je dobře patrná přibližně jedenáctiletá perioda. Modrou čarou je znázorněna předpověď úrovně aktivity (včetně porovnání modelu s pozorováním v předchozím cyklu). Naznačen je okamžik, kdy došlo ke dvěma významným událostem s dopadem na lidstvo. 4

Detail předchozího obrázku. Tečkovanými čarami je naznačen očekávaný rozptyl hodnot relativního čísla od průměru. Svislými čarami jsou naznačeny doposud zaznamenané erupce v novém slunečním cyklu (délka čáry odpovídá hodnocení na škále, ta je však logaritmická) v porovnání s doposud nejmohutnější přístrojově zaznamenanou erupcí. Připravil: Michal Švanda, michal@astronomie.cz 5