1/2013. David Burda, Petr Valach



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

Batse rozložení gama záblesků gama záblesků detekovaných družicí BATSE v letech Rozložení je isotropní.

Virtual Universe Future of Astrophysics?

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

Einsteinových. podle množství. dá snadno určit osud vesmíru tři možné varianty

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

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

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

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

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Výzkum vesmíru. Lukáš Jelínek

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita

FYZIKA NAD ATMOSFÉROU

JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY

Odborné zkoušky. Astronomie

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Příklady Kosmické záření

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Astronomie, sluneční soustava

Finále 2018/19, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) řešení. A Přehledový test. (max. 20 bodů)

VY_52_INOVACE_137.notebook. April 12, V rozlehlých prostorách vesmíru je naše planeta jen maličkou tečkou.

Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem

Česká zrcadla pod Andami. Martin Vlček

Možná pomůže trochu se zamyslet a podívat se na věci z jiné perspektivy! Zde něco málo z astronomie jako námět

Fakulta výrobních technologií a managementu HISTORIE VESMÍRNÉHO VÝZKUMU

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

Nabídka vybraných pořadů

Reliktní záření a jeho polarizace. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

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

Kosmologické kapitoly. Jan Novotný, Jindřiška Svobodová Pedagogická fakulta Masarykova universita, Brno,

Temná hmota ve vesmíru

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

Naše představy o vzniku vesmíru

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

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Vesmír. jako označen. ení pro. stí. Podle některých n. dílech. a fantasy literatury je některn

Pohyby HB v některých význačných silových polích

Nabídka vybraných pořadů

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Gravitační vlny detekovány! Gravitační vlny detekovány. Petr Valach ExoSpace.cz Seminář ExoSpace.

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

O tom, co skrývají centra galaxíı. F. Hroch. 26. březen 2015

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Reg.č.. CZ.1.07/1.4.00/ kladní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspp. spěvková organizace

O původu prvků ve vesmíru

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

EINSTEINOVA RELATIVITA

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

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

2. Poloměr Země je km. Následující úkoly spočtěte při představě, že kolem rovníku nejsou hory ani moře. a) Jak dlouhý je rovníkový obvod Země?

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Přírodopis 9. Naše Země ve vesmíru. Mgr. Jan Souček. 2. hodina

Za hranice současné fyziky

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Hledejte kosmickou plachetnici

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

NEZADRŽITELNÝ VZESTUP ASTROČÁSTICOVÉ FYZIKY. Fyzikální ústav AV ČR, Praha

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

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

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

října 2009: Evropský týden astročásticové fyziky

Černé díry ve vesmíru očima Alberta Einsteina

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

fyzika P07 poznáváme vesmírem BARYCENTRICKÉ MÍČKY Oběžné dráhy a těžiště

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Úkol č. 1. Sluneční soustava

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

Experiment ATLAS. Shluky protiběžných částic se srážejí každých 25 ns. tj. s frekvencí. Počet kanálů detektoru je 150 mil.

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

Astronomický ústav. Akademie věd České republiky, v. v. i. Čeští astronomové jako první zachytili optický dosvit gama záblesku

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

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

Astronomie jako motivační prvek ve výuce fyziky

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Kosmické záření a Observatoř Pierra Augera. připravil R. Šmída

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Astronomická jednotka (AU)

ASTRONOMICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i.

R5.1 Vodorovný vrh. y A

Exoplanety ve škole. Ota Kéhar. astronomia.zcu.cz. kof.zcu.cz

OBSAH ÚVOD. 6. přílohy. 1. obsah. 2. úvod. 3. hlavní část. 4. závěr. 5. seznam literatury. 1. Cíl projektu. 2. Pomůcky

Sluneční soustava.

Astronomie a astrofyzika

Základy astronomie I podzim 2016 vyučující: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D. cvičící: Mgr. Lenka Janeková, Mgr. Jan Rokos

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

Transkript:

1/2013 David Burda, Petr Valach

Raketoplán Atlantis zpřístupněn veřejnosti ným nancováním ruského kosmického programu znamenaly jedinou možnost přežití Miru raketoplány fakticky znamenaly zajištění pokračování pilotované kosmonautiky. Přispěly k ukončení studené války, pro kosmonautiku předs t a v o v a l y v ý z n a m n ý t e c h n i c k ý p ř í n o s, z e k t e r é h o s e čerpá dosud. N a p ř í k l a d turbočerpadlo používané v hlavních motorech ve zmenšené verzi slouží pacientům s vadným srdcem. Bezpochyby raketoplán Space Shuttle změnil pohled na cestování do vesmíru a sondy a družice, jež vynesl či opravoval, dramaticky pozměnily pohled na Vesmír i na naši malou planetu http://exospace.webnode.cz/news/a- 93-dildobyvanivesmiru1 Koncem června byl v leteckém muzeu na Cape Canaveral zpřístupněn raketoplán Atlantis. Atlantis vešel do dějin jako n o s i č s o n d G a l i l e o, M a g e l l a n, C o m p t o n o v y g a m m a observatoře a v 9 0. l e t e c h zajišťoval americkou přítomnost na stanici Mir. Naposledy, při posledním letu STS-135, přivezl na stanici ISS zásobovací modul Raffaello byla to poslední možnost přivést na stanici a odvést zpět na Zemi objemnější náklad. Raketoplány znamenaly pro kosmonautiku a pozemskou civilizaci mnoho. V důsledku pádu Železné opony a destabilizace Ruska spojené s omeze- 1

Zázrak jménem raketoplán Raketoplán Space Shuttle se pyšnil několika nej používal nejsilnější (nejen) raketové motory, které kdy byly vyrobeny, Thiokol SRB s tahem kolem 1200 tun (každý), na jeho zádi byly umístěny tři nejsilnější a nejefekt i v n ě j š í m o t o r y s t ř e d n í t ř í d y Rocketdyne SSME se společným výkonem 55 milionů koňských sil Ve spalovacích motorech SSME se vyvíjel tlak přes 20 MPa Užitečné zatížení raketoplánu bylo "jen" o 30 tun lehčí v porovnání s měsíčním Saturnem 5 ten byl s to dopravit na nízkou oběžnou dráhu asi 135 tun, raketoplán něco přes 100 tun (bereme-li v potaz, že samotný letoun je vlastně užitečným zatížením). http://exospace.webnode.cz/news/zazrakjmenemraketoplan/ Již dříve objevené měsíce Pluta konečně dostaly svá jména Kolem Pluta krouží pět satelitů. Poslední dva, označené S/2011 (134340) 1 a S/2012 (134340) 1, byly objeveny až v letech 2011, resp. 2012. Nyní se konečně dočkaly pojmenování. Informaci o pojmenování přinesl krom jiných server space.com. V článku pojmenovaném 2 Pluto Moons Get New Names připomíná, že všechny měsíce Pluta s výjimkou Charona byly objeveny pomocí Hubbleova dalekohledu. Fanouškové StarTreku očekávali, že jeden z měsíců ponese pojmenování Vulcan, to se však nestalo. Podle rozhodnutí Mezinárodní astronomické unie se 2

nově objevené měsíce jmenují Kerberos (Cerberus) a Styx. K Plutu v současnosti míří sonda New Horizons, která by kolem něj měla prolétnou v roce 2015. Stojí za připomenutí, že v tomtéž roce se bude na Havaji v Honolulu konat sjezd Mezinárodní astronomické unie. A Pluto, jak známo, byl objeven v USA v roce 1930. Na tomto setkání bude zaručeně nejvíce Američanů. Kdoví, třeba přijde na přetřes otázka trpasličích planet a z Pluta se opět stane regulérní planeta:-) Patriotismus Američanů je pověstný. http://exospace.webnode.cz/news/- jizdriveobjevenemesiceplutakonecnedostalysvajmena2 HD 97658 b: Tranzity, netranzity a kolotoč kolem nich Tranzituje planeta u jasné hvězdy v souhvězdí Lva? Exoplaneta HD 97658 b byla objevena na základě měření radiálních rychlostí ze spektrografu HIRES na Havaji v listopadu 2010. Hmotnost planety byla odhadnuta na přibližně 8 Zemí a oběžná doba 9,5 dne. Tato planeta obíhá poměrně jasnou (6,27 mag) hvězdu v souhvězdí Lva. U každé takto objevené exoplanety se poté hledají její možné tranzity. Buďto jsou nalezeny nebo ne jednoduché, že? U HD 97658 b to však bylo jinak. Nejdříve byly tranzity potvrzeny, odhad hmotnosti snížen na 6,5 Země a p o l o m ě r n a n e c e l é 3 Z e m ě. Dalekohled MOST však poté žádné tranzity nenalezl. Nyní však byly opět potvrzeny 3

Diana Dragomir a Jason Eastman se svými kolegy je opět nalezli. Právě Diana Dragomir však předtím nenašla tranzity v datech z dalekohledu MOST. Nová pozorování však byla úspěšná. Podle nových informací má planeta hmotnost 8 Zemí a poloměr 2,3 Země. Její střední hustota tedy činí 60 % hustoty Země. Planeta má buď hustou atmosféru nebo může být jakousi mini-verzí Neptunu. http://exospace.webnode.cz/- news/hd97658- btranzitynetranzityakolotockolemnich jednou z nevyřešených kapitol současné fyziky a astronomie. Přitom nejde o nic nového o diskrepanci mezi pozorovanou orbitální rychlostí galaxií obíhajících kolem centra kup galaxií oproti předpokladům referoval poprvé ve 30. letech Fritz Zwicky. Ten při studiu galaxií v kupě galaxií ve Vlasech Bereniky zjistil, že se pohybují rychleji, než by měly a podobně tomu tak je i v případě hvězd naší Galaxie i hvězd v jiných galaxiích. Hvězdy se kolem středu Galaxie nepohybují keplerovsky, tedy s rostoucí vzdáleností by měla jejich oběžná rychlost klesat, ale tak, jako by Galaxie byla z jednoho kusu. Rychlost hvězd nezávisí na vzdálenosti hvězd od Objev temné hmoty potvrzen? Temná hmota vedle vzniku Vesmíru, původu skryté energie, skrytých dimenzí a kon iktu kvantové mechaniky s obecnou relativitou je centra Galaxie. To znamená, že v Galaxii musí být přítomen prvek, který hvězdy urychluje. A tento prvek se musí nacházet mimo střed Galaxie, dokonce jeho většinový podíl musí být mimo hranici Galaxie resp. ploché složky, 4

v tzv. haló. Podobně tomu tak je u hvězd jiných galaxií a zároveň galaxií v galaktických kupách. Začalo se soudit, že temné hmoty je vícero druhů, jedna se vyskytuje v galaxiích, jiná v prostoru mez nimi. Počítačové simulace poměrně přesvědčivě dokázaly, že bez temné hmoty, která působila a působí jako jakýsi tmel, by se ve Vesmíru nerozvinuly dnešní známé struktury, např. galaktické stěny. Na ně by zkrátka obyčejná gravitace nestačila. Posléze se dospělo k přesvědčení, že této chybějící hmoty je poměrně značné množství až v 90 %. To byl odhad z 90. let, kdy se o temné hmotě začalo uvažovat poněkud reálněji a téma přestávalo být tabu. (Než v letech 1998 a 1999 dva týmy pozorující vzdálené supernovy předložili své výsledky, z nichž vyplynulo, že do energetického mixu je ještě třeba připočíst tzv. skrytou energii. To byl objev ještě bombastičtější než v případě temné hmoty.) Otázkou, kterou dodnes nikdo není s to pořádně zodpovědět, je původ této skryté substance Vesmíru. Je jisté, že temnou hmotu není vidět takže to znamená, že neinteraguje elektromagneticky. Uvažuje se o slabém jaderném působení, což značně komplikuje možnost detekce temné hmoty. Spekuluje se o možnosti, že temnou hmotu tvoří exostické, dosud nezaznamenané částice, černé díry, červení trpaslíci, neutrina atd. (Přičemž z tohoto výčtu pouze exotické částice přicházejí v úvahu.) Oblíbenou možností je revize Einstenovy obecné teorie relativity, tzv. MOND, kterou si oblíbil mj. i student MFF UK, Bc. Michal Vraštil. Ten o možných verzích původu temné hmoty přednášel na schůzce Kosmologické sekce České astronomické společnosti 10. 6. 2013 a o 9 dní později práci úspěšně obhájil. Věc však dostala nový rozměr. Několik experimentů totiž již delší čas hlásí detekce části, které by mohly být 5

observatoř Fermi, která měla odhalit rentgenový signál způsobený anihilací při náhodných srážkách, to se ale nepodařilo. Na vině však může být dosud nejasné poznání modelů interkace WIMPů s částicemi běžné hmoty. Příběh tak pokračuje a můžeme se těšit na nové objevy. h t t p : / / e x o s p a c e. w e b n o d e. c z /- news/objevtemnehmotypotvrzen Hubble objevil nový měsíc planety Neptun S/2004 N 1 je v pořadí 14. objeveným měsícem, který obíhá nejvzdálenější planetu naší Sluneční soustavy, Neptun. Již třiadvacetilet let funguje Hubblův vesmírný teleskop, přesto však stále dosahuje výborných výsledků. Paul Hertz, ředitel oddělení astrofyziky na potvrzením částicové povahy temné hmoty. Např. experiment DAMA/Libra, který se realizuje od r. 1996 pod horou Gran Sasso v Itálii, hlásí detekci částic (resp. jejich projevy záblesky zachycené fotonásobičem pocházejícími interakcí atomových jader scintilačního detektoru s domnělými částicemi temnné hmoty), a to již od počátku. Intenzita signálu má sezónní průběh, což může být dáno oběhem Země kolem Slunce. A další dva experimenty americký CoGeNT a italský CRESST (umístěný rovněž pod Gran Sasso) hlásí rovněž záchyty domnělých částic. Jsou jich řádově stovky, mají sezónní průběhy a mají určitou shodu dovolující určit horní hranici kandidátů temné hmoty WIMPů na 10 GeV. Do věci se vložila rentgenová NASA Science Mission Directorate na lednovém setkání Americké astronom i c k é s p o l e č n o s t i ( A m e r i c a n Astronomic Society) řekl: Hubble bude pokračovat tak dlouho, jak dlou- 6

ho budou správně fungovat jeho přístroje. Podle plánů NASA by měl Hubble pracovat až do roku 2018, kdy ho (doufejme) vystřídá jeho následník J W S T ( J a m e s W e b b S p a c e Telescope). h t t p : / / e x o s p a c e. w e b n o d e. c z /- news/hubble-objevil-novy-mesicplanety-neptun Na co se můžete těšit příště? Podíváme se na význačné exoplanety pozorovatelné z České republiky. Představíme si několik astronomických programů. Připomeneme si významné astronomické a kosmonautické události. 7