1. Slunce jako hvězda

Podobné dokumenty
Spektroskopie Slunce. Michal Švanda. Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR. Spektroskopie (nejen) ve sluneční fyzice LS 2011/2012

Proč studovat hvězdy? 9. 1 Úvod Energetické úvahy Zjednodušení použitá při konstrukci sférických modelů Model našeho Slunce 15

Koróna, sluneční vítr. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

Cesta do nitra Slunce

Sluneční dynamika. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK

Koróna, sluneční vítr

Slunce zdroj energie pro Zemi

Sluneční skvrny od A do Z. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

10. Sluneční skvrny. Michal Švanda. Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR. Sluneční fyzika LS 2007/2008

Slunce jako hvězda. NAST001 Sluneční fyzika LS 2014/2015

Slunce, erupce, ohřev sluneční koróny

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

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Odhalená tajemství slunečních skvrn

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

Železné lijáky, ohnivé smrště. Zdeněk Mikulášek

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Slunce jako hvězda. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

Roztřeseným pohledem na jinak obyčejnou hvězdu za humny

7. Rotace Slunce, souřadnice

Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK

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

SLUNCE. 5. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

Astronomie Sluneční soustavy II. Slunce. Jan Ebr Olomouc,

Slunce nejbližší hvězda

Úvod do fyziky plazmatu


Chemické složení vesmíru

11. Koróna, sluneční vítr

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

Slunce - otázky a odpovědi

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

Numerické simulace v astrofyzice

PŘEDCHOZÍ :: DALŠÍ :: OBSAH HISTORIE POZOROVATELNÉ OBJEKTY PŘÍSTROJE METODY AKTIVITA VÝSLEDKY SLUNCE DALEKOHLEDEM PŘEDNÁŠÍ: MICHAL ŘEPÍK

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

Pulzující proměnné hvězdy. Marek Skarka

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Zajímavé vlastnosti sluneční atmosféry: magnetická a rychlostní pole

O původu prvků ve vesmíru

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

Vývoj Slunce v minulosti a budoucnosti

DUM č. 19 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ III

Základní charakteristiky

Jemná struktura slunečních skvrn. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

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

Stručný úvod do spektroskopie

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

Eruptivní procesy na Slunci a jejich optická, radiová a EUV diagnostika

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Studium časového vývoje erupcí v čarách vodíku a vápníku

Sluneční fyzika. Vojtěch Sidorin. Praha,

Mechanizmy hvězdné proměnnosti

Astronomie, sluneční soustava

Geometrické proměnné hvězdy (Extrinsic variable stars) Zákrytové proměnné hvězdy Rotující proměnné hvězdy

Fyzické proměnné hvězdy (intrinsic variable star)

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

Sluneční magnetismus. Michal Švanda. Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR. Sluneční fyzika ZS 2011/2012

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Sluneční soustava je součástí galaxie známé také pod názvem Mléčná dráha. Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce.

VESMÍR. Mléční dráha. Sluneční soustava a její objekty. Planeta Země jedinečnost života. Životní prostředí na Zemi

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I FYZIKA PLAZMATU

Hvězdný diagram. statistika nuda je, má však cenné údaje. náhodný vzorek skupina osob. obdobně i ve světě hvězd!

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

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

Hvězdný diagram. statistika nuda je, má však cenné údaje. obdobně i ve světě hvězd! náhodný vzorek skupina osob. sportovci na ZOH 2018

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Základní jednotky v astronomii

Hvězdný diagram. statistika nuda je, má však cenné údaje. náhodný vzorek skupina osob. obdobně i ve světě hvězd!

Hvězdný vítr. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykova univerzita, Brno

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

Mechanizmy hvězdné proměnnosti

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

hvězdy základní stavební kameny ve vesmíru vzdálené světy jak je studovat?

DUM č. 20 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Urychlené částice z pohledu sluneční rentgenové emise

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

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

Sluneční magnetismus. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

Naše Galaxie dávná historie poznávání

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Exoplanety. Lekce 14 Lenka Zychová, Miroslav Jagelka

GSC (BX Tri) krátkoperiodický zákrytový systém s trpasličí složkou. HJDmin = , , x E

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

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

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Elektromagnetické záření. lineárně polarizované záření. Cirkulárně polarizované záření

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test

Transkript:

1. Slunce jako hvězda Sluneční fyzika LS 2007/2008 Michal Švanda Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR

Slunce v minulosti Starověk: Slunce = bůh Ra/Re, Apolón, Khors, Radegast, Sunna, Dadźbóg, Surya Deva Inkové, Aztékové celá mytologie zasvěcena Slunci 2134 BC číňané nezahnali draka požírajícího Slunce 1111 BC Číňané zřejmě vidí bílou erupci 800 BC čínská pozorování slunečních skvrn Anaxagoras (500-428 BC) hořící kovová koule větší než Peloponés uvězněn Eratosténés (276-194 BC) správně změřil vzdálenost Země-Slunce Aristarchus (310-230 BC) zakladatel heliocentrické soustavy 2

Slunce v minulosti modernější éra 1128 kresba slunečních skvrn v Anglii 1185 v Rusku spatřeny protuberance 1600 Bruno, hvězdy jsou různě vzdálená Slunce 1609/1610 první teleskopická pozorování slunečních skvrn (Galileo, Scheiner, Fabricius) 1715 první kresba sluneční koróny 1800 W. Herschel, infračervené záření od Slunce 1851 Schwabe objev 11letého cyklu 1859 Carrington bílá erupce 1860 během úplného zatmění spatřena CME 1892 Hale, spektroheliograf 1908 Hale, skvrny jsou magnetické 1951-58 Biermann, Chapman, Parker sluneční vítr 3

Hledání energie pro Slunce Rovnováha sil uvnitř musí být zdroj dodávající energii/teplo Slunce hoří cca 20 000 let Kelvin-Helmholtzova kontrakce udržela by zářivost Slunce cca 20 milionů let 1890 Lockyer padající komety by pokryly energetickou potřebu ale změny planetárních drah 1904 Rutherford vnitřním zdrojem je rozpad radioaktivních prvků 1920 Eddington termonukleární reakce 1925 Cecilia Payne Slunce je převážně z vodíku 1930 Chandrasekhar, Bethe detaily termojaderného slučování 1957 Burbridge těžší prvky vznikají ve hvězdách 4

Slunce jako hvězda Spektrální třída G2, hlavní posloupnost 4,5 mld let, v nejlepších letech Ještě 6,4 mld let na hlavní posloupnosti Za cca 8 mld let jen bílý trpaslík M=1,98 1030 kg R=695 980 km L=3,84 1026 W Z=0,016 Teff=5770 K 5

Vnitřní struktura Slunce Jádro Zářivá vrstva Konvektivní vrstva Fotosféra Chromosféra (Přechodová vrstva) Koróna Rovnováha sil Modely nitra Helioseismologie 6

Sluneční pozorování V bílém světle Kresby/fotografie Spektrum Vysoké rozlišení Spektrální pozorování Speciální pozorování Magnetogramy Dopplergramy Vše s prostorovým i časovým rozlišením? Slunce jako hvězda? 7

Sluneční aktivita Slunce = proměnná hvězda! Jasové změny celkově cca 0,1 %, mnohem větší v UV a X nebo rádiu Aktivita = soubor v čase proměnlivých jevů souvisejících s magnetickým polem Sluneční skvrny Protuberance Erupce CME a plazmové oblaky 8

Hvězdná aktivita? Jak by vypadala aktivita Slunce, kdybychom ho nedokázali rozlišit? Vápníková emise Magnetická pole H emise Chromosféra UV a rentgenová emise Koróna Rentgenové záblesky Erupce www.mtwilson.edu/hk 300 000 pozorování od 60tých let 9

Sluneční skvrny 10

Sluneční skvrna, odkud se bere? Magnetické pole se vynoří do fotosféry (ale sakra odkud se to bere?) Pokud se pole skloní o více než cca 70 stupňů, formuje penumbru Omezený tok tepla orientací pole Lorentzova síla Oblast vychládá rychleji Až o 1500 stupňů Komplikované pole formuje komplikovanou skupinu skvrn 11

Hvězdné skvrny Skvrna na povrchu změna profilu spektrální čáry dopplerovská tomografie Inverzní metoda z měřených profilů lze odvodit tvar a teplotu skvrn, které by tyto profily vyvolaly Je potřeba rychlá vysokodisperzní spektroskopie po dlouhou dobu, na rychle rotující hvězdy Lze to vůbec??? 12

Dopplerovské obrázky jiných hvězd 13

Budoucnost dopplerovské tomografie Prozatím mapy s nízkým rozlišením, až na výjimky AE Phe Rozvoj do budoucna automatické přístroje a automatické redukční rutiny Studium povrchových pohybů Důležité pro proces dynama Pozorování hvězdných skvrn pomůže pochopení těch slunečních 14

Koróna 15

Ohřev koróny? Fotosféra ~5000 K koróna ~2 MK Možnosti ohřevu Rozptyl zvukových vln způsobených konvekcí Disipace MHD vln Mikro-, nano-, piko-erupce Joulovo teplo z proudů podél magnetických smyček Stále poněkud záhada, ale důležité pro energetiku hvězdy Pochopení vyžaduje MHD simulace a pozorování s velmi velkým rozlišením Ukazuje se, že na malých škálách je hodně magnetických polí (mezigranulární prostory) 16

Hvězdné koróny Koróna řídká, horká, ionizovaná U horkých hvězd vzniká tlakem záření U chladných hvězd je za vznikem silné magnetické pole vypínající se nad fotosféru Vyzařuje v UV a X Zatmění Slunce? Měření mimo zemskou atmosféru XMM Newton, Chandra 17

YY Gem Dvojhvězda M-hvězd Součást 6-systému Castor 37 l.y. od Země 0,60 MS, 0,60 RS, 3800 K, P=19 h Trpaslíci významnější Xzdroje než hlavní hvězdy (A a K) 18

Sluneční erupce Sluneční erupce A X podle energie v RTG pásu (X: E>10 4 Wm 2) Maximum X50? E ~ 10 Wm 2 1. 9. 1859 (?) 4. 11. 2003 (>X20) Silnější erupce nedozírné následky (elektronika, ozón,...) Fyzika: Rekonexe magnetického pole 19

Sluneční erupce video 20

Super-erupce Slunci-podobné hvězdy běžně silnější erupce (107 ) M-trpaslíci ve V se zjasní až o 2 magnitudy (~1000 ) T Tau přestavby magnetických polí Rentgenové záblesky Teploty až 1013 K G-hvězdy proč? Plynné planety na blízkých drahách Rychlejší rotace Dvojhvězda s jinou aktivní hvězdou 21

Pulsující hvězdy Hvězdy nejsou statické, ale dynamické Různé mechanismy pulsací Záklopkové Vnitřní nestability Radiální neradiální Informace o vnitřní struktuře 22

Helioseismologie Perspektivní metoda sluneční výzkumu Stále ve vývoji od cca 60tých let Sledování odezvy hydrodynamických vln Inverzí pozorování informace o poruchách, které ovlivňují šíření těchto vln Struktura nitra, podpovrchové toky, dění na odvrácené straně Globální lokální 23

Asteroseismologie Obdoba helioseismologie, pouze globální Struktura hvězd slunečního typu Mnohé jiné typy hvězd Málo exemplářů (data) 24

Slunce vs. Centauri A Hmotnost: 1,98 1030 kg 2,19 1030 kg Svítivost: 3,84 1026 W 5,83 1026 W Efektivní teplota: Teplota jádra: Hustota jádra: Teplota KZ: Metalicita: 5770 K 15,7 MK 152,7 g/cm3 2,18 MK 0,01694 5790 K 19 MK 177,1 g/cm3 1,89 MK 0,0384 25

Perspektivy sluneční jedinečnosti Nové automatické dalekohledy a družice (STELLA, PEPSI, COROT a další) Mnoho dat pro mnoho hvězd Lepší statistický vzorek Rozvoj zpracovatelských metod Extrasolární planety Planetární soustavy jsou spíše běžné než výjimečné Slunce definitivně ztratí svoji výjimečnost Jedna z mnoha hvězd určitého typu, u níž pozorujeme zblízka aktivní procesy 26