Plazma v okolí Země. Ondřej Santolík

Podobné dokumenty
100 blesků v každé sekundě 1% povrchu Země ( až 2000 bouřek) 1752 Benjamin Franklin pokus s drakem

5.0 EMISE BUZENÉ HVIZDY A PŘÍKLADY JINÝCH TYPŮ VLN

změna konfigurace => změna proudů tekoucích systémem => změna magnetického pole (i na Zemi)

Úvod do fyziky plazmatu

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

Slunce zdroj energie pro Zemi

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

PŘECHODNÉ SVĚTELNÉ ÚKAZY SOUVISEJÍCÍ S BOUŘKOVOU ČINNOSTÍ

Zdroje optického záření

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

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Vysoké frekvence a mikrovlny

Světlo jako elektromagnetické záření

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

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

Já s písničkou jdu jako ptáček

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

4.2.3 ŠÍŘE FREKVENČNÍHO PÁSMA CHOROVÉHO ELEMENTU A DISTRIBUČNÍ FUNKCE VLNOVÝCH NORMÁL

Diskontinuity a šoky

SLUNCE. 5. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

HOVORKOVÁ M., LINC O.: OPTICKÉ ÚKAZY V ATMOSFÉŘE

Aktivní perturbace vesmírného prostředí v blízkosti Země. Prof. Wayne A. Scales, Ph.D. Bradley Department of Electrical and Computer Engineering

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Theory Česky (Czech Republic)

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

Základní experiment fyziky plazmatu

HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K

Cirrus (řasa) patří mezi vysoké mraky (8 13km) je tvořen jasně bílými jemnými vlákny. ani měsíční světlo

Úvod do fyziky plazmatu

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

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

4.2 CHORUS, JEHO POZOROVÁNÍ A ŠÍŘENÍ ÚVOD

VY_32_INOVACE_16_ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH_28

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Strategie výzkumné činnosti Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. střednědobý výhled

Magnetické kolejnicové dělo Alexei Chevko, Ondřej Ficker, Karel Tesař, Vladislav Větrovec

Numerické simulace v astrofyzice

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS III. ročník TORNÁDA. referát. Jméno a příjmení: Matouš PRAŽÁK

Tělesa sluneční soustavy

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

Základy magnetohydrodynamiky. aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci!

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS

ÚČINNÁ VNĚJŠÍ OCHRANA POMOCÍ JÍMACÍHO SYSTÉMU nimbus

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

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

Úloha č. 1: CD spektroskopie

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

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

PB169 Operační systémy a sítě

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

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

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

POČASÍ. G. Petříková, Zdroj náčrtů: Zeměpisný náčrtník a Malá encyklopedie geografie Zdroj fotografií: časopis Týden

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace

Plazma v technologiích

1. Úvod 2. Mechanismus vzniku bouřek 3. Bleskový výboj 4. Systémy pro detekci bleskového výboje 5. Závěr

Maturitní témata fyzika

Záření KZ. Význam. Typy netermálního záření. studium zdrojů a vlastností KZ. energetické ztráty KZ. synchrotronní. brzdné.

Fyzika svrchní atmosféry a její výzkum pomocí umělých družic (01)

1.7.8 Elektrické pole

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

Úvod do vln v plazmatu

Fyzikální podstata DPZ

Charakteristiky optického záření

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Za hranice současné fyziky

Extragalaktické novy a jejich sledování

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

Budoucnost mikroelektroniky ve hvězdách.... spintronika jednou z možných cest

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

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

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

Opakování

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Lineární urychlovače. Jan Pipek Dostupné na

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

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

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

Vnitřní magnetosféra

Někdy v době mých studií na gymnáziu jsme se vydali se

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

OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE. Radka Vesecká,

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

Stručný úvod do spektroskopie

Jakub Enžl Funkční simulátor detektoru energetických elektronů pro projekt TARANIS

Transkript:

Plazma v okolí Země Ondřej Santolík

Vlny vyzařované bleskovými výboji vlnovod ionosféra - Země ionosféra

Pozemní měření blízkých blesků LSBB Rustrel, Jižní Francie Ephippiger provincialis

Pozemní měření blízkých blesků LSBB Rustrel, Jižní Francie Záznam z hf analyzátoru (velikost horizontální složky magnetické indukce) Iniciační pulsy Zpětný úder

IME-HF prototyp

Pozemní měření vzdálených blesků LSBB Rustrel, Jižní Francie

TLE -Transient luminous events - výboje v horní atmosféře - červení skřítci - elfové - modré výtrysky - obří výtrysky - haló

Transient luminous events výboje v horní atmosféře existenci krátkých záblesků na rozsáhlými bouřkovými oblastmi předpověděl už v roce 1920 skotský fyzik C. T. R. Wilson červené či modré záblesky byly pozorovány piloty letadel, ale nikdo jim nepřikládal většího významu poprvé byly náhodně zaznamenány v roce 1988 při testování aurorální kamery v minnesotské prérii byly zaznamenány rovněž astronauty na ISS na podzimním kongresu AGU v roce 1990 byla existence výbojů v horní atmosféře poprvé presentována od devadesátých let začíná intenzivní výzkum těchto jevů

Skřítkové neboli přízraky (sprites) mohutné sloupce červeného nebo modrého světla začínají ve výšce přibližně 50 km obvykle mají výšku kolem 30 km trvají několik milisekund nejmenší skřítci s jednoduchou strukturou - C (column) sprite větší vypadající jako mrkev s natí - carrot sprite obrovské medůzovité přízraky začínající ve výšce 30-40 km a dosahující až do výšky 90 km jellyfish sprite červeně září atomární kyslík (630nm) nebo vodík (656nm), modře září molekulární dusík (423 a 427nm) skřítkové se vyskytují současně s CG+ výbojem, ojediněle byly pozorovány i sprity nad CG- výbojem

Skřítci různých typů

Vývoj skřítka typu mrkev natočeno vysokorychlostní kamerou v roce 2006 v Arizoně

Elfové elves (emissions of light and very low frequency perturbations from electromagnetically pulsed sources) jsou způsobeny velmi silným elektromagnetickým pulsem spojeným s některými bleskovými výboji byly poprvé pozorovány v roce 1990 z paluby raketoplánu jako krátkodobé zvýšení jasu světelného záření atmosféry (airglow) mají tvar prstence se středem nad bleskovým kanálem mrak-země vyskytují se v úzkém rozmezí výšek 85 95 km, prstenec se rychle rozšiřuje až do vzdálenosti stovek km celý jev trvá jen jednotky mikrosekund je pouhým okem obtížně pozorovatelný

Modré výtrysky blue jets objevují se v horní vrstvě bouřkového mraku ve výškách kolem 15 kilometrů a míří do výšky 45 až 50 kilometrů poprvé zaznamenány při průletu průzkumného letadla NASA nad Aljaškou v roce 1994 pravděpodobně nejsou svázány s výbojem mrak - země jsou často spojeny s intenzivními bouřkami, tornády a kroupami jsou viditelné pouhým okem ze Země

Obří výtrysky gigantic jets objevují se v horní vrstvě bouřkového mraku a míří do výšky 70 až 90 kilometrů pravděpodobně nejsou svázány s výbojem mrak - země jsou vzácně pozorované ve srovnání s ostatními TLE vycházejí ze záporně nabitého vršku mraku jsou doprovázeny značnou svítivostí mraku Obří výtrysky zaznamenané v roce 2011 15 minut před bouřkou na ostrově Reunion

Vlny vyzařované bleskovými výboji vlnovod ionosféra - Země ionosféra magnetická siločára

Řada hvizdů zaznamenaná družicemi Van Allen Probes

CMA diagram (Clemmow, Mullaly, 1955, and Allis 1959) Ingredience: Maxwellovy rovnice Pohybová rovnice bezesrážkového studeného plazmatu Linearní teorie Homogenní prostředí ~ magnetická indukce hydromagnetické Alfvénovy vlny Hvizdový mód Módy volného prostoru ~ hustota

Příklady vln hvizdového módu v okolí Země Aurorální sykot hvizdy chorus Rovníkový šum plasmosférický sykot lví řevy

Chorus Van Allenovy radiační pásy 19 15.09.2016

Chorus zaznamenaný družicemi Van Allen Probes

Chorus zaznamenaný družicemi Van Allen Probes

Simulace relativistických elektronů (1 MeV) Urychlených vlnami typu chorus Geomagnetické bouře: 29 říjen 4 listopad 2003 Min Dst = -400 nt Max Kp ~ 9 (Horne et al., Nature, ( 2005

Přehled pozorování emisí typu chorus na družici POLAR 59 orbitů, 1. dubna 1996 15. září 1997 Median průměr Nese chorus dostatečnou energii pro uruchlení elektronů ve vnějšim Van Allenově radiačním pásu na relativistické energie? ~4% pozorovaného Poyntingova toku choru urychlí elektrony na 1 MeV za 1 den. Variabilita Poyntingova toku

Cluster 1996 2000

Podrobné spectrogramy 18. dubna 2002 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 KORELAČNÍ KOEFICIENT

Resonance Two pairs of spacecraft will be launched in an magnetosynchronous orbit. Orbital parameters: T = 8 h h ap = 28 000 km h per = 500 km i = 63.4

Mechanical design R РЕЗОНАНС RESONANCE Engineering model

Chorus zaznamenaný družicemi Van Allen Probes

Chorus zaznamenaný družicemi Van Allen Probes

Chorus zaznamenaný družicemi Van Allen Probes

Chorus zaznamenaný družicemi Van Allen Probes

Benjamin Franklin (1706 1790) přírodovědec - samouk, spisovatel, významný americký politik vyučil se tiskařem, založil první veřejnou knihovnu v Americe studium záhadných elektrických jevů (1747-1755) červen 1752 pokus s papírovým drakem s kovovým hrotem, konopným provazem a klíčem

Prokop Diviš (1698 1765) Helvíkovice u Žamberka 1754 sestrojil hromosvod; B. Franklin až v roce 1760, (teor. 1753) katolický kněz, přírodovědec, hudebník a vynálezce.

Rozložení blesků na Zemi rok 2012 Počet blesků /km 2 rok wwlln.net

Bouřkový mrak - cumulonimbus vlhko a teplo, výrazné vertikální proudění

vodní kapky, sněhové vločky, sněhové krupky (2-5 mm), ledové krupky (2-5 mm), kroupy 5 mm Složení bouřkového mraku neinduktivní předávání náboje třením, vzájemná rychlost ~ 5 m/s gravitační teorie pro nejobvyklejší rozložení náboje - těžší kroupy se nabíjí záporně a lehčí vločky kladně

Rozložení náboje v bouřkovém mraku převzato z Stolzenburg et al., 1998

Typy blesků IC CG- CG+ CG- více než 90% bleskových výbojů je typu CG-, transport záporného náboje z mraku na zem

Vývoj bleskového výboje CG- vůdčí blesk krok typ. 50m, 50ms 10 5 m/s Zpětný úder 10 7 10 8 m/s převzato z Rakov and Uman, 2003

Bleskový výboj CG-

Vývoj vůdčího blesku ~6500 snímků/s, snímky jsou vzdálené 153.84 s

Vývoj blesku - pokračování proud - desítky ka tlak - 10 atm průměr kanálu jednotky cm za ~ 3 ms za 150 s za 600 s tzv. continuing current

Fyzikální záhada: kulový blesk statistika z 1000 svědectví : střední průměr 20cm, doba životnosti 10-20s rychlost pohybu 0,1 10 m/s 50% se rozpadá výbuchem, 40% pomalu se syčením, 10% se rozpadá na menší části barva většinou bílá nebo žlutá, ale i oranžová, červená nebo modrá obyčejný blesk vzhledem k době životnosti kulového blesku se nemůže jednat o ideální plazma v laboratoři se podařilo vytvořit kuličku kulový složenou blesk z hořících křemíkových vlákem (doba životnosti 8s) Physical review Letters (2014) náhodný záznam spektra kulového blesku (Čína, 2012) hypotéza: kulový blesk vzniká po úderu klasického blesku do země