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

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

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

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

základy astronomie 2 praktikum 2.

P. Pintr a, E. Plávalová b, Vl. Peřinová c, A. Lukš c

ASTROFYZIKÁLNÍ VELIČINY HVĚZD

Železné lijáky, ohnivé smrště. Zdeněk Mikulášek

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

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

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

Vzdálenost středu Galaxie

Exoplanety. Lekce 14 Lenka Zychová, Miroslav Jagelka

Slunce a hvězdy. planeta v binárním hvězdném systému

Spektrum. Spektrum. zisk rozkladem bílého světla

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

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

základy astronomie 2 praktikum 6. Vlastnosti Galaxie

Astronomie z papíru. OTA KÉHAR Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni. HR diagram

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

Extragalaktické novy a jejich sledování

Galaxie Vesmír velkých měřítek GALAXIE. Základy astronomie Galaxie 1/47

Petr Kurfürst Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Masarykova univerzita Brno, 13. ledna 2016


NO Severní obloha podzimní souhvězdí

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Jak najdeme a poznáme planetu, kde by mohl být život?

Modulární systém v astronomii

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

České vysoké učení technické v Praze. Ústav technické a experimentální fyziky. Život hvězd. Karel Smolek

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

základy astronomie 2 praktikum 5 Dynamická paralaxa hvězd

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

fotometrická měření jedna z nejstarších měření vůbec!

Vývoj hvězd na hlavní posloupnosti

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

základy astronomie 1 praktikum 10. Vlastnosti exoplanet

Základní jednotky v astronomii

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Fyzické proměnné hvězdy (intrinsic variable star)

Jak se vyvíjejí hvězdy?

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Matematika v proměnách věků. I

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

základy astronomie 2 praktikum 1. Vzdálenost cefeid

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

Život hvězd. Karel Smolek. Ústav technické a experimentální fyziky, ČVUT

Pulzující proměnné hvězdy. Marek Skarka

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

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA

Chemické složení vesmíru

Zhotovení mapky Plejád

Jak se měří vesmír? RNDr. Jan May, Ph.D

Hvězdná uskupení (v naší Galaxii)

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Terestrické exoplanety. Co víme o jejich vnitřní struktuře?

Mararykova Universita v Brně. CCD fotometrie vybrané hvězdokupy II

Vzdálenosti ve vesmíru

Induktivní statistika. z-skóry pravděpodobnost

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

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Astronomie - hvězdy. Michal Doležal

Slunce zdroj energie pro Zemi

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

- mezihvězdná látka - složení: plyny a prach - dělení: 1) Jasné září vlastním nebo rozptýleným světlem emisní reflexní planetární 2) Temné pohlcují

6.3. HVĚZDY A HVĚZDNÁ OBLOHA

Hvězdy - otázky a odpovědi

v01.00 Messierův v katalog Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno, 2004

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

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

přesné jako tabulky, ale rychle a lépe mohou poskytnou názornou představu o důležitých tendencích a souvislostech.

Naše Galaxie dávná historie poznávání

Fyzika horkých hvězd

Stručný úvod do spektroskopie

Objevena česká proměnná hvězda v naší Galaxii

Fyzika horkých hvězd I

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Extragalaktická astrofyzika

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

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Hvězdy a černé díry. Zdeněk Kadeřábek

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

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR číslo 190 ze

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Spektroskopie Vegy. e hc/k BλT. λ 5 1. L =4πR 2 σt 4, (2)

Datová analýza. Strana 1 ze 5

ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ

Dle zvláštní nabídky. Je možno si zajistit termíny na druhé pololetí školního rok 2016/2017 na Hvězdárně Rokycany nebo na Pobočce HvRaP v Plzni.

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

Profily eliptických galaxíı

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

Astronomické modely budování správné představy o poměrech velikostí a vzdáleností vesmírných těles

Vzorová prezentace do předmětu Statistika

Balmerova série vodíku

Transkript:

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

Trocha historie 1889 Carl Vilhelm Ludvig Charlier první tabulka Plejády 1910 Hans Oswald Rosenberg první graf. podoba HRD, na doporučení K. Schwarzschilda 1905 Ejnar Hertzsprung studium hvězd známých absolutních hv. velikostí a sp. tříd pro červené hvězdy konstatoval rozdíly ve hv. vel. (sp. třída byla stejná) jasnější hvězdy označil za obry ( velryby mezi rybami ) výstup jen tabulka!; graficky až 1911! λ mag Plejády, Hyády 1913 - Henry Norris Russell - vztah mezi zářivým výkonem a teplotou hvězdy; stejný výsledek termíny obři a trpaslíci ; výstupem diagram závislost mezi absolutní hvězdnou velikostí a spektrální třídou hvězd Hertzsprungův-Russellův diagram (HR diagram)

Absolutní hvězdná velikost - mírou zářivého výkonu hvězd, spektrální třída souvisí s povrchovou teplotou hvězd => z fyzikálního hlediska HR diagram = závislost zářivého výkonu na povrchové teplotě hvězd

Na scéně jsou obři a trpaslíci významná místa v HRD: hlavní posloupnost - nejvíce hvězd (přes 90 %) - pás, který probíhá od horkých a zářivých hvězd k chladným hvězdám s malým výkonem obři (červení obři) a veleobři - relativně nízké povrchové teploty, vysoké výkony bílí trpaslíci - malé zářivé výkony, vysoké povrchové teploty červení trpaslíci - hvězdy spektr. tříd K a M s malým zářivým výkonem Četnosti hvězd v Galaxii

Luminozitní třídy - Morganova-Keenanova (MK) klasifikace zjemnění spektrální klasifikace hvězd určují se podle profilu spektrální čar ionizovaných prvků, citlivých na tlak v atmosféře => spektrální typ - informace o povrchové teplotě hvězdy luminozitní třída informace o tlaku v atmosféře hvězdy => spolu spektr. typ + lum. třída => rámcová informace o velikosti hvězdy Značení: přidává se ke spektr. typu (a podtypu) - římské číslice a příp. písmena - např. K2 III

0 extrémně zářiví veleobři Ia jasní veleobři - Betelegeuse Ib (normální) veleobři - Antares II jasní obři (nadobři) - Canopus III (normální) obři - Aldebaran IV podobři - Procyon V hvězdy hlavní posloupnosti - Slunce VI podtrpaslíci Kapteynova hvězda VII bílí trpaslíci Sírius B červení, hnědí trpaslíci

HRD = nejdůležitější astrofyzikální diagram odhad vzdálenosti hvězdy z pozorované hvězdné velikosti a spektra (spektr. třídy a typu (umístění v HRD hlavní posloupnost, obři, trpaslíci...)); z HRD odečtená absolutní hvězdná velikost a pozorovaná hvězdná velikost => vzdálenost výzkum hvězdokup např. stáří hvězdokup nebo určení vzdálenosti hvězdokupy od Země test platnosti teorií stavby a vývoje hvězd

Stopy hvězdného vývoje v HRD po dobu života hvězdy se mění její místo v HR diagramu proč? změna parametrů hvězdy (poloměr, zářivý výkon, teplota) http://astro.unl.edu/naap/hr/hr.html http://spiff.rit.edu/classes/phys230/lectures/star_age/evol_hr.swf https://lcogt.net/files/flash/hr-diagram/main.html http://leo.astronomy.cz/sclock/sclock.html

Testy hvězdné struktury a vývoje Osamocené hvězdy => oddělené dvojhvězdy: velmi hmotné hvězdy hvězdy s nízkou hmotností planetární systémy, exoplanety Dvojhvězdy a vícenásobné hvězdné soustavy

Barevný diagram = obdoba (náhražka HRD) pro hvězdy cca stejně daleko - místo spektrální třídy barevný index, - místo absolutní hvězdné velikosti pozorovaná hvězdná velikost, M67 (NGC 2682) Důvod nelze pořídit spektra hvězd s rozlišením pro spektrální klasifikaci - měření barevného indexu (míry povrchové teploty hvězd) z fotometrie využití určení vzdálenosti hvězdokup, stáří hvězdokup postup sestrojíme barevný diagram pro hvězdokupy se známou vzdáleností => na svislé ose přímo absolutní hvězdné velikosti - sestrojíme ve stejném měřítku normální barevný diagram s pozorovanými hvězdnými velikostmi na svislé ose pro jinou hvězdokupu - ztotožníme-li hlavní posloupnosti hvězdokup => rozdíl stupnic pozorovaných a absolutních hvězdných velikostí hvězdokup (posun ve svislém směru) = modul vzdálenosti druhé hvězdokupy => její vzdálenost

HRD pro kulovou hvězdokupu M5 HRD pro hvězdy v blízkosti Slunce HRD pro otevřenou hvězdokupu χ a h Persei HRD pro různé otevřené hvězdokupy

HR diagram = klamný obraz světa hvězd silně se uplatňuje výběrový efekt! velmi zářivé hvězdy - pozorovatelné zdaleka x slabé jen v bezprostředním okolí Slunce => velké zastoupení obrů, veleobrů a hvězd z horního konce hlavní posloupnosti x červených a bílých trpaslíků relativně málo Hertzsprungův-Russellův diagram pro nejjasnější hvězdy (prázdné kotoučky) a nejbližší hvězdy (plné kotoučky).