fotometrická měření jedna z nejstarších měření vůbec!

Podobné dokumenty
Charakteristiky optického záření

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

Její uplatnění lze nalézt v těchto oblastech zkoumání:

ASTROFYZIKÁLNÍ VELIČINY HVĚZD

Základní jednotky v astronomii

Elektrické světlo příklady

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

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

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 11. Měření světelných veličin

Světlo x elmag. záření. základní principy

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Planetární geografie seminář

Radiometrie se zabývá objektivním a fotometrie subjektivním měřením světla.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

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

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

Viditelné elektromagnetické záření

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ V BUDOVÁCH. Ing. Bohumír Garlík, CSc. Katedra TZB

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami

Metody pozorování proměnných hvězd

Výfučtení: Vzdálenosti ve vesmíru

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

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

25 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ

Měření odrazu světla

Svˇetelné kˇrivky dosvit u

Slunce zdroj energie pro Zemi

Přednáška č.14. Optika

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

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

Počítačová grafika III Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

Měření osvětlení. 1. Proměřte průměrnou osvětlenost v různých místnostech v areálu školy.

Veličiny a jednotky v astronomii, zvláště v astronomické fotometrii

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

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

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

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

FYZIKA Světelné vlnění

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

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

Téma: Světlo a stín. Zpracoval Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč, CSc

Slunce a hvězdy. planeta v binárním hvězdném systému

Tabulka 1. SI - základní jednotky

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

Datová analýza. Strana 1 ze 5

Soutěžní úlohy části A a B ( )

Digitální učební materiál

základy astronomie 2 praktikum 5 Dynamická paralaxa hvězd

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

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b)

PROCESY V TECHNICE BUDOV 12

16 Měření osvětlení Φ A

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

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS).

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

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

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

Profily eliptických galaxíı

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Vzdálenost středu Galaxie

9. Umělé osvětlení. 9.1 Základní veličiny. e. (9.1) I =. (9.6)

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

ZRAKOVÝ ORGÁN A PROCES VIDĚNÍ. Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc. FEL ČVUT Praha

Počítačová grafika III Světlo, Radiometrie. Jaroslav Křivánek, MFF UK

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIUM JASU OBLOHY MARTA SVOBODOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

CZECH REPUBLIC. Pravidla soutěže týmů

M I K R O S K O P I E

Mararykova Universita v Brně. CCD fotometrie vybrané hvězdokupy II

1.8. Mechanické vlnění

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Ing. Stanislav Jakoubek

1 Měrové jednotky používané v geodézii

Světlo jako elektromagnetické záření

Vzdálenosti ve vesmíru

Světlo a stín. Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

10.1 Šíření světla, Fermatův princip, refrakce

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Vlnové vlastnosti světla difrakce, laser

Theory Česky (Czech Republic)

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. emisivní p. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Měření vzdáleností pomocí cefeid

mocnině teploty. Pomocí fitu určete konstantu β. 3. Ověřte Stefan-Boltzmanův zákon (5), výsledky vyneste do grafu a určete konstatu ɛ.

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

Astronomická pozorování

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

Ulica č.1 - č.s / Plánovací údaje

Měření osvětlení svíčky, klasické a úsporné žárovky v závislosti na vzdálenosti od zdroje (experiment)

Stručný úvod do spektroskopie

Transkript:

Fotometrie fotometrie = fotos (světlo) + metron (míra, měřit) - část fyziky zabývající se měřením světla; zkoumáním hustoty světelného toku radiometrie obecnější, zkoumání hustoty toku záření fotometrická měření jedna z nejstarších měření vůbec! nejstarší katalog fotometrických dat 129 př.n.l. Hipparchos více než 850 hvězd (1080?), originál se nedochoval

Schaefer (2005) Farneseův atlas zhotoven podle ztraceného Hipparchova katalogu!

Fotometrie kolem r. 150 n.l. Klaudios Ptolemaios Almagest, součástí aktualizovaný Hipparchův katalog - nejstarší soubor fotometrických dat; 1022 hvězd v 6 skupinách velikostech základ stupnice jasností hvězd odpovídající Weberovu-Fechnerovu psychofyzickému zákonu (podněty se mění exponenciálně, ale pocity lineárně) S intenzita subjektivního vjemu; k konstanta; I fyzikální intenzita podnětu působícího na receptor; I 0 prahová intenzita, tedy absolutně nejnižší možná intenzita, jakou je schopný jedinec vnímat.

Pogsonova rovnice hvězdné velikosti - rozdíly pocitů při pozorováních hvězd lišících se o jednu třídu stejné => např. jasnosti hvězd 1. a 2. velikosti se od sebe liší stejně jako hvězdy 5. a 6. velikosti. j 1 /j 2 = j 2 /j 3 =... = j 5 /j 6 = ρ, j i - jasnosti hvězd i-té velikosti a ρ kvocient geometrické řady 18. a 19. století různé katalogy hvězd ρ = 2,3 až 2,8 1856 - Norman Pogson návrh log ρ = 0,4 (přesně), tedy ρ = 2,512.... Obecně: j m = j n ρ (n m), resp. n m = 2,5 log (j m /j n ) Pogsonova rovnice (m, n jsou hvězdné velikosti v mag) m m = 2.5log j j 1 2 1 2

Astronomie historický přístup k fotometrickým veličinám - ale - znalost současných pojmů nutná! Slovníček pojmů z fotometrie steradián (srad) prostorový úhel, který s vrcholem ve středu koule vytíná na povrchu této koule plochu s obsahem rovným druhé mocnině poloměru koule. zářivý tok výkon přenášený zářením, které prochází v určitém místě prostoru danou plochou [1 W] hustota zářivého toku zářivý tok plochou/průmět té plochy do směru kolmého na směr šíření záření [W/m 2 ] zářivost (bodového zdroje světla v daném směru) část zářivého toku vycházející ze zdroje v daném směru do malého prostorového úhlu dělený velikostí tohoto prostorového úhlu [1 W/srad] svítivost (bodového zdroje světla v daném směru) část svět. toku ze zdroje v daném směru do malého prostorového úhlu dělený velikostí tohoto prostorového úhlu; kandela (1 cd) jednotka svítivosti (základní jednotka SI) = svítivost v daném směru zdroje, který vysílá monochromatické záření frekvence 540 10 12 Hz a jehož zářivost v tomto směru činí (1/683) W/srad jas svítivost plošky povrchu zdroje ve směru pozorování/kolmý průmět této plošky do tohoto směru [1 cd/m 2 ] světelný tok charakterizuje intenzitu zrakového vjemu lidského oka, který je vyvolán zářivým tokem; lumen [1 lm] jednotka světelného toku; bodový světelný zdroj vysílá do prostorového úhlu 1 srad světelný tok 1 lumenu, je-li svítivost tohoto zdroje (ve všech směrech) rovna 1 cd. hustota světelného toku světelný tok plochou/průmět této plochy do směru kolmého na směr šíření světla [lm/m 2 ] osvětlení (intenzita) svět. tok dopadající na sledovanou plošku povrchu/velikost této plošky; 1 lux [lx] jednotka osvětlení; 1 lux je osvětlení plochy, na jejíž každý m 2 dopadá rovnoměrně rozložený svět. tok 1 lm

Jasnost a hvězdná velikost Jasnost hvězdy = osvětlení, které tato hvězda vyvolává v místě, kde je pozorovatel (vliv ovzduší se neuvažuje!); fyzikální jednotka jasnosti lm/m 2 (lx) v astronomii hvězdná velikost definice: m = 2,5 log (j/j 0 ) jednotka - magnituda (mag) j jasnost, j 0 jasnost objektu s nulovou hvězdnou velikostí (osvětlení 2,54 10 6 lx); POZOR: 1. zmenšuje-li se hodnota hvězdné velikosti, jasnost objektu roste!; 2. nezaměňujte název veličiny (hvězdná velikost) a jednotky (magnituda); 3. z definice hv. velikosti => je-li jasnost hvězdy 100krát menší než jasnost jiného objektu, je rozdíl hvězdných velikostí přesně 5 magnitud! (rozdíl jasností 2 objektů lišících se o 1 mag je 5. odmocnina ze sta 2,512..).

Hvězdné velikosti některých objektů Kosmický objekt Slunce Měsíc v úplňku Venuše při největší jasnosti Sirius Vega nejslabší hvězdy viditelné pouhýma očima nejslabší hvězdy pozorovatelné triedrem nejslabší objekty pozorovatelné dalekohledem na Zemi nejslabší objekty pozorovatelné kosmickým dalekohledem Hvězdná velikost 26,7 mag 12,7 mag 4,7 mag 1,5 mag 0,0 mag 6 mag asi 10 mag asi 28 mag, 36 mag (E-ELT) 31.5 mag

Viditelné prostým okem bez dalekohledu Ano Ne Pozorovaná hvězdná velikost [mag] Relativní jasnost vzhledem k hvězdě Vega 1 250% 2 0 100% 4 1 40% 15 2 16% 48 3 6.3% 171 4 2.5% 513 5 1.0% 1 602 6 0.40% 4 800 7 0.16% 14 000 8 0.063% 42 000 9 0.025% 121 000 10 0.010% 340 000 Počet hvězd jasnějších než udaná hvězdná velikost

Záznam hvězdných velikostí v atlasech průměr kotoučku hvězdy odpovídá intervalu hvězdných velikostí

Bonner Durchmusterung

GUIDE 9

Vizuální a jiné... Pogsonova rovnice platí obecně, nejen ve vizuální oblasti spektra mm 11 mm 22 = 22. 55 llllll FF 11 FF 22 resp. FF 11 FF 22 = 1111 00.44 mm 11 mm 22 F 1, F 2 hustoty toku záření měření hustoty toku záření F v celém spektru = bolometrické => F bol zářivý výkon zdroje L (=množství energie vyzářené zdrojem za 1 s) LL = 44ππrr 22 FF bbbbbb Stefanův-Boltzmannův zákon LL = 44ππrr 22 FF

bolometr měření mimo zemskou atmosféru, na Zemi zkreslené; princip měření změna vodivosti zlatého nebo platinového proužku; záření pohlcené proužkem zvýší jeho teplotu, sníží odpor, naměřený proud je větší... pro Slunce 1. měření Claude Pouillet 1838 tok slunečního záření, procházející plochou 1 m 2 za 1 s = hustota toku slunečního záření = bolometrická jasnost Slunce = sluneční konstanta K = 1367 Wm -2

Absolutní jasnost, absolutní hvězdná velikost jasnost závisí na vzdálenosti hvězd => pro poměřování hvězd je třeba přesunout hvězdy do stejné nominální vzdálenosti 10 pc absolutní jasnost hvězdy = jasnost, kterou by měla hvězda sledovaná ze vzdálenosti 10 pc absolutní hvězdná velikost = hvězdná velikost, kterou by měla hvězda sledovaná z 10 pc mm 1 mm 2 = 2.5 log FF 1 FF 2 => mm 1 mm 2 = 2.5 log LL 4ππππ 2 1 LL 4ππrr 2 (m M) modul vzdálenosti mm MM = 55 + 55 llllll rr => mm MM = 5 log rr 2 rr 1 => vztah mezi pozorovanou hvězdnou velikostí m a absolutní hvězdnou velikostí M M = m + 5 + 5 log π = m + 5 5 log r π - paralaxa hvězdy (v úhlových vteřinách), r - vzdálenost (v parsecích)

Barvy v astronomii odvození hvězdných velikostí - ve vizuální části spektra, ale lze využít i v jiných vymezených částech spektra v tzv. barvách více barev => barevný systém existuje více než 200 barevných systémů, nejrozšířenější Johnsonův UBV systém, dnes UBVRI U (ultraviolet), B (blue), V (visual), R (red), I (infrared)

fotometrie v několika oborech spektra = náhrada spektroskopie 1 J = 10 7 erg

barevný index rozdíl hvězdných velikostí ve dvou barvách, např. (B V) = m B m V = M B M V K čemu je měření barevných indexů dobré? charakteristiky hvězd povrchová teplota, metalicita... Barevný index hvězdy (B-V) ~ 1 mag => chladná nebo žhavá hvězda??? vliv mezihvězdného prostředí => mezihvězdná extinkce A objekty se jeví červenější než stejné objekty v malé vzdálenosti od nás; velikost zčervenání barevný exces EE BB VV = BB VV pozorovaný BB VV skutečný Mezihvězdná extinkce A V v barvě V [mag] A V = -2.5 log (zeslabený tok/původní tok) = = hvězdná velikost zeslabená hv.v. původní A V = 3.1 E(B-V)

Bolometrické veličiny bolometrická jasnost (hvězdná velikost) = jasnost (hv. velikost) v celém spektru měří se bolometrem bolometrická korekce BC = m bol m viz = M bol M viz Bolometrická korekce BC není zanedbatelná!, absolutní bolometrická hvězdná velikost M bol je mírou zářivého výkonu hvězdy