F Fyzika Sluneční soustavy

Podobné dokumenty
F Fyzika Sluneční soustavy

a = 0,4 + 0,3 x 2 n planeta n a (AU) - TB a (AU) - realita

Proměny Sluneční soustavy. Pavel Gabzdyl Hvězdárna a planetárium Brno

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

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

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

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

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

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

Astronomie, sluneční soustava

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

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

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

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

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

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

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

FYZIKA Sluneční soustava

Sluneční soustava.

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ročník 9. č. 21 název

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

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Astronomická jednotka (AU)

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

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

Čas a jeho průběh. Časová osa

Název. Obecné informace

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

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

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

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2

Vesmír (interaktivní tabule)

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe

Základní jednotky v astronomii

LER 2891-ALBI min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Karetní hra. Zábavná vzdĕlávací hra o vesmíru

- před 5 miliardami let - z částic prachu a plynu shluk do rotujícího prachoplynného mraku - uprostřed mraku vzniká Slunce - okolní částice do sebe

Tělesa sluneční soustavy

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Klíčová slova: vesmír, planety, měsíc, hvězdy, slunce, soustava. Výukové materiály jsou určeny pro 5. ročník ZŠ a zabývají se tématem Vesmír.

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

Vesmír (interaktivní tabule)

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

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

Přírodopis Vesmír Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity:

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

Sluneční soustava Organizace: Slunce Tělesa Sluneční soustavy:

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

ASTRONOMICKÉ informace 7/2017 Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, Voldušská 721, Rokycany let ČAS 100 pozorování

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

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

Podivná poslední planeta Pluto její pád a nová sláva

Planetární tělesa ve Sluneční soustavě

1 Newtonův gravitační zákon

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

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P01. Pořadové číslo: 1. Datum vytvoření: Datum ověření: 23.4.

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Sluneční soustava. Bc. Irena Staňková. Čeština

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

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

Odborné zkoušky. Astronomie

Střípky z historie objevu Pluta


Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

1.6.9 Keplerovy zákony

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

Sluneční soustava. studijní materiál pro mé studenty F. vytvořila. Mgr. Lenka Hanáková

Osnova Motivace Jak to funguje Seznam a popis misí Animace Obrázky Shrnutí. Astronomický ústav Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova v Praze

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

Úkol č. 1. Sluneční soustava

Exoplanety. Lekce 14 Lenka Zychová, Miroslav Jagelka

Nabídka vybraných pořadů

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Cesta od středu sluneční soustavy až na její okraj

Počítání ve sluneční soustavě

Fyzika Sluneční soustavy. Otázky a odpovědi

Miniprojekt přírodovědného klubu ZŠ Uničov, Pionýrů 685

Cesta od středu Sluneční soustavy až na její okraj

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Obsah SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2 PLANETY 2 VZNIK 3 SLOŽENÍ SOUSTAVY 3. Slunce 3. Vnitřní planety 4 Merkur 4 Venuše 5 Země 7 Mars 8. Hlavní pás asteroidů 9

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

March 01, IAM SMART F9.notebook : : : :51. nemění. perihélium afélium elipsa. Pohyby Země.

ŽIVOT KOLEM HVĚZD. 7.lekce Jakub Fišák, Magdalena Špoková

Transkript:

F3160 - Fyzika Sluneční soustavy Pavel Gabzdyl (gabzdyl@hvezdarna.cz) Jan Píšala (pisala@hvezdarna.cz) Co od nás můžete čekat? - sérii přehledových přednášek - po každé přednášce umístíme na IS soubor s přednáškou ve formátu PDF Co od vás očekáváme my? - dochvilnost - znalosti, které prověříme na konci semestru písemným testem - rozsah: 2 x 45 minut přednáška (středy od13:00 do 15:00) - před zkouškou obdržíte přehled pojmů a témat, které byste měli umět popsat a vysvětlit

Jak bude vypadat zkouška a kde seženete literaturu? Literatura: - Pokorný, Z. (2005): Planety. Aventinum. - Imke, P. a Lissauer, J., J. (2007): Planetary Sciences. Cambridge University Press. - Jones, W., B. (2007): Discovering the Solar System (Second Edition). Wiley.

Fyzika Sluneční soustavy přehled přednášek 1) Základní pojmy o Sluneční soustavě (PG) 2) Vznik Sluneční soustavy a její struktura (JP) 3) Meteory a meteority (PG) 4) Malá tělesa Sluneční soustavy (PG) 5) Stavba a povrch těles Sluneční soustavy (PG) 6) Impaktní procesy ve Sluneční soustavě (PG) 7) Atmosféry planet (JP) 8) Magnetosféry planet (JP) 9) Měsíc (PG) 10) Měsíce a prstence planet I. (JP) 11) Měsíce a prstence planet II. (JP)

Sluneční soustava s velkým S Ve vesmíru se setkáme s mnoha slunci, měsíci nebo galaxiemi, ale jen s jedním Sluncem, Měsícem a Galaxií. Cizí slunce (hvězdy) lidé znají už od nepaměti, měsíce jiných planet byly objeveny na počátku 17. století a o cizích galaxiích víme teprve od 20. let minulého století. Od objevu prvních exoplanet v devadesátých letech minulého století ovšem bezpečně víme, že se ve vesmíru nacházejí i planetární soustavy cizích sluncí čili jiné sluneční soustavy. Naše Sluneční soustava by tedy měla být odlišována od těch ostatních vlastním jménem. Navíc, pokud bychom na jedinečnost naši Sluneční soustavy nahlíželi čistě astronomickým pohledem, je přece mnohem pravděpodobnější, že ve vesmíru nalezneme hvězdu podobnou Slunci, než planetární soustavu podobnou naší Sluneční soustavě. Přitom Slunce své oba tvary má, zatímco Sluneční soustava prozatím (alespoň v Pravidlech českého pravopisu) ne. viz. http://mesic.astronomie.cz/denik/slunecni-soustava-s-velkym-s.html

Merkur Venuše Země Mars hlavní pás planetek (~ 490 000) Tělesa K. pásu (~ 1 300) Oortův oblak (500 miliard?) 50 000 150 000 AU Současný pohled na Sluneční soustavu 0,4 0,7 1 1,5 2,1-3,3 5,2 9,5 19,2 30 AU 5,5 30 AU 30 500 AU Trojané (~ 3 600) Kentauři (~ 150) SDO (~ 140) 30 55 AU Jupiter Saturn Uran Neptun Měsíc Velikosti těles nejsou ve správném poměru! trpasličí planeta Ceres plutoidy Pluto Eris (SDO) Haumea Makemake (0) (0) (1) (2) (69) (63) (62) (27) (13) (63) počet měsíců

Co je to planeta? Termín planety (planētēs) zavedli již staří Řekové pro sedm hvězd poutníků (mezi tehdy známé planety se počítalo i Slunce a Měsíc), které vůči ostatním stálicím měnily svou polohu. Přijetí heliocentrického systému v 17. století způsobilo, že Slunce s Měsícem již nadále nebyly vnímány jako planety, zato mezi ně přibyla naše Země. Kde se nachází hranice mezi planetou a hvězdou? Jednoduchá definice říká, že hvězda svítí svým vlastním světlem, kdežto planeta pouze světlo rozptyluje. Tato definice ovšem není přesná, protože i velké planety mohou velmi slabě zářit a to v důsledku pomalého gravitačního smršťování nebo zásluhou chemických změn, které probíhají v jejich nitrech. Přesnější definice říká, že hvězda je dostatečně hmotným tělesem, aby v jejím nitru mohla po dlouhou dobu probíhat termojaderná reakce. Planety jsou příliš málo hmotné a příliš chladné na to, aby v nich tyto reakce mohly probíhat. Hmotnostní hranice mezi hvězdou a planetou je tedy asi 30násobek hmotnosti Jupiteru.

Objevy planetek - (1. ledna. 1801) Giuseppe Piazzi: Ceres Původní pojmenování nové planety znělo Ceres Fernandea. První část jména pochází od antické bohyně úrody a patronky Sicílie, druhou část Piazzi přidal na počest Ferdinanda IV., který astronoma podporoval. Záhy po zavedení názvu se však druhá část jména přestala používat. - (28. března 1802) Heinrich Wilhelm Olbers: Pallas - (září 1804) Karl Ludwig Harding: Juno - (březen 1807) Heinrich Wilhelm Olbers: Vesta

Planet přibývalo William Herschel (1802): Pro tento jejich hvězdný vzhled, pokud mohu použít takového výrazu, tedy proto jsem si vytvořil vlastní pojmenování a nazývám je asteroidy; vyhrazuji si však nicméně volnost změnit toto pojmenování, jestliže jiné, výstižnější povaze jejich, se objeví. (1851): Počet planet s nově objeveným Neptunem stoupl na 23! (1864): Nově objevená tělesa postupně ztrácejí status planet. Doporučené čtení: Prouza, M. (2006): Historie počtu planet Astropis Speciál 2006, str. 12-13.

Objev Pluta - (1915): Percival Lowell (ředitel hvězdárny ve Flagstaffu v Arizoně) z odchylek polohy Neptunu předpověděl planetu X, která měla být 7krát hmotnější než Země a ve vzdálenosti 43 AU od Slunce. - (1916): Percival Lowell náhle umírá a hledání transneptunské planety se odsouvá. - (1926): Clyde Tombaugh (astronom-amatér) je přijat na hvězdárnu ve Flagsatffu, aby hledal planetu X. - 18. února 1930 Clyde Tombaugh objevil Pluto Původní odhady hovořily o tom, že Pluto by mohlo mít srovnatelnou hmotnost jako Země, v průběhu 20. století se však odhady dostaly až k 0,0021 násobku hmotnosti Země.

Pluto jako slabá hvězda (5. 7. 2010, Střelec) Foto: Ray Gralak

Podivná planeta Pluto Už v době svého objevu, bylo Pluto považováno za zvláštní planetu. Ze všech planet bylo Pluto zdaleka nejmenší (2 300 km - nedosahuje tedy ani poloviny průměru nejmenšího Merkura), pohybovalo se po nejvýstřednější dráze (e=0,24) a po dráze s největším sklonem vůči ekliptice (17,1 ). Objevy první dekády 21. století ukázaly, že Pluto je pouze jedním z mnoha těles, které se v této oblasti Sluneční soustavy nacházejí a co víc, některá z nich s Plutem soupeřila i svými rozměry. Znamenalo to, že seznam známých planet by se musel s každým novým objevem podobných těles stále rozrůstat anebo muselo být Pluto degradováno na jedno z mnoha těles v této oblasti podobně jako Ceres v hlavním pásu planetek mezi drahou Marsu a Jupiteru.

Podivná planeta Pluto Nezahrnujeme-li Pluta mezi planety, ale přisoudíme-li mu statut planetky, jistě tím výzkum tohoto vzdáleného tělesa neztratí nic na své aktuálnosti. Na druhé straně dnes víme, že by bylo chybné nejen řadit Pluta do skupiny obřích planet, ale i považovat jej za planetu zemského typu. Zdeněk Pokorný, Planeta Pluto, Říše hvězd 1982

Definice planety (nutno znát!) Shromáždění IAU 2006 v Praze. Planeta je nebeské těleso, které: a) obíhá kolem Slunce b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitační síly překonaly síly pevného tělesa, takže se předpokládá, že je v hydrostatické rovnováze (tj. má téměř kulový tvar) c) vyčistilo okolí své dráhy.

Definice trpasličích planet a plutoidů Na shromáždění IAU 2006 v Praze se rozhodlo, že trpasličí planeta je nebeské těleso, které: a) obíhá kolem Slunce b) má dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitační síly překonaly síly pevného tělesa, takže se předpokládá, že je v hydrostatické rovnováze (tj. má téměř kulový tvar) c) není dostatečně dominantním tělesem, aby vyčistilo okolí své dráhy d) není měsícem. Výkonný výbor IAU zavedl 11. června 2008 na zasedání v Oslu termín plutoid pro tělesa, která: a) obíhají kolem Slunce ve větší vzdálenosti než planeta Neptun b) mají dostatečnou hmotnost, aby jeho gravitační síly překonaly síly pevného tělesa, takže se předpokládá, že je v hydrostatické rovnováze (tj. má téměř kulový tvar) c) nejsou dostatečně dominantním tělesem, aby vyčistila okolí své dráhy d) nejsou měsícem.

Velikosti trpasličích planet Ceres (MB) objev 1801 Pluto (KBO) objev 1930 Eris (SDO) objev 2005 Makemake (KBO) objev 2005 Haumea (KBO) objev 2004 2 000 km MB Main Belt (hlavní pás) KBO Kuiper Belt Object (objekt Kuiperova pásu) SDO Scattered Disc Object (objekt rozptýleného disku)

Kandidáti na trpasličí planety Kandidáti na trpasličí planety (v pořadí se vzrůstající vzdáleností od Slunce): - Orcus - Huya - Ixion - Varuna - Quaoar (kwawar) Suma 16 expozic objektu Quaoar pomocí HST, NASA a M. Brown (Caltech). Nomádi (nomádské planety) Pomocí přehlídek OGLE a MOA se zjistilo, že osamocených planet je dvakrát více než hvězd. Označení planety (tuláci) tak získává nečekaně nový rozměr.