Projekt Společně pod tmavou oblohou

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

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

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

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce IX KOMETY

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

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

Tělesa sluneční soustavy

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Astronomie, sluneční soustava

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Hledejte kosmickou plachetnici

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

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

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XV METEORY

Astronomický rok 2015

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA

ASTRO Keplerovy zákony pohyb komet

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

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

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník NÁZEV: VY_32_INOVACE_197_Planety

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA


VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

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

ZPRAVODAJ Valašské astronomické společnosti č. 14

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

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

Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop )

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

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

Exoplanety (extrasolar planet)

Sluneční soustava.

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

Země třetí planetou vhodné podmínky pro život kosmického prachu a plynu Měsíc

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Astronomická jednotka (AU)

ASTRONOMICKÉ informace 10/2013 Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721, Rokycany Kometa přichází

1 Newtonův gravitační zákon

Nabídka vybraných pořadů

Extragalaktické novy a jejich sledování

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

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

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Základní jednotky v astronomii

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

středa 13. prosince 2017, 12:58

JAK VYUŽÍT HVĚZDÁRNU V KARLOVÝCH VARECH JAKO DOPLNĚK SOUČASNÉ ŠKOLNÍ VÝUKY

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

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

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

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

Pojmy vnější a vnitřní planety

Měsíc přirozená družice Země

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test

Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

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

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

O původu prvků ve vesmíru

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

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

Identifikace práce. POZOR, nutné vyplnit čitelně! vyplňuje hodnotící komise A I: A II: B I: B II: C: D I: D II: Σ:

POZOROVÁNÍ KOMET. kometární astronomie. Jiří Srba Hvězdárna Vsetín Společnost pro Meziplanetární Hmotu

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

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

Astronomie a astrofyzika

Cesta od středu sluneční soustavy až na její okraj

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

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

TAJEMSTVÍ PRVNÍ PLANETY ODHALENA SEMINÁŘ KOSMONAUTIKA A RAKETOVÁ TECHNIKA HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

Slunce zdroj energie pro Zemi

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Barycentrum - Slunce - sluneční činnost. Jiří Čech. Abstrakt:

Vlastivěda není věda II. Planeta Země. Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský

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

Astronomie a vesmír. Bc. Irena Staňková. Čeština. Žák se seznámí s pojmy astronomie a vesmír. Vytvo eno v programu Smart. Prezentace / Aktivita

HVĚZDÁRNA FRANTIŠKA KREJČÍHO

Výfučtení: Vzdálenosti ve vesmíru

Nové způsoby detekce meteorů. Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B.

Astronomický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Struktura elektronového obalu

Transkript:

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Kometa ISON a populace Oortova oblaku Jakub Černý Společnost pro MeziPlanetární Hmotu

Dynamicky nové komety

Objev komety snů? Vitali Nevski (Bělorusko) a Artyom Novichonok (Rusko) objevili 21. září 2012, pomocí dalekohledu International Scientific Optical Network (ISON), novou kometu s označením C/2012 S1. Německý astronom Maik Meyer spočetl její první dráhu, okomentoval ji jako "něco o čem bychom si mohli nechat zdát". Po dalším zpřesnění dráhy následovalo krátké a výstižné "wow". Dráha ji měla dovést 28. listopadu 2013 do vzdálenosti 1.1 miliónu km nad povrch Slunce a poté se 26. prosince přiblížit na 64 miliónů km k Zemi.

Kometa ISON jako unikátní člen Unikátní kombinace dynamicky nové komety na dráze lízače Slunce průlet 2,7 poloměru Slunce od jeho středu a překročí tzv. Rocheovu mez Přiblížení k dalším tělesům Sluneční soustavy Marsu (1. října 0.072 AU) Merkuru (19. listopadu 0.243 AU) Země (26. prosince 0.429 AU) Poprvé ve vnitřní části Sluneční Soustavy Nová kometa z Oortova oblaku Objevena více než 6 AU od Slunce předobjevové pozorování 9.4 AU od Slunce na snímcích dalekohledu PanSTARRS 1 z 30. září 2011

Snímky z kosmických dalekohledů 10. dubna kometu snímal Hubbleův kosmický dalekohled Zaznamenám silný výtrysk hmoty směrem ke Slunci. Maximální průměr jádra odhadnutý na 4 km. Nebyla pozorována rotace jádra, rotační osa pravděpodobně směřuje ke Slunci. 13. června kometu vyfotil Spitzerův infračervený dalekohled Velikost jádra určena v širokém rozmezí 0.2 20 km Výsledky chybně interpretovány jako pravděpodobný průměr 5 km!

Průlet kolem Marsu 1. října došlo k přiblížení na 10,8 mil. km k Marsu. Kometu zachytila kamera HiRISE sondy MRO. Vysoké rozlišení přístroje upřesnilo maximální průměr jádra na 1 km. Sonda nezaznamenala u jádra žádný výtrysk.

Sebevražedná kometa C/2011 W3 (Lovejoy) Fakta o zániku komety Lovejoy periodická kometa z rodiny Kreutzovy komet průměr jádra cca 600 metrů přežila těsný průlet kolem Slunce, zanikla až po něm jádro se rozpadlo kaskádovou fragmentací způsobenou tepelným namáháním během několika hodin prach po rozpadu vytvořil krásný ohon viditelný několik týdnů na pozemské obloze

Nejlépe prozkoumaný zánik komety Fakta o zániku komety C/1999 S4 (LINEAR) možný člen dynamicky nových komet z Oortova oblaku průměr jádra cca 1 km prolétala mnohem dále od Slunce než ISON přesto zanikla v perihelu po zániku objeven roj minikometek na místě původního jádra

Jak se chovají malé a velké jádra? Kometa 73P/Schwassmann-Wachmann kometa Jupiterovy rodiny jádro se rozpadlo na několik desítek úlomků ale nezaniklo výrazný rozdíl ve fotometrickém chování úlomků

Rekonstrukce života a smrti komety ISON

Co jsme o kometě zjistili Kometa projevila první aktivitu cca 100 AU od Slunce. Ve vzdálenosti 9,5 AU od Slunce došlo k masivní krystalizaci amorfního vodního ledu po kterém došlo k uvolnění značného množství molekul CO. Obě události vytvořily prachový proud, který se od jádra vzdálil až v posledních dnech před průletem kolem Slunce a kompletně se při průletu vypařil. Kometa při přibližování ke Slunci zjasňovala po cyklech, kdy se zřejmě aktivovalo a následně vyčerpalo ložisko vody a plynu. Poslední povrchové ložisko vody bylo vyčerpáno začátkem listopadu. 13. listopadu teplo pronikající do nitra jádra způsobilo jeho rozlomení a masivní produkci vodního ledu a plynů z jeho vnitřku. Pravděpodobně došlo k oddělení úlomků. 19. listopadu došlo k dalšímu fragmentaci jádra při kterém se uvolnilo značné množství vody a prachu. 3 dny před perihelem došlo k vypaření většiny vody a plynů na úlomcích. 2,4 dny před perihelem došlo ke kaskádové fragmentaci zbylých úlomků jádra, které se rychle proměnily v drobný prach. Fragmentace skončila 16 hodin před perihelem. Poslední větší úlomky se proměnily v prach 3,5 hodiny před perihelem. Pravděpodobně nepřežil žádný úlomek větší než 1 metr.

Rekonstrukce života a smrti komety ISON

Vizuální jasnost a co dál

NG elementy - zdroj dalších informací Z vizuální magnitudy lze odvodit produkci vody. Rychlost vody lze poměrně přesně vypočítat. Kolimační faktor k je neznámý ovšem může být maximálně 1 Raketový efekt jádra lze po určitém času zjistit z přesné astrometrie. Jsou možné dva modely: počítá pouze s A1 kvůli rotaci možná potřeba počítat i s A2 resp. A3 Zákon zachování hybnosti umožňuje určit maximální hmotnost jádra.

Jak to funguje?

Bohatá databáze a výsledky

Bohatá databáze a výsledky

Podskupiny DNC

Podskupiny DNC

Podskupiny DNC

Jak je velká běžná kometa? První skupina má velikost jader mezi 2-4 km vysoká šance přežít několik desítek návratů. méně než každá druhá DNC Druhá skupina má velikost jádra kolem 1 km mnoho z těchto komet zaniknou při prvním návratu, jiné silně zeslábnou a pravděpodobně nemají šanci přežít další návrat Třetí skupina? velikost jádra ve stovkách metrů komety příliš slabé na to aby byly objeveny současnou technikou lze takové komety vzácně objevit (C/2012 T5 Bressi) kolik takových komet ve skutečnosti existuje?