Kosmické počasí, předpovědi aktivity. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015



Podobné dokumenty
Slunce a Sluneční soustava. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK

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

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

Koróna, sluneční vítr

Eruptivní procesy na Slunci a jejich optická, radiová a EUV diagnostika

Polární záře srpna 2013 (00:30-1:30 UT), Grónsko (Dánsko)

Martin Jurek přednáška

Úvod do fyziky plazmatu

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Změna klimatu dnes a zítra

Slunce nejbližší hvězda

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

DRUHY PROVOZU A ŠÍŘENÍ VLN

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Měření kosmického záření

Radiační zátěž na palubách letadel

Rozměr a složení atomových jader

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

Příklady Kosmické záření

SLUNCE. 5. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

11. Koróna, sluneční vítr

30 let kosmofyzikálního výzkumu v Košicích

Kosmické záření a astročásticová fyzika

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

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

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

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

Astronomická hypotéza Sluneční aktivita

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Numerické simulace v astrofyzice

Základní charakteristiky

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

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

Slunce zdroj energie pro Zemi

Klasifikace slunečních skvrn. 3. lekce Ondrej Kamenský a Bára Gregorová

Magnetické pole Země a kosmické počasí

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Fyzikální podstata DPZ

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

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

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

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

Fyzika 6. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

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

Astronomie, sluneční soustava

počátek 17. století, Johannes Kepler: 19. století: počátek 20. století: 1951, Ludwig Biermann:

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

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

7. Rotace Slunce, souřadnice

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

Jak se projevuje změna klimatu v Praze?

O původu prvků ve vesmíru

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Možné dopady měnícího se klimatu na území České republiky

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

Princip metody Transport částic Monte Carlo v praxi. Metoda Monte Carlo. pro transport částic. Václav Hanus. Koncepce informatické fyziky, FJFI ČVUT

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Předpovědní povodňová služba Jihlava února 2017

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Tepelný ostrov v Praze a možnosti zmírnění jeho negativních dopadů. Michal Žák (Pavel Zahradníček) Český hydrometeorologický ústav

Sluneční magnetismus. Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

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

Meteorologická stanice - GARNI 835 Arcus (Garni technology)

Urychlení KZ. Obecné principy, Fermiho urychlení, druhý řád, první řád, spektrum

Žhavé i vychladlé novinky ze sluneční fyziky. Michal Švanda Astronomický ústav AV ČR Astronomický ústav UK

Stručný úvod do spektroskopie

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090)

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test

Nebezpečí ionizujícího záření

Mimořádné stavy v ES - Blackouty

SLUNCE A JEHO POZOROVÁNÍ I FYZIKA PLAZMATU

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

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

Astronomie Sluneční soustavy II. Slunce. Jan Ebr Olomouc,

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

Nebezpečí ionizujícího záření

Globální oteplování máme věřit předpovědím?

Kosmické záření. Michal Nyklíček Karel Smolek

Úvod. Zatmění Slunce 2006

10. Sluneční skvrny. Michal Švanda. Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR. Sluneční fyzika LS 2007/2008

Polární záře v noci ze 17. na 18. března 2015 viditelná z území ČR

Standardní model a kvark-gluonové plazma

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

Klimatické podmínky výskytů sucha

Dosah γ záření ve vzduchu

11 milionů světelných let od domova...

CO JE TO KLIMATOLOGIE

VÝUKOVÁ AKTIVITA. Výpočet výšky polární záře.

Divoké karty, černé labutě, geomagnetická bouře, bezpečnostní systém, opatření.

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

Systémy pro využití sluneční energie

Sluneční magnetismus. Michal Švanda. Astronomický ústav MFF UK Astronomický ústav AV ČR. Sluneční fyzika ZS 2011/2012

Statistické zpracování družicových dat gama záblesků

Transkript:

Kosmické počasí, předpovědi aktivity Michal Švanda Sluneční fyzika LS 2014/2015

Kosmické počasí Perspektivní obor Hodně peněz Aplikovaná sluneční fyzika Sledování stavu IMF v okolí Země Geomagnetické bouře Polární záře Ionosférické poruchy Poruchy elektroniky Poruchy dálkových vedení

Kosmické počasí

Scénář eruptivní události 1. Vysokoenergetické elektromagnetické záření RTG a gama Ionizuje atmosféru, poruchy komunikací a GPS Osm a půl minuty po erupci 2. Protonová bouře Nebezpečná pro astronauty, zvyšuje radiační zátěž pilotů atd. Diferenciální nabíjení družic 23 minut až dvě hodiny 3. Koronální ejekce hmoty Poruchy magnetosféry Výpadky družic, výpadky sítí 20 hodin až tři dny

Polární záře Výsledek interakce částic slunečního větru s atomy a molekulami v atmosféře (srážková excitace) Velký příkon, až 600 GW Nejčastěji v okolí polárních kruhů Probíhají téměř symetricky na jižní a severní polokouli Naprosto neškodné, ruší krátkovlnné spojení, umožňuje spojení dlouhovlnné 24. 9. 2006, British Columbia, Kanada

Dopady aktivity na Zemi Vznik napětí na dlouhých vedeních Rozpad energetických sítí Koroze ropovodů Ovlivnění rádiového spojení Letecký provoz! Navigace Těžební plošiny Radiomajáky Falešné signály Zvýšené radiační riziko pro kosmonauty, piloty, letušky Potenciální nebezpečí pro kybernetické implantáty Lidé citlivější na změny magnetického pole Ale co NMR vyšetření? Ztráta orientace zvířat Holubi (testováno!), delfíni, velryby Elektronika Poškození kosmických družic

Doložené historické události Když sluneční aktivita způsobila škody na majetku nebo alespoň zanechala otisk v novinách

Carrington Event (supererupce) První historicky doložená erupce z 1. 9. 1859 Geomagnetická bouře následující dva dny. Polární záře až v Karibiku, horníci ve Skalistých horách snídali v domnění, že je ráno, bylo možné číst noviny Výpadek telegrafního spojení, popálení operátorů, některé linky posílaly falešné zprávy i bez napájení Dst index 1760 nt

1921 Geomagnetická bouře vyřadila 13. května 1921 městskou železnici v New Yorku. Zřejmě od telegrafního vedení vyhořela kontrolní věž Kompletní výpadek telegrafní sítě na východě USA Rozsáhlé poruchy ( vyhořelá elektronika ) telefonní sítě ve Švédsku Poruchy transkontinentálních kabelů

Québec Blackout 13. březen 1989 rozsáhlá geomagnetická bouře jako výsledek série erupcí a CME Rozpad energetické sítě v Québecu, kompletní blackout trval 9 hodin Izolující kamenné podloží Rozpad trval řádově sekundy Vyhořelo několik transformátorů Celkové škody $6 milionů Vyhořelý 500 kv transformátor v New Jersey Dva vyhořelé 400 kv transformátory ve Velké Británii

Bastille Day Event Erupce třídy X5 14. 7. 2000 Protonová erupce Na středu disku, tedy dobře sledovaná Naprosto zahltila EIT@SOHO a udělala měření nepoužitelnými Doprovázena geomagnetickou bouří 15.-17.7. Dozvuky koronální ejekce hmoty detekovány přístroji na Voyager 1 a Voyager 2

23. 7. 2012 Erupce na odvrácené straně Slunce (tedy síla neznámá) Mohutná CME, zasáhla satelit STEREO A Ve skutečnosti dvě CME s odstupem 15 minut, oblast vyčištěna jinou CME před čtyřmi dny 2900 km/s (!) Odhadnuta geoefektivita DST ~ -1200 nt Odhadnuty škody: 2 biliony dolarů (20x Katrina)

Změna celkového toku Skvrny pokles jasu ~0,1 % Fakule zjasnění o ~0,1 % Fakule na plochu cca 4 více než skvrn maximum = vyšší příkon záření Sluneční konstanta ~ 1366 W m -2

Další periody aktivity Gleissbergův cyklus 87 let, modulace amplitudy cyklu De Vriesův 205 let Hallstattův 2300 let Erupční perioda 140 170 (154) dní Silná perioda ~ 27 dní! + aperiodická složka Periody nemají fyzikální základ, nereprodukují se v modelech

Souvislost s klimatem 10. 13. století: teplé klima, Grónsko zemědělská kolonie (Green-land) 13. století: ochlazování 1645 1715: Malá doba ledová (Maunderovo minimum)

Proxy sluneční aktivity ( 14 C) 14 C, izotopy Be: kosmogenní prvky Zřejmě galaktický původ, při zvýšené sluneční aktivitě ztrácí energii a jejich pronikavost do zemské magnetosféry je menší Vyšší aktivita = méně 14 C Izotopy lze nalézt v ledovcích, letokruzích stromů Geologické vrstvy mapující obecně klimatickou teplotu

Dlouhodobá periodicita

Metody předpovědí aktivity Předpovědi aktivity Krátkodobé extrapolace založené na zkušenosti, pozorování odvrácené strany Úspěšnost ~ 85 % na týden Dlouhodobé Matematická funkce modelující vývoj indexu aktivity Předpověď = extrapolace Fyzikální model beroucí principy, kalibruje se na pozorování Předpověď = vývoj modelu do budoucna Sluneční aktivita ovlivňuje techniku z důvodu plánování je nutné mít alespoň odhad NASA a plánování misí a pobytů ve volném kosmu Energie ostražitost před výpadky Družice možné poruchy, přechod do bezpečného režimu

Kalibrovaný flux-transport model (Dikpati et al.)

A realita?