1/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců

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

Hvězdy a černé díry. Zdeněk Kadeřábek

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

Jak se vyvíjejí hvězdy?

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

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

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

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

Chemické složení vesmíru

O původu prvků ve vesmíru

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

Vývoj Slunce v minulosti a budoucnosti

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

Vývoj hvězd na hlavní posloupnosti


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

Hvězdný vítr. Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Masarykova univerzita, Brno

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

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

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

Fyzické proměnné hvězdy (intrinsic variable star)

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

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

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

Typy galaxií. spirály a obláčky

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

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/ Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

Úvod do fyziky plazmatu

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

VESMÍR Hvězdy. Životní cyklus hvězdy

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

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

Slunce zdroj energie pro Zemi

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Rozměr a složení atomových jader

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF

Životní cyklus hvězd

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

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

O tom, co skrývají centra galaxíı. F. Hroch. 10. duben 2009

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Železné lijáky, ohnivé smrště. Zdeněk Mikulášek

Základní jednotky v astronomii

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

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

Astronomie a astrofyzika

VZNIK FYZIKY, CHEMIE A BIOLOGIE, ANEB VELKÝ TŘESK ZA VŠECHNO MŮŽE

Geochemie endogenních procesů 2. část

Batse rozložení gama záblesků gama záblesků detekovaných družicí BATSE v letech Rozložení je isotropní.

Extragalaktická astrofyzika. Aktivní galaktická jádra, Jety

Černé díry ve vesmíru očima Alberta Einsteina

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Černé díry: brány k poznávání našeho Vesmíru

Mechanizmy hvězdné proměnnosti

Za hranice současné fyziky

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!

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Jak se pozorují černé díry? - část 3. Astrofyzikální modely pro rentgenová spektra

Vesmír laboratoř extrémních teplot(?)

Příklady Kosmické záření

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

Stručný úvod do spektroskopie

FYZIKA Sluneční soustava

Seriál: Hvězdný zvěřinec

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Naše Galaxie dávná historie poznávání

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

Astronomie, sluneční soustava

Urychlování částic ve vesmíru aneb záhadné extrémně energetické kosmické záření

Pulzující proměnné hvězdy. Marek Skarka

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

Říká se, že pravda je někdy podivnější než smyšlenka, a nikdy to neplatí víc než v případě černých děr. Černé díry jsou podivnější než všechno, co si

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

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

Jak se pozorují černé díry?

2. ATOM. Dualismus částic: - elektron se chová jako hmotná částice, ale také jako vlnění

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

10. Energie a její transformace

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.

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

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Úvod do laserové techniky

11 milionů světelných let od domova...

Atomové jádro, elektronový obal

Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální

Astronomie Sluneční soustavy II. Slunce. Jan Ebr Olomouc,

Transkript:

1/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Stanislav Hledík U3V FPF SUO, Krnov 15. dubna 2008 Navzdory zdánlivé neměnnosti noční oblohy není život hvězd věčný. Hvězdné životy se završují v dramatických projevech občas pozorovaných i ze Země. Ani tím však hvězdy nekončí. Jejich pozůstatky jsou názornou ukázkou nekonečné rozmanitosti Přírody.

2/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Hvězdná rovnováha a stabilita Soupeření mezi gravitací a????. Modelová hvězda naše Slunce.

3/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Tlak vyrovnává snahu gravitace smrštit objekt. Zatímco gravitace je univerzální, různé objekty se liší mechanismem vzniku tlaku. Kompenzace musí být stabilní.

4/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Rovnováha labilní (vlevo) a stabilní (vpravo).

4/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Rovnováha labilní (vlevo) a stabilní (vpravo).

5/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců U planet vzniká tlak elektromagnetickou interakcí na úrovni elektronových obalů ( neprostupnost, princip neurčitosti).

6/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Život hvězd Mezihvězdný plyn a prach (ISM) Z prvopočátečních plynoprachových mlhovin se vyvíjejí nestabilitami prvotní shluky (globule), budoucí zárodky hvězd. Protohvězdy Je-li velikost mlhoviny větší než Jeansovo kritérium 2 (střední kinet. energie) < střední potenc. energie, ( ) 5kT 3/2 ( ) 3 1/2 M oblak > M Jeans =, Gµm H 4πρ 0 může se hroutit samovolně. Fragmentace: vznik hvězd ve skupinách. Počáteční impuls Exploze blízké supernovy, přechod přes spirální ramena galaxie, elektromagnetické síly nebo prolínání dvou galaxií... Typická pramlhovina d 20 30 l.y., M 100 1000 M, n 10 5 10 9 m 3, T 100 K, složení HII + prach.

7/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Gravitační smršťování V centru se uvolňuje tepelná energie, roste T a P. Hyashiho linie: smršťování se zastaví v rovnováze je gradient tlaku plynu s gravitací. Úloha prachu Odvod energie (září v kontinuu, odvede z globule zářením více energie než záření iontů zářící v čarách); stlačování okolním světlem (světlo okolních hvězd působí na prach v tlakem a tím přispívá ke kompresi. Zapálení termojaderné reakce v nitru T, P v nitru stoupnou natolik, že se zapálí termonukleární reakce narodí se hvězda: hvězdy rodící se ve Velké mlhovině v Orionu M42 a v Orlí mlhovině M16. Po zapálení TJ syntézy dojde k vymetení zbylé mezihvězdné látky silným hvězdným větrem. Vzniknou postupně se rozpadávající skupiny hvězd (hvězdné asociace) nebo hvězdokupy. Bizarní vlastnost hvězd záporná tepelná kapacita: (celková energie) = (střední kinetická energie) < 0.

8/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Zdrojem energie hvězd je jaderná energie, na Zemi zatím pouze v neřízené formě u vodíkové bomby. Chemická energie ( klasické hoření) ani energie gravitačního smršťování nestačí hvězdu pohánět po celou dobu jejího produktivního života 10 10 let.

9/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Hertzsprungův Russelův (HR) diagram. Vodorovná osa: spektrální třída (teplota). Svislá osa: svítivost (luminozita) energie vyzářená za 1 s (v jednotkách luminozity Slunce L : L /c 2 4 milióny tun/s, na úrovni zemské orbity 1360 W/m 2 ).

10/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Podpůrný mechanismus bránící gravitačnímu smršťování P celk }{{} celk. tlak = ρkt + 1 µm }{{ H 3 at 4 }}{{} tlak plynu tlak záření Slunce: tlak plynu dominuje (záření jen asi 0.06 %), avšak v určitých situacích může dominovat! Zdroje energie hvězd hlavní posloupnosti Termojaderné reakce: syntéza H He: pp-řetězec a CNO-cyklus. Základní globální parametry hvězd Hmotnost, poloměr, hustota, profily hustoty, tlaku a teploty. Stelární modely soustavy rovnic řešené numericky na počítačích.

11/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Typická hvězda hlavní posloupnosti slunečního typu.

12/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců PP-řetězec, dominantní TJ reakce na Slunci.

13/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Teplotní profil Slunce.

14/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Hustotní profil Slunce.

15/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Profil svítivosti Slunce.

16/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Vývoj po opuštění hlavní posloupnosti Vyhoření vodíku Zásoby H v jádru hvězdy se dříve nebo později vyčerpají. Co se děje potom? Pulsace Pokles teploty, tím i střední kinetické energie, v důsledku toho vzrůst celkové energie (záporná tepelná kapacita!). Jádro se gravitačně hroutí, obálky hvězdy se rozpínají. Obři a veleobři Hvězda přechází na HR diagramu do oblasti obrů a veleobrů. Syntéza těžších prvků Po hroucení jádra hvězdy: vzrůst teploty, nástup dalších TJ reakcí spalujících He na těžší prvky. Tyto reakce velmi silně teplotně závislé: ε pp T6 4, ε CNO T6 19.9, ε 3α T6 41. Mohou se vytvářet prvky až po železo (Fe). Proč?

16/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Vývoj po opuštění hlavní posloupnosti Vyhoření vodíku Zásoby H v jádru hvězdy se dříve nebo později vyčerpají. Co se děje potom? Pulsace Pokles teploty, tím i střední kinetické energie, v důsledku toho vzrůst celkové energie (záporná tepelná kapacita!). Jádro se gravitačně hroutí, obálky hvězdy se rozpínají. Obři a veleobři Hvězda přechází na HR diagramu do oblasti obrů a veleobrů. Syntéza těžších prvků Po hroucení jádra hvězdy: vzrůst teploty, nástup dalších TJ reakcí spalujících He na těžší prvky. Tyto reakce velmi silně teplotně závislé: ε pp T6 4, ε CNO T6 19.9, ε 3α T6 41. Mohou se vytvářet prvky až po železo (Fe). Proč? Stabilita prvků klesá od Fe směrem k těžším. Nejhojnější prvky: 1 1 H, 4 16 2He, 8 O, 12 20 6 C, 10Ne, 14 56 7 N, 26 Fe.

17/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Interakce mezi dvěma protony.

18/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Závislost vazebné energie na atomovém čísle.

19/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Evoluční stopy hvězd po opuštění hlavní posloupnosti. Min. hmotnost: dána schopností udržet TJ syntézu, Max. hmotnost: fragmentací ve fázi formování protohvězdy.

20/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Průřez 5 M rudým obrem s heliovým jádrem a H-spalující slupkou po: 6.44 10 7 let na MS, 2.2 10 6 let kontrakce, 1.4 10 5 let vytváření H spalující slupky.

21/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Průřez toutéž 5 M hvězdou po několika miliónech let a dalších pulsacích. Škála slupek a jádra je pro přehlednost zvětšena 100.

22/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Nitro masivní 8 M hvězdy se vyvine v cibulovitou strukturu.

23/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Co nastane po vyhasnutí TJ syntézy? Zásoby prvků poskytujících endotermické TJ reakce v jádru hvězdy se také vyčerpají. Co se děje potom? Hvězda se gravitačně hroutí: chybí podpůrný mechanismus tlak a její osu záleží na její hmotnosti.

23/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Co nastane po vyhasnutí TJ syntézy? Zásoby prvků poskytujících endotermické TJ reakce v jádru hvězdy se také vyčerpají. Co se děje potom? Hvězda se gravitačně hroutí: chybí podpůrný mechanismus tlak a její osu záleží na její hmotnosti. Každá hvězda skončí v jedné z následujících stabilních konfigurací: Bílý trpaslík Neutronová hvězda Černá díra U prvních dvou existuje zvláštní mechanismus schopný vzdorovat gravitaci degenerace elektronů resp. neutronů. Černé díry jsou nejexotičtějšími objekty ve vesmíru jde o esenci samotné gravitace. Přechody do těchto finálních stadií mohou být velmi spektakulární.

24/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Elektronová degenerace.

25/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Kompaktní objekty Průřez typickou neutronovou hvězdou o hmotnosti 1.4 M.

26/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Základní model pulsaru.

27/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Světelný cylindr okolo rotující neutronové hvězdy. Bod na jeho poloměru R c korotující s NH by se pohyboval rychlostí světla.

28/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Rentgenová dvojhvězda SS 433. Osa kužele tvořeného precedujícími výtrysky (jety) svírá se směrem pohledu úhel 79.

29/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Akreční disk okolo černé díry plyn přetékající z binárního partnera vytváří disk emitující X-záření.

30/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Struktura akrečního disku aktivního galaktického jádra (AGN).

31/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Kolimace hmoty vyvrhované tlustým horkým akrečním diskem. Uzavřené smyčky představují linie konstantní hustoty disku.

32/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Černé díry Názorná představa zakřiveného prostoru v okolí hmotného objektu pomocí pružné gumové membrány.

33/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Struktura rotující (Kerrovy) černé díry.

34/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Časoprostorový diagram znázorňující Hawkingovo vypařování černých děr.

35/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Ohyb světla měřený při slunečním zatmění.

36/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Srovnání trajektorií dvou fotonů cestujících zakřiveným prostoročasem mezi body A a B.

37/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Trajektorie fotonu v blízkosti Slunce (silně přehnáno).

38/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Ilustrace slapových sil v blízkosti černé díry.

38/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Další čtení: [1] http://www.physics.cz/research/ http://www.aldebaran.cz/

38/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Další čtení: [1] http://www.physics.cz/research/ http://www.aldebaran.cz/ Děkuji za pozornost.

38/38 Bouřlivý život hvězdných vysloužilců Reference [1] Carroll, B. W. & Ostlie, D. A.: An Introduction to Modern Astrophysics. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1996, ISBN 0-201-54730-9. 39 [2] Katedra fyziky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha: Aldebaran homepage, 2008+, a odkazy tam uvedené, URL http://www.aldebaran.cz/. [3] Silesian University in Opava: Relativistic and particle physics and its astrophysical aplications, 2005 2009, Czech research project MSN 4781305903, and links cited therein, URL http: //www.physics.cz/research/.