Prirodzený satelit nie je nič výnimočné...

Podobné dokumenty
Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Tělesa sluneční soustavy

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

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

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

Sluneční soustava.

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

Exoplanety (extrasolar planet)

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Úvod do astronómie. Kométy a TNO. (Eva Schunová) Juraj Tóth

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

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Sme vo vesmíre sami? Jozef Masarik Katedra Jadrovej fyziky a bifyziky FMFI UK. Superškola 15 október 2014

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Čas a jeho průběh. Časová osa


Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

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

Preprava lítiových batérií. Začať

ročník 9. č. 21 název

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

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

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

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

lní architektury velkých panet

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

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

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

Astrologický test pre začiatočníkov

Školská sieť EDU. Rozdelenie škôl. Obsah: Deleba škôl podľa času zaradenia do projektu: Delba škôl podľa rýchlosti pripojenia:

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

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019

Od středu Sluneční soustavy až na její okraj

Proměny Sluneční soustavy. Pavel Gabzdyl Hvězdárna a planetárium Brno

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

Pojmy vnější a vnitřní planety

Astronomie, sluneční soustava

Prepojenie výsledkov hodnotenia hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách vo vybraných úsekoch tokov Orava a Kysuca

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

Odkanalizovanie nehnuteľností bez možnosti gravitačného odvedenia odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Žilina 6/2010

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

Predaj cez PC pokladňu

TomTom Referenčná príručka

Slnečná sústava skúmaná zblízka

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

Neptún encyklopedické heslo Neptún je ôsmou, najvzdialenejšou planétou od Slnka. Patrí medzi obrie planéty, je z nich najmenší a najchladnejší.

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 10. novembra 2018

katalog produktov mobilné prezentačné systémy

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

Co vše se skrývá pod slapovými jevy?

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

SLUNEČNÍ SOUSTAVA OČIMA SOND. Mgr. Antonín Vítek, CSc. Knihovna AV ČR Říjen 2010

F Fyzika Sluneční soustavy

Planetární tělesa ve Sluneční soustavě

Geochemie endogenních procesů 4. část

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

Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?

DANE A DAŇOVÝ SYSTÉM V SR

Užívateľská príručka k funkcii Zastavenie a pretočenie obrazu

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

CHARAKTERISTIKA JEDNOROZMERNÝCH ŠTATISTICKÝCH SÚBOROV

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

Odkazy na pravidlá sú podľa aktuálnych pravidiel na stránke Slovenská verzia pravidiel sa pripravuje

Astronomická jednotka (AU)

Textový editor WORD. Práca s obrázkami a automatickými tvarmi vo Worde

14 SEKUNDOVIEK O FOREXE 1. ČO JE TO FOREX?

Obsah. Obsah. 2.3 Pohyby v radiálním poli Doplňky 16. F g = κ m 1m 2 r 2 Konstantu κ nazýváme gravitační konstantou.

CNG v ťažkej nákladnej doprave. Miroslav Kollár Branch Manager Yusen logistics (Czech) s.r.o.

Vysoké školy na Slovensku Prieskum verejnej mienky

* _1115* Technika pohonu \ Automatizácia pohonu \ Systémová integrácia \ Služby. Korektúra. Decentrálne riadenie pohonu MOVIFIT -MC

Príklady výpočtu úrokov a poplatkov produktov a služieb Prima banka Slovensko, a.s. (všetky príklady majú iba ilustratívny charakter)

Exoplanety (extrasolar planet)

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

SADZOBNÍK POPLATKOV, ÚROKOV A LIMITOV 1) INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE 2) KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky. Informácia k výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

Návrh smernice o stredne veľkých spaľovacích zariadeniach (o MCP) Ing Zuzana Kocunová MŽP SR

Heslo vypracoval : RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

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

F Fyzika Sluneční soustavy

Sluneční soustava Organizace: Slunce Tělesa Sluneční soustavy:

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu.

Projekt Společně pod tmavou oblohou

základný dizajnmanuál pre logotyp Tento manuál a logotyp sú chránené ochrannou značkou a nesmú byť kopírované alebo šírené iným spôsobom.

Solárna fotovoltaická sada

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

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

8. Relácia usporiadania

Hoval ventily s motorom

DOTAZNÍK STARÉ MESTO BEZ BARIÉR! kaviareň/pub/bar reštaurácia galéria múzeum kino iné... ulica...

Návrh postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských spoločnosti

Pohlavné choroby v SR 2014

, , , ,

Transkript:

Mesiace exoplanét

Prirodzený satelit nie je nič výnimočné... Slnečná sústava 173 mesiacov planét, 8 mesiacov trpasličích planét Všetky planéty okrem Merkúru a Venuše majú mesiace

Mesiace trpasličích planét Haumea

Mesiace asteroidov Cca 15% asteroidov má prirodzený satelit

Ako vznikli mesiace? 1. vznik spolu s planétou, malý disk protoplanetárnej hmoty okolo tvoriacej sa planéty: kruhové dráhy, blízko pri planéte, skoro nulové sklony 2. zachytenie telesa výstredné dráhy, vysoké sklony, retrográdna rotácia (Triton-Neptún, Phobos a DeimosMars, irregular satellites Jupiter, Saturn...) 3. zrážka s iným telesom (Mesiac-Zem, Pluto-Cháron, TNO mesiace) 4 rozpad telesa = slapový alebo odstredivou silou (asteroidy)

Limity prirodzeného satelitu Hillova sféra riešenie problému n-telies Gravitačná dominancia planéty pred (reštringovaného) materskou hviezdou

Limity prirodzeného satelitu Rocheho limit slapové sily (diferenciálna grav. sila planéty) presiahne tiažovú silu a vnútornú súdržnosť satelitu Sila slapov (na element hmoty) vs. vlastná gravitácia satelitu pevné teleso kvapalné teleso

Mesiace exoplanét (Domingos et al., 2006) Zóna stability, numerické simulácie: prográdna a retrográdna rotácia prográdna rotácia (vzhľadom na rotáciu planéty) retrográdna rotácia Maximálna bezpečná vzdialenosť mesiaca od planéty aip (1.0891±0.0049)+(0.4576±0.0472)eSat+(2.9559±0.0932)eSat2[Rp] air (1.127±0.1367) +(5.4003±0.2289)eSat2[Rp]

tri možné scenáre vývoja satelitu: 1. únik 2. pád na planétu 3. stabilná dráha, slapy, synchronizácia rotácie Ak satelit padá na planétu, jeho životnosť je: Rp priemer planéty, Mp hmotnosť planéty, ae úniková vzdialenosť, Qp faktor disipácie slapovej sily, K2P Love-ovo číslo, T vek hviezdy Maximálna hmotnosť satelitu f~0.5, Qp~105,

Dôsledky 1. horúci Jupiter je tak blízko pri hviezde, že jeho Rocheho limit je väčší, ako Hillova sféra. Nemôže mať mesiac 2. Mesiace nemôžu byť veľmi hmotné oproti planéte 3. Hmotnosť a vlastnosti mesiaca závisia od spôsobu vzniku (vznik so spoločnej hmoty, kolízia, záchyt, životnosť...)

Metódy detekcie Kipping, 2011 dizertačná práca Transit timing effects pohyb planéty a mesiaca okolo barycentra výchlylka planéty maxinálne oneskorenie planéty

Transit timing variations Problém = nevieme, či TTI spôsobujú ďalšie planéty alebo mesiac Ďalšie možné dôvody TTI: trójania, precesia apsíd planéty, vlastný pohyb hviezdy, binárna hviezda (neviditeľný sprievodca) Undersampling mesiac je bližšie ako Hillov polomer, iba minútové TTI = aká je perióda snímkovania? Ďalšie metódy: Transit Impact Parameter Transit Duration Variation

Hunt for Exomoons with Kepler (HEK) Zatiaľ nenašiel nič... Teoretickí kandidáti: 1SWASP J140747.93-394542.6 transit survey, nevie sa, či okolo (vznikajúcej) hviezdy obieha exoplanéta so vznikajúcim mesiacom, alebo je to veľká formujúca sa exoplanéta (hmoťnosť nezmeraná) WASP-12b náznaky vo svetelnej krivke MOA-2011-BLG-262 mikrošošovka, 3.2 Mj planéta s 0.47Mz mesiacom vo vzdialenosti 0.13 AU (ale je viacero možností)

0.2 Rhill = mesiac

1.0 Rhill

Možnosti objavovania exomesiacov Priame zobrazovanie extrémne náročné Microlensing Pulsar timing Transit-timing Transit exoplanéty a mesiaca

Obývateľnosť exomesiacov? Planéta s mesiacom v habitable zone Tekutá voda na povrchu Atmosféra vyžaduje minimálnu hmotnosť mesiaca (jedine Titan v s.s. má atmosféru), slabú atmosféru malého mesiaca zničí slnečný vietor a vysokoenergetické častice v mag. poli planéty. Planéta musí mať aspon 7 percent hmotnosti Zeme (Ganymed má 2.5%) Magnetické pole mesiaca = interakcia s mag. poľom planéty... Silné slapy zdroj vnútornej energie pre mesiac a hoci planéta môže byť slapovo viazaná (mesiac tiež k planéte), ten obehne planétu rýchlejšie ako planéta okolo hviezdy = osvetlenie sa mení častejšie, vhodnejší ako vlastná planéta Stabilita dráhy: maximálna stabilná dráha mesiaca je cca 1/9 obežnej doby planéty

Migrácia (exo)planét

Nice model Late Heavy Bombardment (3.8-4.1 mlr.r.), Caloris Basin, Aitken, Hellas, Mare Orientale, Imbrium Prejavy na Zemi: 22 000+ kráterov nad 20km, 40 nad 1000 km, niekoľko nad 5000 km

Nice model Rozdelenie dráh asteroidov hlavného pásu, Trojanov: vysoký sklon Trójanov, deplécia hmoty v hlavnom páse Nepravidelné satelity Jupitera a Saturnu a kolízne rodiny medzi satelitmi Kuiperov pás = veľa objektov v stabilných rezonanciách s Neptúnom

Nice model Kuiperov pás musel vzniknúť bližšie (15-20 AU), dnes je až sa 30 AU Urán asi vznikol ďalej, ako Neptún Spustenie rezonancia Jupitera so Saturnom 2:1

Nice model Hmotnosť pôvodného Kuiper beltu cca 35 Mz Pomalá interakcia objektov s Uránom, Neptúnom, Saturnom = výmena momentu hybnosti (TNO dnu, planéty pomaly von) Jupiter = príliš hmotný, vyhadzoval TNO úplne von a naopak približoval sa ku Slnku... Rezonancia 1:2 Jupiter-Saturn

Grand tack model Rýchla formácia Jupitera v 3.5 AU (za frost line) Interakcia s diskom migrácia do vnútra (po 1.5 AU) Vznik Saturnu, migrácia ku Slnku = zastavenie systému Jupiter a Saturn a migrácia od Slnka Následné formovanie Neptúnu, Uránu a vnútorných planét Premiešanie typov asteroidov, menej hmoty v hlavnom páse preto nemohol Mars viac narásť

Migrácia exoplanét medzery v disku iba hmotné planéty Typ 1 priama interakcia s diskom, strata alebo získanie momentu hybnosti, závisí od hmotnosti planéty a disku (defakto vždy smerom k hviezde a rýchlo, 1Mz 5AU za milión rokov. Ak je disk turbulentný = random walk Typ 2 iba hmotné planéty, medzera v disku, závisí od prúdenia plynu a prachu v disku, pomalšie ako typ 1 Typ3 interakcia planét s veľkými nestabilitami v disku Gravitačný rozptyl výmena momentu hybnosti: planétaprotoplanéta a Slapová migrácia = len blízke explanéty (miliardy rokov)