Slnečná sústava skúmaná zblízka

Podobné dokumenty
Sluneční soustava.

Sluneční soustava Organizace: Slunce Tělesa Sluneční soustavy:

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Planetární tělesa ve Sluneční soustavě

AKTUALITY Z VÝZKUMU SLUNEČNÍ SOUSTAVY. František Martinek, Hvězdárna Valašské Meziříčí

Kroužek pro přírodovědecké talenty II lekce 13

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

Tělesa sluneční soustavy

SLUNEČNÍ SOUSTAVA POD DOHLEDEM aneb roboti ve střehu

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

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

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

Projekt podpořený Operačním programem Přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika

Astronomická jednotka (AU)

Světový kosmický týden 2005 Hvězdárna Vsetín. Výzkum sluneční soustavy kosmickými sondami

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

Proměny Sluneční soustavy. Pavel Gabzdyl Hvězdárna a planetárium Brno

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

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

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

MERKUR. 4. lekce Bára Gregorová a Ondrej Kamenský

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Prirodzený satelit nie je nič výnimočné...

Kamenné a plynné planety, malá tělesa

Pojmy vnější a vnitřní planety

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

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

Pouť k planetám Slunce

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

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

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

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

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

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

Složení Slunce a sluneční soustavy

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

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

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XVI. Planeta MARS

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Sluneční soustava Sluneční soustava Slunce. Země Slunce

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

Přírodovědný klub při ZŠ a MŠ Na Nábřeží Havířov

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

(99942) Apophis. 3. číslo :: 5. července 2007

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

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Katedra informatiky a geoinformatiky

Využití animací letů kosmických sond ve výuce fyziky

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Venuše a Mars. Planeta Venuše

Terestrické objekty sluneční soustavy

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

Prohlídka Měsíce Pavel Gabzdyl Hvězdárna a planetárium Brno

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

Odborné zkoušky. Astronomie

Vesmír v kostce: ( stručný vesmírný kaleidoskop )

Terestrické objekty sluneční soustavy

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

Jaderná energie v kosmickém výzkumu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Sondy k planetám. - minulé, současné i budoucí. Jan Verfl. Kosmické sondy

Sluneční soustava. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

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

TERESTRICKÉ PLANÉTY. Husárik, Marek, Mgr. PhD. Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica. Úvod

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

ZEMĚPIS 6.ROČNÍK VESMÍR-SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

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

Vulkanismus ve vnější části sluneční soustavy Petr Brož

Geografia. V. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Peter Farárik

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Vesmír pohledem Hubblova teleskopu

DEN ZEMĚ. 1. základní škola Hořovice, 2. stupeň

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ HISTORIE MAPOVÁNÍ A PRŮZKUMU MARSU

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

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

Encyklopedie vesmíru. Předvolby nastavení programu Kopírovat Tisk Nastavení tisku Komentář (ANO/NE) Vesmírná hudba (ANO/NE) Přechody (ANO/NE)

Slide 1. Slide 2. Slide 3

Geochemie endogenních procesů 4. část

Název. Obecné informace

Astronomické a kosmonautické rekordy

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

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

Žhavé srdce C. Spousta plynu A

1. Zakroužkujte správnou odpověď U každé otázky zakroužkujte právě jednu správnou odpověď.

číslo a název klíčové aktivity V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Planety sluneční soustavy VENUŠE

Astronomie Sluneční soustavy I. PřF UP, Olomouc,

Vesmír VY_12_INOVACE_PRV

Mapování Venuše pomocí kosmických sond

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

Co vše se skrývá pod slapovými jevy?

Transkript:

Peter Hubinský a Pavol Valko - motivačná fáza projektu Space for Education, Education for Space ESA Contract No. 4000117400/16/NL/NDe

Obsah prednášky 1. Pozorovanie Slnka 2. Lety na Mesiac 3. Výskum kamenných planét 4. Skúmanie plynných planét 5. Misie k planétkam, asteroidom a kométam 6. Smer Kuiperov pás a ďalej 2

1. Pozorovanie Slnka v Slnečnej sústave je to práve Slnko čo to tu riadi, koncentruje až 99,86% hmoty slnečnej sústavy bežná hviezda hlavnej postupnosti spektrálnej triedy G2 povrchová teplota 5500 C, max. na 500 nm (zelená farba dôvod, prečo sú rastliny zelené a prečo má tu ľudské oko max. citlivosť...) nerovnomerná rotácia Slnka na póloch je perióda rotácie 38 dní a na rovníku len 24,5 dňa svetlo zo Slnka na Zem letí 8 min a 20 sek, ale častice slnečného vetra letia na Zem 2-4 dni Slnko naša hviezda 3

1. Pozorovanie Slnka Sondy skúmajúce Slnko SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) pozoruje z L1 bodu SDO (Solar Dynamics Observatory) Ulysses jediná sonda výrazne mimo rovinu ekliptiky STEREO (Solar Terrestrial Relations Observatory A,B) pozoruhodné odmlčanie sondy Stereo B Ilustrácia: ESA/NASA Názov prednášky 4

1. Pozorovanie Slnka SOHO Sonda SOHO pozoruje aj miniatúrne kométy Slnko v ultrafialovom svetle 5

1. Pozorovanie Slnka Solar Dynamics Observatory Družica SDO sleduje hlavne dynamiku procesov na povrchu Slnka 6

1. Pozorovanie Slnka STEREO A, B Dvojica sond STEREO pozorujú časti Slnka neviditeľné zo Zeme Názov prednášky 7

2. Lety na Mesiac Mesiac so Zemou tvorí dvojplanétu vzhľadom na malý rozdiel medzi ich veľkosťami synchronicita doby rotácie s dobou obehu okolo Zeme spôsobuje, že privracia k Zemi len jednu stranu. Spôsobuje to nerovnomerné rozloženie hmoty Mesiaca. v niektorých kráteroch na póloch, ktorých vnútro je vo večnom tieni sa našiel aj vodný ľad Mesiac Mesiac je málo aktívne teleso bez vlastnej atmosféry 8

2. Lety na Mesiac Mesiac Východ Zeme nad mesačným povrchom (LRO) Zem a Mesiac z kozmu (Deep Space Climate Observatory) 9

2. Lety na Mesiac Sovietsky program Luna Luna 2: prvé (tvrdé) pristátie na Mesiaci Luna 16, 20 a 24: návrat vzoriek mesačnej horniny na Zem Luna 17 a 21: diaľkovo ovládané mesačné vozidlá Lunochod 1 a 2 Americký program Surveyor Surveyor 3 ako prvý realizoval chemickú analýzu vzoriek horniny Programy Luna a Surveyor Luna lander, Lunochod a Surveyor 3 Foto: Wikipedia, NASA 10

2. Lety na Mesiac Americký program Apollo Apollo 8, 10, 13 len jeden prelet okolo Mesiaca a návrat na Zem. Apollo 11, 12, 14, 15, 16 a 17 mäkké pristátie, posledné 3 výpravy aj rover Lety na Mesiac Po dlhšej prestávke znova automaty: Clementine Grail A,B výskum gravitácie Mesiaca LADEE (úmyselný náraz do Mesiaca) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) Čínske sondy Chang'e, v rámci 3.misie aj diaľkovo ovládané vozidlo Yutu Apollo mission 11

2. Lety na Mesiac Projekt Apollo Apollo mission 12

2. Lety na Mesiac Topografia a gravitácia Mesiaca Zdroj: NASA 13

3. Výskum kamenných planét planéta najbližšie Slnku, nemá atmosféru pomalá rotácia na každé 2 obehy okolo Slnka sa otočí okolo osi len 3-krát veľká hustota, vysoký obsah kovov, železné jadro povrch na strane privrátenej k Slnku sa zahrieva až na +427 C, na odvrátenej je len -173 C Merkúr 14

3. Výskum kamenných planét preletové sondy Mariner 10 (3 prelety) orbitálne sondy Messenger pripravované BepiColombo Mercury Planetary Orbiter (MPO) Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO) Sondy na prieskum Merkúra Povrch Merkúra na fotografii zo sondy Messenger 15

3. Výskum kamenných planét Sondy na prieskum Merkúra Na póloch sa našiel v kráteroch vodný ľad Kráter Kertész v oblasti Caloris s dutinami 16

3. Výskum kamenných planét veľkosťou aj geologickým zložením dvojča Zeme, ale na povrchu je silný skleníkový efekt - teplota dosahuje až 470 C (viac ako Merkúr) hustá CO 2 atmosféra, tlak na povrchu až 90 atmosfér. fúkajú vetry 400 km/h a prší kyselina sírová, atmosféra rotuje rýchlejšie ako planéta na povrchu málo kráterov, o to viac sopiek... zaujímavosťou je retrográdny smer rotácie okolo vlastnej osi oproti obežnému pohybu okolo Slnka. Deň na Venuši je dlhší ako rok (243 vs. 224 pozemských dní). Venuša 17

3. Výskum kamenných planét Sondy na prieskum Venuše Mariner 2 (prvý prelet, 1962) Sovietsky projekt Venera: viacnásobné mäkké pristátie a fotografie z povrchu Americký Pioneer-Venus 1 prvé radarové snímky povrchu Sovietsky projekt Vega balón vypustený do atmosféry Americký Magellan: systematické radarové snímkovanie povrchu Európsky Venus Express: dlhodobý prieskum Venuše, čoskoro spácha samovraždu... japonská sonda Akatsuki potýkajúca sa s technickými problémami viacero ďalších sond použilo Venušu pri gravitačnom manévri (ako prvý Mariner 10) Foto: IKI, NASA 18

3. Výskum kamenných planét Venuša Radarový obraz Venuše Maat Mons 8 km vysoká sopka 19

3. Výskum kamenných planét veľkosťou polovičný ako Zem, ale podmienkami na povrchu Zemi najbližší má riedku atmosféru z CO 2, na póloch CO 2 aj H 2 O zamŕza vo forme polárnych čiapočiek s hrúbkou 1 meter. V pôde sa nachádza veľké množstvo vodného ľadu povrchová teplota -153 C až +20 C, tlak ako na Zemi vo výške 35 km Mars 20

3. Výskum kamenných planét Mariner 4 (prvý prelet, 1965) Mars 3 prvé mäkké pristátie (1971) Mariner 9 prvý stály orbiter (1971) úspešné landery Viking 1,2 (1976) prvý funkčný rover: Sojourner v rámci misie Mars Pathfinder (1997) mnoho orbitálnych sond: Mars Odyssey, Mars Global Surveyor (MGS), Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), európsky Mars Express a indická Mangalyaan (MOM). Na ceste je ExoMars (ESA a Roskosmos) veľmi úspešné rovery Spirit a Opportunity (2004), neskôr Curiosity (2012) prieskum polárnej čiapočky pomocou landera Phoenix (2008) aj neúspešné misie: Fobos 1 (ZSSR 1988), Mars Observer (NASA 1992), Mars 96 (Roskosmos 1996), Mars Climate Orbiter (NASA 1998), Mars Polar Lander (NASA 1999), Beagle 2 (ESA 2003), Fobos-Grunt (Roskosmos 2011) Misie k Marsu Marsochod Curiosity - autoportrét 21

3. Výskum kamenných planét Fotografie Marsu Olympus Mons 25 km vysoká sopka Polárna čiapočka na severnom póle, ESA 22

3. Výskum kamenných planét Fotografie Marsu Panoráma povrchu Marsu z rovera Curiosity 23

3. Výskum kamenných planét Fotografie Marsu Zaujímavé útvary v oblasti Cydonia (vpravo hore od stredu tzv. tvár) Marťanský kaňon Valles Marineris Foto: ESA 24

3. Výskum kamenných planét Fotografie Marsu Phobos Deimos 25

4. Skúmanie plynných planét najväčšia planéta, mnoho satelitov (67 známych, z toho 4 veľké) a aj malý prstenec rýchla rotácia deň trvá len 9 hod 55 min. Aj kvôli tomu nemá presne kruhový tvar... minimálne 350 rokov je viditeľná Veľká červená škvrna vír v atmosfére atmosféra obsahuje plynný aj tekutý vodík s prímesou hélia, jadro planéty obsahuje vodný ľad, skaly a kovy Jupiter 26

4. Skúmanie plynných planét Jupiter Detail Veľkej červenej škvrny 27

4. Skúmanie plynných planét preletové sondy Pioneer 10 a 11 Voyager 1 a 2 (druhá z nich navštívila aj Saturn, Urán a Neptún) Ulysees, Cassini aj New Horizons orbitálne sondy Galileo: problémy s anténou, ale aj pozorovanie zrážky Jupitera s kométou Shoemaker Levy 9 a modul na prieskum atmosféry Juno: fotovoltaické články miesto rádioizotopových termoelektr. generátorov Sondy k Jupiteru Kozmická sonda Juno Zdroj: NASA 28

4. Skúmanie plynných planét Mesiace Jupitera Galileove mesiace Jupitera Io - aktívna vulkanická činnosť Europa - tekutá slaná voda pod vrstvou ľadu, plánuje sa výprava na prieskum (ponorka?) Ganymede - najväčší mesiac v Slnečnej sústave (väčší ako Merkúr) Callisto - mesiac s najmenšou hustotou a najvyšším počtom impaktných kráterov 29

4. Skúmanie plynných planét planéta s najvýraznejším systémom prstencov v mnohom podobný Jupiteru, oválny tvar kvôli rýchlej rotácii viac ako 150 známych mesiacov, z toho najväčší je Titan s vlastnou hustou atmosférou, zloženou z dusíka, rôznych uhlovodíkov - najmä metánu (CH 4 ) a vodíka. na povrchu Titanu sú uhlovodíky v kvapalnom stave (uzavretý cyklus - dážď, rieky, jazerá, oblaky...) Saturn 30

4. Skúmanie plynných planét preletové sondy - Pioneer 11 (1979) - Voyager 1 a Voyager 2 (ktorá v lete pokračovala k Uránu a Neptúnu) orbitálna sonda - Cassini + pristávací modul Huygens (Titan, 1997) Saturn Odvrátená strana Saturnu Do budúcna je plánovaný podrobný prieskum mesiaca Titan (vzducholoď?) Šesťuholníková štruktúra na póle Saturnu 31

4. Skúmanie plynných planét Mesiace Saturnu Mesiac Enceladus a jeho ľadové gejzíry 32

4. Skúmanie plynných planét Mesiace Saturnu Mesiac Titan infračervenej oblasti a detail na radarovej snímke 33

4. Skúmanie plynných planét Mesiace Saturnu Panoráma a fotografia z povrchu z pristávacieho modulu Huygens Foto: ESA/NASA 34

4. Skúmanie plynných planét Urán systém prstencov a 27 známych mesiacov, z toho 5 veľkých s priemerom 500 až 1600 km je to najchladnejšia planéta, atmosféra má len -224 C, na rozdiel od Jupitera a Saturnu obsahuje aj vodu, amoniak ( NH 3 ) a metán (CH 4 ) sklon osi rotácie voči ekliptike až 97,77 stupňa prieskum vykonala zatiaľ len sonda Voyager 2 (1986) 35

4. Skúmanie plynných planét Mesiace Uránu Kamenné mesiace Ariel, Miranda, Titania, Oberon a Umbriel 36

4. Skúmanie plynných planét podobná veľkosť ako Urán, ale je to dynamickejšia planéta atmosféra obsahuje okrem vodíka a hélia aj prímes metánu, vetry až 600 m/s, množstvo vírov a jedna trvalá Tmavá škvrna 14 známych mesiacov, z toho jediný veľký: Triton s riedkou dusíkovou atmosférou, ktorý na povrchu zamŕza prieskum vykonala zatiaľ jediná preletová sonda - Voyager 2 (1989) Neptún 37

4. Skúmanie plynných planét Mesiace Neptúna Najväčší mesiac Triton a jeden z menších mesiacov, Proteus 38

5. Misie k planétkam, asteroidom a kométam Pluto radíme už medzi planétky, obieha ho relatívne veľký sprievodca Charon s polovičným priemerom ako má Pluto a niekoľko menších satelitov rovina dráhy sklonená 17 voči ekliptike, doba obehu 248 rokov vzdialenosť od Slnka 29 až 49 astronom. jednotiek prieskum pomocou sondy New Horizons (2015) Pluto 39

5. Misie k planétkam, asteroidom a kométam Pluto a Charon Detail oblasti Sputnik Planum Mesiac Charon 40

5. Misie k planétkam, asteroidom a kométam Kométy Na kométach a asteroidoch sa uchoval materiál z ktorého vznikla Slnečná sústave skoro v pôvodnej forme. Fotografia Halleyovej kométy zo Zeme a zo sondy Giotto (Foto: ESA) 41

5. Misie k planétkam, asteroidom a kométam Misie ku kométam preletové misie Giotto okolo jadra Halleyho kométy (1986) Stardust (prelet Wild 2 a Tempel 1) + návrat vzoriek kozmického prachu na Zem Deep Space 1 (Borelly ) Deep Impact (Tempel 1) + impaktor orbitálne misie Rosetta ku kométe Churyumov-Gerasimenko (+ pristávací modul Philae) Jadro kométy Borelly 42

5. Misie k planétkam, asteroidom a kométam Misie ku kométam Fotografie jadra kométy Tempel 1 pred a po zásahu Deep Impact 43

5. Misie k planétkam, asteroidom a kométam Misie ku kométam Jadro kométy 67P/Churyumov-Gerasimenko na fotografiách zo sondy Rosetta Foto: ESA 44

5. Misie k planétkam, asteroidom a kométam Misie ku kométam Fotografie miesta a z miesta dopadu modulu Philae Foto: ESA 45

5. Misie k planétkam, asteroidom a kométam jednorazové prelety sond - Galileo (aster. Gaspra aj Ida + Dactyl) - Rosetta (Lutetia) - NEAR Shoemaker (Mathilde) - Chang'e 2 (Toutatis) - Deep Space 1 (Braille) a ďalšie Misie k asteroidom dlhodobé orbitálne misie - DAWN (výskum planétok Vesta a Ceres), táto sonda má nový iónový pohon! pristávací manéver - NEAR Shoemaker (Eros) - Hayabusa 1 (Itokawa) s návratom vzoriek - OSIRIS-Rex (Bennu) tiež návrat vzoriek v budúcnosti ďalšie výpravy jednak s cieľom spoznať možnosti eliminácie nebezpečných asteroidov resp. aj ťažby nerastných surovín z ich povrchu... Asteroid Itokawa Foto: JAXA 46

5. Misie k planétkam, asteroidom a kométam Misie k planétkam Detail Ceres zo sondy Dawn Planétky Ceres a Vesta zo sondy Dawn 47

6. Smer Kuiperov pás a ďalej po prelete okolo Pluta bola sonda New Horizons nasmerovaná na objekt 2014 MU69 vo vzdialenosti 44,4 a.j., ktorý má dosiahnuť v roku 2019 Smer Kuiperov pás Zdroj: NASA 48

6. Smer Kuiperov pás a ďalej... a ďalej 4 sondy smerujúce von zo slnečnej sústavy. Najďalej je Voyager 1. výkon vysielača 23 W, vzdialenosť cca 20 mld km (135 AU) oneskorenie 2 x 18,7 hod 49

6. Smer Kuiperov pás a ďalej... a ďalej Rytina na sonde Pioneer Platňa na sondách Voyager Zdroj: NASA 50

6. Smer Kuiperov pás a ďalej... a ďalej Poloha slnečnej sústavy v našej galaxii (Mliečnej dráhe) Najbližší susedia našej galaxie 51

Prosíme o vyplnenie elektronického dotazníka na tejto adrese 52