Vzdálenost středu Galaxie

Podobné dokumenty
základy astronomie 2 praktikum 6. Vlastnosti Galaxie

Naše Galaxie dávná historie poznávání

základy astronomie 2 praktikum 1. Vzdálenost cefeid

Zhotovení mapky Plejád

Hvězdný diagram. statistika nuda je, má však cenné údaje. obdobně i ve světě hvězd! náhodný vzorek skupina osob. sportovci na ZOH 2018

základy astronomie 2 praktikum 2.

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

Měření vzdáleností pomocí cefeid

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

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

Vycházím se studijního textu k fyzikálnímu praktiku [1]. Existují různé možnosti, jak měřit svítivost

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

Profily eliptických galaxíı

Praktikum z astronomie 0. Měření refrakce. Zadání

ASTRONOMICKÉ ÚLOHY A WEBOVÉ ONLINE APLIKACE NA ASTRONOMIA

Aneb galaxie pod pláštíkem temnoty. Filip Hroch

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.IV

Datová analýza. Strana 1 ze 5

základy astronomie 1 praktikum 2. Mapka Plejád

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK V ROVINĚ

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

Historie objevu Hubbleova zákona Vladimír Štefl, ÚTFA, PřF MU

11 milionů světelných let od domova...

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, Trmice

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Planetární geografie seminář

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

základy astronomie 2 praktikum 5 Dynamická paralaxa hvězd

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

Česká astronomická společnost Krajské kolo 2013/14, kategorie GH (6. a 7. třída ZŠ) Identifikace

Výfučtení: Vzdálenosti ve vesmíru

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

N.G.C. 6822, A Remote Stellar System

VÝUKA ASTRONOMIE NA ZŠ A SŠ S VYUŽITÍM STRÁNEK ASTRONOMIA.ZCU.CZ

fotometrická měření jedna z nejstarších měření vůbec!

VY_12_INOVACE_115 HVĚZDY

Virtual Universe Future of Astrophysics?

HVĚZDNÁ OBLOHA, SOUHVĚZDÍ

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

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace ŘEŠENÍ

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

základy astronomie 1 praktikum 3. Astronomické souřadnice

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

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 5: Měření tíhového zrychlení

Soutěžní úlohy části A a B ( )

Krajské kolo 2013/14, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

0 x 12. x 12. strana Mongeovo promítání - polohové úlohy.

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

Teorie sférické trigonometrie

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Objevena česká proměnná hvězda v naší Galaxii

Kategorie EF pondělí

2.6. Vedení pro střídavý proud

Hvězdy a souhvězdí. výrazné skupiny hvězd - pro snazší orientaci na nočním nebi dříve souhvězdí dnes asterismus

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

Pedagogická poznámka: Celý obsah se za hodinu stihnout nedá. z ] leží na kulové ploše, právě když platí = r. Dosadíme vzorec pro vzdálenost:

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

Základy matematiky pracovní listy

Filip Hroch. Astronomické pozorování. Filip Hroch. Výpočet polohy planety. Drahové elementy. Soustava souřadnic. Pohyb po elipse

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem

Procházka (noční) oblohou. Miloslav Zejda

ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ

základy astronomie 1 praktikum 10. Vlastnosti exoplanet

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

Druhý rok projektu CZELTA směry spršek kosmického záření

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

Modulární systém v astronomii

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Extragalaktické novy a jejich sledování

Extragalaktická astrofyzika. Hubblova ladička klasifikace galaxií Morfologie galaxií

Poznámky k sestavení diagramu zastínění

Vzdálenosti ve vesmíru

Praktikum III - Optika

Mezihvězdná hmota I. Mezihvězdný prostor není prázdný a je vyplněn mezihvězdnou látkou v různých podobách

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

3.3. ANALYTICKÁ GEOMETRIE KRUŽNICE A KOULE

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z MATEMATIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

CVIČNÝ TEST 3. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

Extragalaktická astrofyzika

Vlastníma očima Encyklopedie VESMÍRU Interaktivní průvodce vesmírem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Řešení 1a Budeme provádět úpravu rozšířením směřující k odstranění odmocniny v čitateli. =lim = 0

Vesmír. Studijní text k výukové pomůcce. Helena Šimoníková D

KATAKLYZMICKÉ UDÁLOSTI. 10. lekce Bára Gregorová a Vašek Glos

základy astronomie 1 praktikum 6. Pozorování dalekohledem

Pohyb tělesa po nakloněné rovině

SOUŘADNICE BODU, VZDÁLENOST BODŮ

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

v01.00 Messierův v katalog Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno, 2004

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

B. Hvězdy s větší hmotností spalují termojaderné palivo pomaleji,

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli

Telefon: , Telefon: ,

Vzpěr jednoduchého rámu, diferenciální operátory. Lenka Dohnalová

Transkript:

praktikum Vzdálenost středu Galaxie Připomínám každému, kdo bude měřit hvězdný vesmír, že hvězdné kupy jsou signální světla. Ukazují cestu do centra Galaxie i na její okraje... Kulové hvězdokupy jsou svého druhu kostra - vágní kostra celé Galaxie, první a stále nejlepší indikátory jejího rozsahu a tvaru. Harlow Shapley (1914) H. Shapley určil rozborem vzdáleností a poloh 69 kulových hvězdokup vzdálenost středu Galaxie asi na 15 kpc. Jeho práce z počátku dvacátého století přesvědčivě ukázaly, že Slunce není poblíž středu Galaxie, jak se až do té doby většinou soudilo. V praktiku budeme opakovat Shapleyho postup, využijeme však moderních fotometrických dat. Vyjdeme z předpokladu, že kulové hvězdokupy jsou v Galaxii rozloženy středově symetricky. Zjistíme-li prostorové rozložení hvězdokup, můžeme určit také vzdálenost středu Galaxie od našeho pozorovacího stanoviště. U kulových hvězdokup jsou všechny hvězdy hvězdokupy od nás prakticky stejně daleko. Budeme-li znát vzdálenosti byť jen některých hvězd hvězdokupy, známe vlastně vzdálenost celé hvězdné soustavy. Na obr. 1 je schematicky zakreslen barevný diagram kulové hvězdokupy. Pro náš úkol je důležitá zejména horizontální větev, neboť v ní se nacházejí pulzující hvězdy typu RR Lyrae. Pro své změny jasnosti obvykle do diagramu nebývají zakreslovány, což se projeví jako mezera v horizontální větvi. Tato mezera nám tudíž prozrazuje, jakou pozorovanou (střední) hvězdnou velikost mají hvězdy typu RR Lyrae. Protože jejich absolutní hvězdná velikost je pro všechny tyto hvězdy přibližně stejná (M = 0,6 mag), lze vypočítat vzdálenost hvězd a tedy i celé hvězdokupy. Poněvadž známe směry, v nichž se na naší hvězdné obloze hvězdokupy nacházejí, můžeme (při známé vzdálenosti) zjistit prostorové rozložení hvězdokup. Pracovní postup: 1. Pro 20 vybraných kulových hvězdokup je v tabulce 1 uvedena pozorovaná hvězdná velikost hvězd typu RR Lyr, která byla zjištěna z barevných diagramů (z polohy horizontální větve a mezery v ní, podobně 1

jak bylo vysvětleno v souvislosti s obr. 1). V sousedním sloupci je uvedena velikost extinkce světla, způsobená mezihvězdnou látkou. Pozorovanou hvězdnou velikost opravte o vliv extinkce (uvažte: přičtete nebo odečtete hodnotu extinkce?). 2. Znáte-li pozorovanou hvězdnou velikost m hvězd typu RR Lyr, vypočítejte vzdálenost r r = 10 (m + 5 M)/5, kde M = 0,6 mag. Výsledky poznačte do tabulky 1. 3. Z galaktických souřadnic l, b a vzdálenosti r vypočítejte pravoúhlé souřadnice x, y, z, které budete nadále používat. Potřebné vztahy pro výpočet: x = r cos l cos b, y = r sin l cos b, z = r sin b. Výsledky zapište do tabulky 1. 4. Do řezu v rovině x z (obr. 2) vyneste ve vhodném měřítku souřadnice x, z všech hvězdokup z tab. 1. Z grafu stanovte střed rozložení bodů nějakou jednoduchou grafickou metodou, např. dělením na symetrické části. Takto najdete střed Galaxie, takže můžete určit vzdálenost Slunce od tohoto středu. Odpovídá hodnotám přijatým v současné době? 5. Do téhož grafu vyneste souřadnice 12 kulových hvězdokup, ležících poblíž galaktického rovníku (tabulka 2). Všimněte si zastínění, které způsobuje jádro Galaxie. Kdybyste pro určení vzdálenosti Slunce od středu Galaxie vzali v úvahu také tyto hvězdokupy, vzdálenost byste podcenili. 6. Postup popsaný v bodech 4 a 5 opakujte i pro řez v rovině x y (obr. 3). Změní se výsledek? Praktikum bylo připraveno s použitím článku A. Hirshfelda: Laboratory Exercises in Astronomy How Far is the Galactic Center? (Sky and Telescope 68, 1984, č. 6, 498-502). 2

Vstupní data, výsledky: Tabulka 1 Hvězdokupa Hv. vel. RR Lyr Extinkce (mag) Vzdálenost Galakt. souřadnice Pravoúhlé souřadnice (kpc) l ( ) b ( ) x y z 47 Tucanae 14,0 mag 0,13 305,9 44,9 NGC 288 15,3 mag 0,10 149,7 89,4 NGC 2298 16,4 mag 0,36 245,6 16,0 M 68 15,6 mag 0,10 299,6 36,0 NGC 5466 16,5 mag 0,17 42,1 73,6 IC 4499 17,7 mag 0,79 307,4 20,5 NGC 5824 17,9 mag 0,46 332,6 22,1 Palomar 5 17,3 mag 0,10 0,9 45,9 NGC 5897 16,2 mag 0,20 342,9 30,3 M 5 15,1 mag 0,10 3,9 46,8 M 80 15,9 mag 0,69 352,7 19,5 M 13 14,9 mag 0,07 59,0 40,9 NGC 6356 17,7 mag 0,90 6,7 10,2 M 54 17,7 mag 0,46 5,6 14,1 NGC 6723 15,3 mag 0,03 0,1 17,3 M 75 17,4 mag 0,56 20,3 25,8 M 72 16,9 mag 0,10 35,2 32,7 NGC 7006 18,7 mag 0,43 63,8 19,4 M 15 15,8 mag 0,38 65,0 27,3 M 30 15,2 mag 0,03 27,2 46,8 Tabulka 2. Kulové hvězdokupy poblíž galaktického rovníku Hvězdokupa Pravoúhlé souřadnice (kpc) x y z NGC 5286 5,7 6,5 1,6 NGC 6139 8,5 2,7 1,1 M 10 3,9 1,0 1,7 M 62 5,8 0,7 0,8 NGC 6304 5,2 0,4 0,5 NGC 6401 6,3 0,4 0,4 NGC 6517 6,9 2,4 0,9 NGC 6541 6,6 1,2 1,3 NGC 6569 7,6 0,1 0,9 NGC 6642 5,2 0,9 0,6 NGC 6760 3,1 2,2 0,3 M 71 2,2 3,3 0,3 3

Obr. 1. Barevný diagram kulové hvězdokupy (schéma). Obr. 2. Řez v rovině x-z. Vzdálenost Slunce střed Galaxie: (kpc) 4

Obr. 3. Řez v rovině x-y. Vzdálenost Slunce střed Galaxie: (kpc) 5