Fyzika meteorů. 1) Úvod a teorie (Lukáš Shrbený) 2) Pozorování a statistika (Pavel Koten) 3) Spektra (Jiří Borovička)



Podobné dokumenty
Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce XV METEORY

SPEKTRÁLNÍ ANALÝZA METEORŮ HVĚZDÁRNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Nové způsoby detekce meteorů. Detekce meteorů je jedna z možností použití univerzálního přijímacího systému pro radioastronomii SDRX01B.

Videopozorování meteorických rojů

Astronomie, sluneční soustava

VIDEOPOZOROVÁNÍ METEORICKÝCH ROJŮ

Astronomický ústav. Akademie věd České republiky, v. v. i. Další pád meteoritu s rodokmenem podrobně zachycený Českou bolidovou sítí

Základní jednotky v astronomii

Tři jasné bolidy. Marcel Bělík, Ladislav Křivský Hvězdárna v Úpici

Korekce souřadnic. 2s [ rad] R. malé změny souřadnic, které je nutno uvažovat při stanovení polohy astronomických objektů. výška pozorovatele

ČLOVĚK A ROZMANITOST PŘÍRODY VESMÍR A ZEMĚ. GRAVITACE

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

Kroužek pro přírodovědné talenty při Hvězdárně Valašské Meziříčí Lekce IX KOMETY

Spektroskopie meteorů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE


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

Systémy pro využití sluneční energie

Astronomická pozorování

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

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

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Astronomický rok 2015

Astronomický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

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

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

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

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

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

Kroužek pro přírodovědecké talenty I lekce 3 SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Meteority, meteory, meteoroidy II.

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Poslové z vesmíru, meteory a meteority. Jiří Borovička Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

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

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

Náměty pro úkoly, činnosti a práce odborná stáž na Hvězdárně Valašské Meziříčí, p.o.

Soutěžní úlohy části A a B ( )

Sezimovo Ústí Výroční zpráva 1999

Tiskové prohlášení České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR číslo 190 ze

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

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

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

Projekt Společně pod tmavou oblohou

Historie sledování EOP (rotace)

Astronomická jednotka (AU)

VY_32_INOVACE_FY.20 VESMÍR II.

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

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta

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

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

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

R5.1 Vodorovný vrh. y A

Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Možnosti pozorování těles meziplanetární hmoty pozorování meteorů SMRST

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Mobilní astronomická expedice 2007

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Část A strana A 1. (14 b) (26 b) (60 b) (100 b)

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

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

Sluneční stínohra. Michal Švanda. Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Astronomický ústav UK, Praha

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Fyzika I (mechanika a molekulová fyzika NOFY021)

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

V TOMTO ČÍSLE ŘÍJEN /astronomie-na-skolach /moodle /klub

1 Speciální praktikum II - Pozorovací protokol

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

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

GRAVITAČNÍ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

Datová analýza. Strana 1 ze 5

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

Tělesa sluneční soustavy

Odchylka ekliptiky od roviny Galaxie

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

OPTICKÉ JEVY V ATMOSFÉŘE. Přednáška pro U3V, MU Brno, 5. dubna 2018

středa 13. prosince 2017, 12:58

6c. Techniky kosmické geodézie VLBI Aleš Bezděk

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE. Planetární geografie seminář

RNDr.Milena Gonosová. Člověk a příroda Zeměpis. Zeměpis V.- VIII. ročník osmiletého a ročník čtyřletého gymnázia

Insolace a povrchová teplota na planetách mimo sluneční soustavu. Michaela Káňová

Charakteristiky optického záření

VESMÍR, SLUNEČNÍ SOUSTAVA

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

CCD FOTOMETRIE KOMET. program pro astronomy amatéry. Jiří Srba Hvězdárna Vsetín Společnost pro Meziplanetární Hmotu

Kosmické záření a astročásticová fyzika

Transkript:

Fyzika meteorů 1) Úvod a teorie (Lukáš Shrbený) 2) Pozorování a statistika (Pavel Koten) 3) Spektra (Jiří Borovička) Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Obsah přednášky Metody pozorování Zpracování získaných dat Světelné křivky, atmosférické dráhy, klasifikace slabých meteorů Sporadické, rojové meteory, mateřská tělesa

Vizuální pozorování meteorů nejstarší metoda první záznamy už ve starověku: - Čína 687 BC, dynastie Chou ( Během noci hvězdy padaly jako déšť ) - Perseidy 36 AD (Čína) - čínské, japonské, korejské kroniky (8.-11. stol.) středověk: - meteory jako meteorologický jev ( Kameny z nebe padat nemohou a tudíž nepadají! ) - 1798 Goetingen dva studenti pozorují ze dvou míst vzdálených desítky kilometrů => výšky kolem 100 km nad Zemí (!), pocházejí z kosmického prostoru - 1799 Alexander von Humbolt déšť Leonid v Jižní Americe

Vizuálně dnes v rámci International Meteor Organization (IMO, www.imo.net) přesná metodika, homogenní výsledky profily aktivity meteorických rojů Perseidy 2013 303 pozorovatelů 37 zemí

Fotografické pozorování první fotografie meteoru L. Weinek, 1885 v Praze zpočátku nedostatečné výsledky až od roku 1936 systematické pozorování (Harvard) 1951 začátek dvojstaničního pozorování v Ondřejově pád meteoritu Příbram 7. dubna 1959 první fotograficky zaznamenaný! nalezeny 4 meteority: největší 4,48 kg začátek dráhy: 98 68 km

Bolid a galaxie M31, Ondřejov 12.9.1923, J. Klepešta

Evropská bolidová síť impuls pro další rozvoj československá síť od 1963 postupně další evropské země dnes ~ 50 stanic, milión km 2, centrum v Ondřejově (měření snímků, výpočty drah) vývoj kamer: zrcadlové fish-eye automatické bolidové observatoře

TV, video pozorování meteorů počátky 60. léta první LLLTV kamery od 70. let zesilovače obrazu vyšší citlivost (50x zesílení) rozložení hmotností, atmosférické a heliocentrické dráhy, světelné křivky a spektra meteorů postupně 2. a 3. generace zesilovačů mikrokanálové destičky, zesílení 20 000x i vyšší v AsÚ od 80. let průmyslová TV kamera od 1998 video kamera se zesilovačem obrazu dvojstaniční pozorování na bázi Ondřejov Kunžak + spektra (azimut 340º, vzdálenost 92,5 km)

Videokamera + zesilovač obrazu S-VHS Panasonic camcorder, zesilovač obrazu 2. generace XX1332, objektiv Arsat 1.4/50mm => FOV typicky ~ 45 o širokoúhlý systém Zenitar 2.8/16mm spektrální kamera základní systém + mřížka

Meteor Automatic Imager and Analyzer (MAIA) zesilovač Mullard XX 1332 (50/40 mm) gigabit Ethernet kamera JAI CM-040 s 1/2 CCD sensorem 61 fps, 10 bitů, 776 x 582 px FOV 52º, hvězdy do 8 m, meteor do 5,5 m 30 s expozice 1,6 GB, noc až 2 TB

Srovnání systémů meteor 11.8.2013 ve 23:20:24 UT - Perseida S-VHS: MAIA:

Radarová pozorování meteoroid srážky s molekulami vzduchu ionty a elektrony podél dráhy odraz rádiových vln (poprvé Leonidy 1931) meteorické radary přítok hmoty, aktivita meteorických rojů, rozdělení rychlostí, hmotností

Současné radary slabší meteory než fotografické, video více stanic 1 vysílač, více přijímačů možnost měřit dráhy meteorů např. kanadský CMOR 17.45, 29.85, 38.15 MHz 3 stanice (8.1, 6,2 km) 2500 drah denně

Zpracování dat optických dat video pozorování: 1. prohledání záznamů MetRec, dmaia 2. katalogizace 3. digitalizace nekomprimované soubory AVI 4. měření vlastní software MetPho kalibrace zorného pole fotometrie poloha a jasnost meteoru 5. výpočet dráhy dvojstaniční meteory 6. fotometrická hmotnost světelná křivka

Měření snímků - dark frame, flat-field, odečtení pozadí oblohy - astrometrická kalibrace identifikace hvězd katalogové (α, δ), souřadnice na snímku (x, y) střed snímku (α 0, δ 0 ) pak Turnerova transformace: ξ x = ax + by + i i i i η y = dx + ey + f i i i i kde pro hvězdu i: (ξ i, η i ) jsou určeny na základě (α i, δ i ) a (α 0, δ 0 ) tj. 6 neznámých a, b, c, d, e, f stačí tři hvězdy pro určení více hvězd, přesnější popis zorného pole, přesnější určení středu snímku (x, y) jednotlivých úseků meteoru => (α, δ) c

Měření snímků II. fotometrická kalibrace: - pro každou hvězdu určen signál - kalibrační křivka měření meteoru: na každém snímku pozice (čelní bod) a jasnost = signál v definovaném boxu

Atmosférická dráha 2 stanice = 2 roviny geografické souřadnice => geocentrické rovina definovaná polohou stanice a úseky meteoru (α, δ) pro každý bod jednotkový vektor průnik dvou rovin přímka dráhy meteoru směr = radiant (případně antiradiant ) úhel rovin Q je-li velmi malý, výsledky jsou nepřesné výsledkem projekce na zemský povrch jsou geocentrické (příp. geografické) souřadnice, výška nad povrchem

Atmosférická dráha II. odchylka ~ 100 m (video) fotografická cca 10 m graf také odhalí systematické chyby jestli ano, pak nutno opravit redukci známe-li čas, je možno spočítat heliocentrickou dráhu

Heliocentrická dráha časové značky výpočet počáteční rychlosti meteoroidu v fit (l i l 0 ) vzdálenost podél trajektorie korekce na zemskou rotaci, gravitaci => geocentrická rychlost v G geocentrické souřadnice radiantu (α G, δ G ) transformace v G, α G, δ G => v H, L H, B H heliocentrické souřadnice a následně parametry dráhy a, e, q, ω, Ω, i přepočet na J2000.0 Ceplecha (1987) BAIC 38, 222-234

Světelné křivky absolutní jasnost přepočtená na vzdálenost 100 km výpočet fotometrické hmotnosti t E Idt = 2 + τ v mph m 2 E t B t B, t E čas počátku, konce zářivé dráhy meteoru, I svítivost meteoru, v rychlost, τ zářivá účinnost a m E konečná hmotnost (zde vždy = 0)

Klasifikace slabých meteorů pol. 20. století meteoroidy podobného složení a struktury nízká hustota (200 kg/m 3 ), křehká tělesa nedostatek dat Ceplecha (1958), Jacchia (1958) různé populace odlišné počáteční výšky 2 skupiny 10 km rozdíl v H BEG definovány populace A, C později přesnější dělení podle parametru K B (Ceplecha, 1988) K B = log ρ + 2.5log v B 0.5log z R (pro TV, video korekce +0.15)

Klasifikace slabých meteorů II. skupina K B dráha četnost složení,mateřská tělesa [%] asteroidální 8.0 K B < 1 obyčejné chondrity; asteroidy A 7.3 K B < 8.0 27 uhlíkaté chondrity; komety, asteroidy B 7.1 K B < 7.3 q 0.3 AU 2 hustý kometární materiál; Phaeton? C1 6.6 K B < 7.1 a < 5.0 AU 21 kometární materiál; i 35º krátkoperiodické komety C2 6.6 K B < 7.1 a 5.0 AU 18 kometární materiál; dlouhoperiodické komety C3 6.6 K B < 7.1 a < 5.0 AU 28 kometární materiál; i > 35º dlouhoperiodické komety D K B < 6.6 3 křehký kometární mat.; Giacobini-Zinner

144 sporadických meteorů v G = 17.5 ± 2.5 km/s (video data) dvě populace těles rozdíl cca 10 km

Počáteční výšky Leonidy vs. Geminidy

Meteorické roje, sporadické meteory kometa Swift-Tuttle Lewis Swift, Horace P. Tuttle nezávisle v červenci 1862 Giovanni Schiaparelli na základě pozorování Perseid 1864 1866 poukázal na podobnost drah poprvé souvislost mezi meteory a kometou E.W.L.Tempel XII. 1865, H.P.Tuttle I. 1866 souvislost s Leonidami opět Schiaparelli (1867) meteorické roje jsou spjaté s kometami další mateřská tělesa

Meteorický roj proud částic, které se pohybují po paralelních drahách, mají stejný původ a na obloze stejný radiant radiant efekt perspektivy pohyb Země kolem Slunce - posun radiantu na obloze pojmenování podle souhvězdí IAU Task Group: 525 rojů z toho 95 potvrzených (snímek AGO Modra, Leonidy 1998)

Vznik a vývoj roje většinou kometární původ kometa uvolňuje materiál v blízkosti perihelu, v její dráze pak vzniká prachový proud (dust trail) různé průchody různé proudy vliv gravitace planet propletené omezená životnost např. Leonidy 2002 (model J. Vaubaillon) vlákna 1767, 1866: meteorické deště nad Evropou a S. Amerikou asteroidální kolize, rozpad?

Rojová příslušnost kritérium podobnosti drah v prostoru dráhových elementů např. Southworth-Hawkins (1963) kde I, Π jsou definovány na základě i, ω, Ω obecně meteor patří k roji když D SH 0,20 existují i další kritéria, která využívají jiných parametrů drah ( ) ( ) ( ) 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2sin 2 2 2sin Π + + + + = e e I q q e e D SH

Sporadické meteory dnes nepatří k žádnému roji pozůstatky srážek těles ve Sluneční soustavě, rozptýlené staré meteorické roje apod. na obloze náhodnéčasy a směry ale denní a roční variace - nejvíce ze směru apexu (směr pohybu Země) ten kulminuje ráno, proto nejvíce sporadických meteorů rovněž k ránu 2-3x více sporadických meteorů k ránu než večer - apex v rovině ekliptiky nejvýše podzimní rovnodennost, nejníže jarní rovnodennost (opět 2-3x více meteorů na podzim) večer v březnu 2-4 ks/hod. --- ráno v září 8-16 ks/hod.

Zdroje sporadických meteorů rozložení radiantů na obloze není zcela náhodné 6 hlavních zdrojů sporadických meteorů (velká plocha radiantu až 20x20º) data kanadský CMOR radar helion, antihelion nízký sklon, prográdní dráhy, nižší rychlosti (31 km/s) typické krátkoperiodické komety, asteroidy N apex vysoké sklony, rychlosti ~ 53 km/s dlouhoperiodické komety N toroidal sklony kolem 60º, pozůstatek jediné komety nebo výjimečně stabilní dráha?

Děkuji vám za pozornost!