SlideShare a Scribd company logo
1 of 153
Download to read offline
CHVÁLA SLUNCE
Země v „noci“…
Obsah přednášky
„Co má větší význam, Slunce nebo
Měsíc?“
„Důležitější je Měsíc, protože svítí v no-
ci, když je tma, kdežto Slunce svítí jen
ve dne.“
Kuzma Prutkov
1 Základní údaje
2 Naše nejbližší hvězda
3 Pozorování slunce
4 Sluneční energie
5 Slunce měří čas
6 Slunce v životě dávných civilizací
4 / 154
Základní údaje
Spektrální typ G2 V
R⊙ = 696 000 km = 109 Rz
V⊙ = 1,412 · 1018 km3
= 1 303 730 Vz
M⊙ = 2 · 1030 kg = 333 000 Mz
ϱ⊙ = 1 400 kg · m−3 = 0,255 ϱz
g⊙ = 274 m · s−2 = 28 gz
T⊙ = 25,4 dne
P⊙ = 3,826 · 1023 kW
povrchová teplota (fotosféra): 5 700 K
vnější atmosféra (koróna): 1 000 000 K
5 / 154
Základní údaje
Spektrální typ G2 V
R⊙ = 696 000 km = 109 Rz
V⊙ = 1,412 · 1018 km3
= 1 303 730 Vz
M⊙ = 2 · 1030 kg = 333 000 Mz
ϱ⊙ = 1 400 kg · m−3 = 0,255 ϱz
g⊙ = 274 m · s−2 = 28 gz
T⊙ = 25,4 dne
P⊙ = 3,826 · 1023 kW
povrchová teplota (fotosféra): 5 700 K
vnější atmosféra (koróna): 1 000 000 K
6 / 154
Naše nejbližší hvězda je
a) Polárka
b) Slunce
c) Proxima Centauri
d) Sirius
9 / 154
Hvězdní sousedé
10 / 154
Naše nejbližší hvězda
11 / 154
Hertzprungův-Russelův diagram
+ závislost zářivého výkonu
(hvězdné velikosti) na
efektivní teplotě
12 / 154
Hertzprungův-Russelův diagram
13 / 154
Hertzprungův-Russelův diagram
14 / 154
Vývoj hvězd
V391 Pegasi b (4570 ly), velikost Jupitera – naděje pro Zemi?
15 / 154
Zárodky hvězd
16 / 154
Zárodky hvězd
17 / 154
Zárodky hvězd
18 / 154
Zárodky hvězd
19 / 154
Planetární mlhoviny – William Herschel 1785
20 / 154
Planetární mlhoviny – William Herschel 1785
21 / 154
Bílí trpaslíci
22 / 154
Betelgeuze (α Ori)
25 / 154
Slunce jako hvězda
27 / 154
Slunce jako hvězda
28 / 154
Slunce jako hvězda
29 / 154
Slunce jako hvězda
30 / 154
Jak dlouho to trvá
fotonu z nitra Slunce na
povrch?
a) několik sekund
b) několik minut
c) stovky dní
d) desetitisíce let
36 / 154
Pozorování Slunce
37 / 154
Pozorování Slunce
Fraunhofer 1814: 567 absorbčních čar
38 / 154
Pozorování Slunce
39 / 154
Pozorování Slunce
40 / 154
Pozorování slunce
SOHO
http:
//sohowww.nascom.nasa.gov/
animace oběhu
41 / 154
Erupce, protuberance, …
animace
42 / 154
Erupce, protuberance, …
43 / 154
Erupce, protuberance, …
44 / 154
Erupce, protuberance, …
45 / 154
Cykly sluneční aktivity
46 / 154
Cykly sluneční aktivity
Protuberance
Protuberance
Transit Venuše
47 / 154
Cykly sluneční aktivity
Protuberance
Protuberance
Transit Venuše
48 / 154
Cykly sluneční aktivity
49 / 154
Cykly sluneční aktivity
50 / 154
Cykly sluneční aktivity
51 / 154
Cykly sluneční aktivity
52 / 154
http://www.swpc.noaa.gov
Magnetické pole
model dynama
56 / 154
Sluneční vítr
animace vznik aurory
58 / 154
Sluneční vítr
animace vznik aurory
59 / 154
Sluneční vítr
60 / 154
Sluneční vítr
61 / 154
Energie – motor života
Základ rovnice:
E = mc
E = mc
E = mc2
2
2
veškerá energie kromě jaderné pochází ze Slunce
Cecilia Paynová – hvězdy nejsou ze železa
Hans Bethe (1939) CNO cyklus pro teploty
10 − 20 · 106 K
Isadore Epstein, John Oke (1950) p-p cyklus pro
nižší teploty
každou sekundu: 1039 p+, 600 miliónů tun H, He
asi o 4 miliony méně, za dobu existence spáleny
0,3 promile
65 / 154
Schéma základních reakcí
66 / 154
Původ prvků periodické tabulky
Sluneční energie na zemi
solární konstanta:
1,4 kW·m2
69 / 154
Jaká je asi maximální
účinnost fotovoltaických
článků?
a) okolo 5 %
b) okolo 20 %
c) okolo 40 %
d) okolo 60 %
70 / 154
Fotovoltaické články
účinnost do 35 % (max. 44,7 %)
ČEZ: Ralsko výkon 38 MW
z roku 2010
více než 80 fotbalových hřišť
Temelín skoro 2 000 MW
71 / 154
Fotovoltaické články
72 / 154
Výroba a spotřeba v roce 2018
https:
//www.eru.cz/cs/zpravy-o-provozu-elektrizacni-soustavy
75 / 154
Výroba a spotřeba v roce 2018
https:
//www.eru.cz/cs/zpravy-o-provozu-elektrizacni-soustavy
76 / 154
Výroba a spotřeba v roce 2018
https:
//www.eru.cz/cs/zpravy-o-provozu-elektrizacni-soustavy
77 / 154
Sluneční elektrárny a obnovitelné zdroje
78 / 154
Sluneční elektrárny a obnovitelné zdroje
79 / 154
Sluneční elektrárny a obnovitelné zdroje
80 / 154
Sluneční elektrárny a obnovitelné zdroje
81 / 154
Sluneční elektrárna
82 / 154
Sluneční elektrárna
SEGS v Mojavské poušti:
400 000 zrcadel
400 ha, 325 MW
za špatného počasí plynový ohřev
83 / 154
Sluneční elektrárna
Ivanpah, 380 MW
84 / 154
Sluneční pec (Odeillo, Francie)
zrcadlo 54x40 m
v ohnisku 1 000 W
4 000 ◦C
výzkum chování látek za vysokých
teplot
85 / 154
Sluneční věž
Solar two, Kalifornie
taví sůl, 10 MW
2000 – 2005: CACTUS (Converted
Atmospheric Cherenkov Telescope
Using Solar-2), γ-záření
Stirlingův motor
skotský kněz Robert Stirling
(1790 –1878)
η ≈ 20 % malá regulovatelnost
86 / 154
Sluneční komín
Manzanares, Španělsko 1982
46 000 m2, 50 kW
komín 195 m, průměr 10 m
poškozen bouří
plány v Austrálii: 200 MW
87 / 154
Rekordmani
Tengger Desert Solar
Park
(1500 MW, China)
Datong Solar Power
Top Runner Base
(1000 MW, China)
88 / 154
89 / 154
http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Earth
90 / 154
Kterou fyzikální veličinu
umíme měřit
nejpřesněji?
a) čas
b) délku
c) hmotnost
d) elektrický proud
91 / 154
Atomové hodiny
92 / 154
Atomové hodiny
93 / 154
Atomové hodiny
94 / 154
Atomové hodiny a optické hodiny
95 / 154
Atomové hodiny a optické hodiny
96 / 154
Slunce měří čas
udržuje Zemi na oběžné dráze svou gravitací
Měsíc se od Země vzdaluje o 4 cm za rok, den se
prodlužuje asi o 1,7 ms/100 let, slapové tření
(George Darwin 1879), den = měsíc = 50 dní,
sopečná činnost na Io (Jupiter, Ganymed,
Europa, protažení o 100 m; teplo jako u ohýbání
hřebíku), možná příčina prstenců
sluneční hodiny v ČR
http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php
97 / 154
Jak často se vkládá
přestupná sekunda?
a) každý půlrok
b) každý rok
c) každých 10 let
d) nepravidelně
98 / 154
Slunce měřilo čas
Měsíc se od Země vzdaluje o 4 cm za rok, den se
prodlužuje asi o 1,7 ms/100 let
zemětřesení v JV Asii 2004 – zrychlení o 3 µs
přestupná sekunda
99 / 154
Poloha na obloze během roku
100 / 154
Můžeme pomocí
vodorovných slunečních
hodin určit dobu půlnoci?
101 / 154
Můžeme pomocí
vodorovných slunečních
hodin určit dobu půlnoci?
102 / 154
Analema
103 / 154
Slunce v životě dávných civilizací
104 / 154
Slunce v životě dávných civilizací
Stonehenge ≈ 2 000 př.n.l.
105 / 154
Slunce v životě dávných civilizací
Klobuky u Kladna ≈ 3. stol. př.n.l
(„Zkamenělý pastýř“ 3 m, 5 t)
Jeskyně v údolí Plakánek (Kost) –
„sluneční kámen“ osvětlen večer v den
rovnodennosti
106 / 154
Zatmění
první předpověď: Thalés z Míletu 585 př.n.l.
Císař Claudius (10 – 54 n.l.) 1.8. 45 n.l. (v den jeho narozenin)
http://www.zam.fme.vutbr.cz/~druck/Eclipse/
108 / 154
Zatmění Slunce je
pravděpodobnější, když
je u nás
a) zima
b) léto
c) státní svátek
https://eclipse.gsfc.nasa.gov
116 / 154
Zatmění
větší pravděpodobnost v létě (Slunce dále)
117 / 154
Zatmění
Kolumbus na 4. výpravě: předpověď zatmění Měsíce 29. 2. 1504, Jamajka
(Lodě poškozené bouřemi a neschopné plavby v zátoce Svaté Anny, dva
námořníci ve člunu na Hispaniolu, zbytek na Jamaice více než rok;
domorodcům se zajídalo chování námořníků, odmítali zásobovat; před zraky
užaslých náčelníků krátce po západu Slunce „nechal zmizet z oblohy Měsíc“)
118 / 154
Camille Flammarion: Astronomie Populaire (1879)
22/10/2137 př. n. l.:
1. záznam slunečního zatmění (?), opilí astronomové Ho a Hi
Zatmění
Saros
T = 6 585 dnů 7 h 42 min (18 let 10 – 11 dnů) =
223 synodických měsíců =⇒ Slunce, Měsíc a uzly
jeho dráhy ve stejné poloze
zahrnuje 41 zatmění Slunce a 29 zatmění Měsíce
Protože počet dní není celý, neopakují se
zatmění na stejném místě =⇒ zatmění
Slunce posunuta o 115° na západ
Babylóňané 2. tis. př.n.l., označení Chaldejci
121 / 154
„Habitable zone“
122 / 154
„Habitable zone“
123 / 154
„Habitable zone“
124 / 154
„Habitable zone“
125 / 154
„Habitable zone“
126 / 154
„Habitable zone“
127 / 154
„Habitable zone“
128 / 154
„Habitable zone“
129 / 154
„Habitable zone“
130 / 154
„Habitable zone“
131 / 154
„Habitable zone“
132 / 154
„Habitable zone“
133 / 154
„Habitable zone“
134 / 154
„Habitable zone“
135 / 154
NC 2019
136 / 154
NC 2019
LYRA
PEGASUS
51 Pegasi
ANDROMEDA
Vega
AQUILA
CYGNUS
©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences
137 / 154
NC 2019
SOLAR SYSTEM
CENTRE OF
THE MILKY WAY
AREA BEING
SEARCHED FOR
EXOPLANETS
30,000 LIGHT YEARS
©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences
138 / 154
100
50
0
-50
-100
0
EXOPLANET CENTRE OF MASS
STAR
BLUESHIFT
BLUESHIFT
THE STAR’S VELOCITY
TOWARDS THE EARTH (M/S)
REDSHIFT
The star moves as it is affected
by the gravity of its planet. Seen
from the Earth, the star wobbles
backwards and forwards in the
line of sight. The speed of this
movement, its radial velocity, can
be determined using the Doppler
effect, because the light from a
moving object changes colour.
FINDING PLANETS
USING THE RADIAL
VELOCITY METHOD
TIME
4.2 DAYS
Light from an object
moving away from us is
redder.
REDSHIFT
Light from an object
moving towards us is
bluer.
Periodic movement. The star’s velocity
varies as it moves to and from the Earth
when the planet orbits it.
©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences
Slunce v životě dávných civilizací
„Záříš krásně v horizontu nebe, ó Slunce žijící, jež
jsi žilo na prapočátku. Když vycházíš na
východním horizontu, naplňuješ každou zemi
krásou. Jsi velké, krásné, lesknoucí se, vznášející
se vysoko nad všemi zeměmi. Tvé paprsky objímají
svět až na konec všeho, co jsi stvořilo…Lidé
procitají a vstávají; ty jsi je zdvihlo. Myjí se,
chápou se svých šatů a jejich ruce vzdávají chválu
Tvému duchu…Tvé paprsky vyživují všechna pole;
dokud budeš svítit, budou žít a porostou pro
tebe…Ty tvoříš roční počasí, abys životem
obdařovalo, co jsi stvořilo…“
Achnaton („lesk slunečního kotouče“)
141 / 154
Uctívání Slunce jako božstva
142 / 154
Praha románská a gotická jako kalendář
Význačné svátky navazují na keltský
kalendář (dny s více pranostikami)
opět důležitá osa Slunovratu, v
průsečíku rotunda sv. Kříže
143 / 154
Praha románská a gotická jako kalendář
Význačné svátky navazují na keltský
kalendář (dny s více pranostikami)
opět důležitá osa Slunovratu, v
průsečíku rotunda sv. Kříže
Karlův most: 1357 9. 7. 5:31
144 / 154
Praha románská a gotická jako kalendář
slunovratové mysterium – 1x
za rok o letním slunovratu (ve
středověku 15. 6. na svátek
svatého Víta) v poledne hlava
lva stín na erb se
svatováclavskou orlicí (na
hruď) původního
přemyslovského znaku
(svatováclavská orlice) s
novým (českým lvem)
západ slunce v den letního
slunovratu od staroměstské
mostecké věže: na místo hl.
oltáře s hrobem sv. Víta (z
rotundy již kvůli zástavbě není
vidět)
145 / 154
Praha románská a gotická jako kalendář
Svantovit – „Svatý (Mocný)
vítěz“ – hlavní Bůh starých
Slovanů zasvěcený Slunci
stavba Karlova mostu
podřízena astrologické
předpovědi: most založen 9. 7.
1357 (konjunkce Slunce se
Saturnem), přesně v 5 hodin
31 minut (Slunce v ascendentu
znamení Lva), symbol
dokonalosti, číslo početí, plnění
plánů
1410 – orloj
146 / 154
147 / 154
148 / 154
149 / 154
150 / 154
Ahoj slunko
tobě to teda dneska sekne
včera mi bylo smutno
ale dneska už je zase mírně pěkně
jó někdy se zdá
že něco nejde ale ono to pak jde
doba ta není zlá
to jenom některé vteřiny jsou zlé
Ahoj slunko
jsem rád že jsi ještě
osuš mi moje vlasy
jsou promáčené předvčerejším deštěm
no prostě jsem zmok
naštěstí voda teče vždycky shora dolů
třicátý druhý rok
to takhle přes překážky táhnem spolu
Ahoj slunko
jsem rád že tě vidím
doma mi bylo smutno
a tak jsem zase vyšel mezi lidi
srdce potřebuje svý
a kdo bere měl by taky něco dát
člověk ten není zlý
jen prostě některé lidi nemám rád
Ahoj slunko
ty máš dneska hezké tváře
a kdyby mělo být snad smutno
tak na to já mám svoje opraváře
a tak dál mi sviť
a až zalezeš za mraky jako tečka
vylezeš zase viď
a tu chvilku než to bude
tu já přečkám
přehrát
151 / 154
Pozdraveno budiž světlo.
Světlo ve tmě svítí, tma je nepohltí.
To světlo osvěcuje každého člověka.
J 1, 4–9
Borovice osinatá (Pinus longaeva)
White Mountains, 2 900 m.n.m.
−32 °C a +2 °C, přes 4 700 let
přehrát
152 / 154
Lukáš Richterek
lukas.richterek@upol.cz
Katedra experimentální fyziky PřF UP
17. listopadu 1192/12, CZ-771 46 Olomouc
http://muj.optol.cz/~richterek/
http://www.slideshare.net/lrichterek
153 / 154

More Related Content

What's hot

Slunce a sluneční činnost
Slunce a sluneční činnostSlunce a sluneční činnost
Slunce a sluneční činnost
Soňa Krömrová
 
Vznik speciální teorie relativity
Vznik speciální teorie relativityVznik speciální teorie relativity
Vznik speciální teorie relativity
guestdd6fb52e
 
Závěrečný úkol modulu č.13
Závěrečný úkol modulu č.13Závěrečný úkol modulu č.13
Závěrečný úkol modulu č.13
Eva Hradilová
 

What's hot (12)

Vlastnosti a vývoj vesmíru
Vlastnosti a vývoj vesmíruVlastnosti a vývoj vesmíru
Vlastnosti a vývoj vesmíru
 
Moje oblíbená fyzika
Moje oblíbená fyzikaMoje oblíbená fyzika
Moje oblíbená fyzika
 
Hubble - Blade Runner
Hubble - Blade RunnerHubble - Blade Runner
Hubble - Blade Runner
 
Marek Biely: Komety
Marek Biely: KometyMarek Biely: Komety
Marek Biely: Komety
 
Slunce a sluneční činnost
Slunce a sluneční činnostSlunce a sluneční činnost
Slunce a sluneční činnost
 
Vznik speciální teorie relativity
Vznik speciální teorie relativityVznik speciální teorie relativity
Vznik speciální teorie relativity
 
Nobelova cena za fyziku 2017
Nobelova cena za fyziku 2017Nobelova cena za fyziku 2017
Nobelova cena za fyziku 2017
 
Život pod černým Sluncem(?)
Život pod černým Sluncem(?)Život pod černým Sluncem(?)
Život pod černým Sluncem(?)
 
Pohledy z vesmíru
Pohledy z vesmíruPohledy z vesmíru
Pohledy z vesmíru
 
Cesta do Mikrosvěta - Gymnaziumtrebic
Cesta do Mikrosvěta - GymnaziumtrebicCesta do Mikrosvěta - Gymnaziumtrebic
Cesta do Mikrosvěta - Gymnaziumtrebic
 
Sluneční soustava
Sluneční soustavaSluneční soustava
Sluneční soustava
 
Závěrečný úkol modulu č.13
Závěrečný úkol modulu č.13Závěrečný úkol modulu č.13
Závěrečný úkol modulu č.13
 

Similar to Chvála Slunce (9)

Realita
RealitaRealita
Realita
 
Závěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPIZávěrečný úkol do KPI
Závěrečný úkol do KPI
 
Stavba planety Země
Stavba planety ZeměStavba planety Země
Stavba planety Země
 
Pohyby Země a Měsíce
Pohyby Země a Měsíce Pohyby Země a Měsíce
Pohyby Země a Měsíce
 
Prezentace do jaderne fyziky havelkova monika
Prezentace do jaderne fyziky havelkova monikaPrezentace do jaderne fyziky havelkova monika
Prezentace do jaderne fyziky havelkova monika
 
Meteorologické jevy
Meteorologické jevyMeteorologické jevy
Meteorologické jevy
 
Kpi vesmír
Kpi vesmírKpi vesmír
Kpi vesmír
 
Mihalíková
MihalíkováMihalíková
Mihalíková
 
Meteorologické jevy1
Meteorologické jevy1Meteorologické jevy1
Meteorologické jevy1
 

More from Lukáš Richterek (6)

Úlohy a účast v FO
Úlohy a účast v FOÚlohy a účast v FO
Úlohy a účast v FO
 
Pí nejen na nebesích
Pí nejen na nebesíchPí nejen na nebesích
Pí nejen na nebesích
 
210409 npi fo_richterek
210409 npi fo_richterek210409 npi fo_richterek
210409 npi fo_richterek
 
Soustava SI v roce 2019
Soustava SI v roce 2019Soustava SI v roce 2019
Soustava SI v roce 2019
 
Kvantová pravidla
Kvantová pravidlaKvantová pravidla
Kvantová pravidla
 
Albert Einstein a speciální teorie relativity
Albert Einstein a speciální teorie relativityAlbert Einstein a speciální teorie relativity
Albert Einstein a speciální teorie relativity
 

Chvála Slunce