Astronomická konference 2013

Transkript

Astronomická konference 2013
Astronomická
konference
2013
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků HUSOVA, Liberec, Husova 142/44
Astronomická konference 2013
ZŠ s RVJ Husova, Liberec
ASTRONOMICKÁ KONFERENCE 2013
Astronomical conference 2013
III.
Sborník přednášek
3. školní astronomické konference
Proceedings of the
3 School Astronomical Conference
rd
Liberec, IV – 2012
ZŠ s RVJ Husova
2
Astronomická konference 2013
Editovali/Editors:
Mgr. Ivana Holasová, ZŠ s RVJ Husova, Liberec
Mgr. Jaroslav Vyskočil, ZŠ s RVJ Husova, Liberec
Recenzovali/Reviewers:
Ing. Petr Pecha, Národní ústav pro vzdělávání, Praha
Mgr. David Zlatovský, VOŠZ a SZŠ, Hradec Králové
Mgr. Ondřej Košek, SOŠaG, Liberec
Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků.
Proceedings are published without language correction.
Content is on the responsibility of authors of the separate articles.
ZŠ s RVJ Husova
3
Astronomická konference 2013
OBSAH
Úvod – Ivana Holasová, Jaroslav Vyskočil
6
Slunce a zatmění Slunce – Nikita Moysov
7
Měsíc a zatmění Měsíce – Barbora Krejzarová
8
Mlhoviny – Lukáš Janalík, Adam Boháč
9
Jupiterův měsíc Europa – Julie Johannová
10
Velký třesk – Lukáš Libnar
11
Planeta Mars – Jan Breburda, Šimon Pajer
12
Hlavní pás planetek – Marian Jerenić
13
Planeta Venuše – Polina Sanochkina
14
Galaxie s velkým G – Adéla Kratochvílová
15
Černé díry – Daniel Ira, Jiří Vlček
16
Halleyova kometa – Barbora Hromádková, Kateřina Vancová
17
Ledové planety – Jan Šťástka
18
Zatmění Slunce – Matyáš Tecl
19
Měsíční fáze – Jan Jirouš
20
Mlhoviny – Jakub Trojan
21
Planeta Saturn – Radim Müller, Vít Vrchovský
22
Komety – Adam Němec
23
Prstence planet – Matěj Šťovíček
24
Planeta Mars – Filip Havlíček
25
Černé díry – Lucie Wieserová, Natálie Najmanová
26
Venuše – Monika Michalů
27
ZŠ s RVJ Husova
4
Astronomická konference 2013
Hvězdokupy – Zuzana Nováková, Růžena Jechová
28
Pojmenování planet podle mytologie – Aleksandra Zalas
29
Supernovy – Petr Sokol
30
Zatmění Měsíce a jeho fáze – Nikola Mrijaj
31
Zatmění Slunce – Karolína Kindratová, Erika Dmytrenko
32
Vznik vesmíru – Filip Ditrich, Matěj Cerman
33
Neptun – Karolína Jeslínková, Tereza Formánková
34
Mlhoviny – Adéla Konrádová, Nikola Greplová
35
Saturn – Barbora Chalupníčková, Denisa Bödö
36
Mléčná dráha (naše Galaxie) – Andrea Jägerová
37
Uran – Anton Yablonskyy
38
Program Apollo – Ondřej Donát, Hynek Hejzlar
39
Trpasličí planeta Pluto – Kateřina Kozlová, Markéta Čalounová
40
Sputnik 2 a Lajka – Max Stejskal
41
Zatmění Měsíce – Šimon Semiginovský
42
ZŠ s RVJ Husova
5
Astronomická konference 2013
ÚVOD
Minulý školní rok (2011/2012) proběhl II. ročník Astronomické konference 6. ročníků.
Opět se ukázalo, že mnozí žáci 6. tříd dokáží připravit velice zajímavé a kvalitní
prezentace, které i perfektně odpřednáší. Tato konference propojuje více (nejen)
přírodovědných předmětů dohromady a umožňuje žákům vypracovat konkrétní témata
detailně a do patřičné hloubky. Jednoznačný je i motivační prvek, neboť astronomie je
mezi žáky oblíbená. Proto se Vám dnes dostává do rukou konferenční sborník
III. ročníku Astronomické konference. Sborník shrnuje základní témata současné
astronomie a částečně i astrofyziky.
Publikace neprošla odbornou jazykovou úpravou. Texty žáků jsou ponechány bez
větších odborných a jazykových úprav. Příspěvky tedy odráží všestrannou úroveň žáků
6. tříd.
V Liberci 4. dubna 2013.
ZŠ s RVJ Husova
Ivana Holasová a Jaroslav Vyskočil
6
Astronomická konference 2013
SLUNCE A ZATMĚNÍ SLUNCE
Autor prezentace: Nikita Moysov
Tato prezentace se týká Slunce a zatmění Slunce.
Zatmění slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi
a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje Kolem Měsíce zakrývajícího Slu nce je vidět
výrazná záře sluneční korony Na obloze se objeví hvězdy a některé planety. Slunce je staré
přibližně 4,6 miliard let, což je řadí mezi hvězdy středního věku. Bude svítit ještě asi 5 až 7
miliard let. Teplota na povrchu Slunce činí asi 5800 K, proto je lidé vnímají jako žluté Slunce.
Obrovská žhavá koule, které vděčí naše planeta za existenci života. Slunce je centrálním
tělesem celé Sluneční soustavy, jehož hmotnost tisícinásobně převyšuje hmotnost největší
planety – Jupiteru a asi 330 000 × hmotnost Země. Slunce je pouze jednou z hvězd naší
Galaxie, ve které je dalších asi 150 miliard hvězd.
Keywords: Solar system, sun, solar wind , Galaxy, Aurora polaris
Zdroje:
http://daypic.ru/space/27665
ZŠ s RVJ Husova
7
Astronomická konference 2013
MĚSÍC A ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Autor prezentace: Barbora Krejzarová
Měsíc je těleso obíhající kolem Země ve vzdálenosti 384 403 km. Je také přirozenou
družicí naší planety. V roce 1969 na něj poprvé vstoupili lidé. Byli to Neil Armstrong
s Buzzem Aldrinem. Měsíc má poměrně řídkou atmosféru a na nerovném povrchu je spoustu
hustého prachu, který se tvoří po dopadech meteoritů.
Je plný různých útvarů, jako jsou třeba krátery. Asi nejznámější je Koperníkův,
do kterého by se rozlohou vešel celý středočeský kraj. Dále na něm můžeme pozorovat
i všelijaká pohoří nebo měsíční moře (tmavé místa se ztuhlou lávou).
Zatmění měsíce je jev, ke kterému dochází max. 3x do roka, když se Měsíc dostane
do stínu Země. Při tomto jevu se Měsíc zbarví do cihlově červené barvy. Také existuje
částečné zatmění, při němž je Měsíc ve stínu jen z části.
Keywords : Moon, satelitte, eclipse, crater, first people
Zdroje :
http//cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADc
http//mesic.astronomie.cz/Prohlidka/prohlidka.htm
ZŠ s RVJ Husova
8
Astronomická konference 2013
MLHOVINY
Autoři prezentace: Lukáš Janalík, Adam Boháč
Tato prezentace se týká mlhovin, protože jsme si mysleli, že to bude zajímavé
a naučné možná i pro učitele. Nejdříve se zmiňujeme o mlhovinách reflexních, které odrážejí
světlo od nejbližší hvězdy. Potom o mlhovinách sousedních a to proto, že sousedí
s mlhovinami v naší galaxii. V druhé části jsme se zaměřili na mlhoviny planetární. Planetární
mlhoviny nemají nic společného s planetami (nebo že se pohybují blízko planet), pochází
z rudých obrů. Ti na konci svého života odvrhnou svou hvězdnou slupku, která se díky
slunečnímu větru velkou rychlostí rozpíná a dělá se mlhovina. A nakonec na mlhoviny temné.
Jsou to stejné mlhoviny, které můžou vypadat jakkoliv z těchto mlhovin, ale jsou tmavé,
protože jsou nejdál od jakékoliv hvězdy (asi 1-5 biliard kilometrů od hvězdy). Prezentace
obsahuje tři videa a několik obrázků.
Keywords: Dark, reflexive, neighboring, nebula, planetary
Zdroje:
http://my.opera.com/rybar/albums/showpic.dml?album=3873992&picture=56963712
http://cs.wikipedia.org/wiki/Planetární_mlhovina
http://objekty.astro.cz/mlhoviny/2210-temne-mlhoviny
ZŠ s RVJ Husova
9
Astronomická konference 2013
JUPITERŮV MĚSÍC EUROPA
Autor prezentace: Julie Johannová
Ve své prezentaci vás chci seznámit s měsícem Europa. Je to velmi zajímavý měsíc,
protože pod ledovým povrchem se nachází oceán větší než na Zemi, kde by mohla existovat
určitá forma života.
Europa je jeden z 63 Jupiterových měsíců Je to 4. největší měsíc hned po měsících
Ganymede, Callisto a Io.
Tento měsíc je zkoumán 400 let. Stejně jako na Měsíci se na povrchu Europy
nacházejí praskliny v kůře a také kráter Pwyll, který má průměr 26 km.
Vzhledem k teplotám na tomto měsíci je jeho kůra ledová a teploty na povrchu
dosahují až -140 ˚C. Povrch Europy v poledne vydává teplo. Dále od rovníku se teploty
postupně snižují.
Keywords: Jupiter, Europa, moon, life, temperature
Zdroje:
http://www.treking.cz/astronomie/europa.htm
http://astronomia.zcu.cz/planety/jupiter/926-mesice-planety-jupiter
ZŠ s RVJ Husova
10
Astronomická konference 2013
VELKÝ TŘESK
Autor prezentace: Lukáš Libnar
Tato prezentace se zabývá teorií velkého třesku. Velký třesk je vědecká teorie, která
popisuje vývoj vesmíru a také se považuje za počátek stvoření vesmíru. Tato událost se
odehrála zhruba před 5,5 mld. let. Toto vzniklo tak, že všechny galaxie byli na jednom místě
namačkané na sobě a tím ze se dvě velká tělesa se srazili a tím vznik velký třesk. A podle
Hubblova zákona se až do dnes galaxie vzdaluji. A za dalších milionů let se budou zase
přibližovat.
Tuto teorii objevil muž jménem: Georges Lemaitre v roce 1927 první kdo
předložil návrh ze vesmír začal výbuchem prehistorického atomu a později v roce 1929
Edwin Hubble nasel experimentální důkazy, které potvrzovaly Lemaitrenovu teorii. Stáři
vesmíru se odhaduje na 13,7 ± 0,2 miliardy roků. A zajímavostí je že se podle tohohle jevu
natočil seriál, který se jmenuje The Big Bang Theory.
Keywords: Big Bang, galaxy, universe, Hubble , planet
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_t%C5%99esk
http://www.mysteria.sk/readarticle.php?article_id=96
ZŠ s RVJ Husova
11
Astronomická konference 2013
PLANETA MARS
Autoři prezentace: Jan Breburda, Šimon Pajer
Naše prezentace je zaměřena na Planetu Mars. Na začátku naší prezentace se
zmiňujeme o polárních čepičkách, poté o jeho zajímavém povrchu, a také ho srovnáváme
s jinými kamennými planetami.
Mars je čtvrtá planeta od slunce a druhá nejmenší. Je pojmenována po římském bohu
války Martovi. Mars má pevný horninový povrch.
Povrch Marsu je plný malých i velkých kráterů a jejich polárních čepiček.
Mars vznikl podobně jako ostatní planety našeho systému přibližně před
4,5 miliardami let akrecí z pracho – plynného disku.
Geologické složení Marsu je podobné jako u Země: kůra, plášt, jádro.
V této době po oběžné dráze Marsu obíhají tyto funkční sondy Mars odyssey, Mars
expres a mars Reconnsinance Orbiter.Staří Egyptané ho pojmenovali Her desher: rudá
planeta. O Mars se v minulosti asi nejvíce zajímal dánský astronom Tycho Brahe (15461601).
Keywords: Mars, planet, krater, polar small caps, rock
Zdroje:
http://marsrover.nasa.gov/science/goal1-results.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_(planeta)
http://www.astro.cz/
ZŠ s RVJ Husova
12
Astronomická konference 2013
HLAVNÍ PÁS PLANETEK
Autor prezentace: Marian Jerinić
Moje prezentace pojednává o hlavním pásu planetek. Hlavní pás planetek je oblast ve
sluneční soustavě, která se nachází mezi Marsem a Jupiterem. Některé planetky ale zbloudí
a dostanou se až k drahám Země nebo Neptunu (tzv. TNO – transneptunian objects). Planetky
hlavního pásu obíhají v prostoru mezi drahami Marsu a Jupiteru, zhruba ve vzdálenosti
2 4 AU (AU – astronomická jednotka). Planetky se z větší části vytvořily z protoplanetárního
disku v oblasti, kde kvůli gravitačnímu vlivu Jupiteru nemohlo vzniknout jediné velké těleso.
Některé planetky vznikly až po rozpadu jiných větších těles, která do sebe vzájemně narážela.
Mezery, které způsobil rezonanční vliv Jupiteru, rozdělil planetky hlavního pásu do několika
dynamických skupin.
Existovaly teorie, že mezi Marsem a Jupiterem kdysi byla další planeta, která se však
rozpadla a zbyly po ní jen úlomky a trosky. Tato teorie se ale zdá jako nepravděpodobná.
Keywords: Ceres, Solar system, Mars and Jupiter, protoplanetary disk, diameter
Zdroje:
http://planety.astro.cz/trpaslici/1871-ceres-trpaslici-planeta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_p%C3%A1s
ZŠ s RVJ Husova
13
Astronomická konference 2013
PLANETA VENUŠE
Autor prezentace: Polina Sanochkina
Venuše je druhá planeta od Slunce v sluneční soustavě. Těleso bylo pojmenováno po
římské bohyni lásky a krásy Venuši. V prezentaci budu povídat o atmosféře a povrchu
planety. Zmíním se, čím se liší od jiných těles sluneční soustavy.
Čím se liší atmosféra a povrch od jiných planet. O jejím jádře a vnitřní soustavě
a všechno možně. Tak že o trajektorii planety. Velikosti a hrubé skladby velmi podobná
Zemi; někdy se proto nazývá „sesterskou planetou“ Země. Eliptická oběžná dráha Venuše má
ze všech planet nejmenší výstřednost, pouze 0,007. Protože je Venuše ke Slunci blíže než
Země, její úhlová vzdálenost od Slunce nemůže překročit určitou mez (největší elongace je
47,8°) a lze ji ze Země vidět jen před svítáním nebo po soumraku. Proto je Venuše někdy
označována jako „jitřenka“ či „večernice“, a pokud se objeví, jde o zdaleka nejsilnější téměř
bodový zdroj světla na obloze.
Keywords: planet ,Venus,Solar System,Roman goddness
Zdroje:
http://planety.astro.cz/venuse/1913-venuse
http://planety.astro.cz/venuse/1927-snimky-planety-venuse
https://www.google.com/search?hl=ru&q=Venuše&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.438285
40,d.Yms&biw=1040&bih=589&um=1&ie=U
ZŠ s RVJ Husova
14
Astronomická konference 2013
GALAXIE S VELKÝM G
Autor prezentace: Adéla Kratochvílová
Jako téma pro svou prezentaci k Astronomické konferenci jsem si vybrala Galaxii
s velkým G. Ve své prezentaci popisuji co je Galaxie, jaký se pro ni používá odborný název,
a co leží v jejím středu. Galaxie je seskupení hvězd, plynu, prachu, neviditelné temné hmoty
a možné temné energie. V jejím středu leží sluneční soustava, každá hvězda co vidíme na
obloze je její součástí. Galaxie je nazývána také jako Mléčná dráha (Milky way). Naše galaxie
je část souboru galaxií známých jako Místní skupina, naše galaxie je druhá největší po galaxii
M31.Spirální ramena naší galaxie obsahují mezihvězdnou hmotu, difúzní mlhoviny, mladé
hvězdy a otevřené hvězdokupy. Náš sluneční systém se nachází ve vnějších oblastech
Galaxie, zhruba 14 světelných let nad rovinou galaktického disku.
Keywords: Milky way, galaxy, star, material, nebula
Zdroje:
http://jtgnew.sjrdesign.net/cosmos_milkyway.html
http://pohy.kx.cz/Galaxie.htm
ZŠ s RVJ Husova
15
Astronomická konference 2013
ČERNÉ DÍRY
Autoři prezentace: Daniel Ira, Jiří Vlček
Tato prezentace se týká černých děr.
Černá díra je závěrečná fáze zanikající hvězdy. Je to vesmírný objekt s velkou
hmotností a tím pádem i s velkou gravitací. Mají vysokou hustotu. Nevycházejí z nich žádné
pozorovatelné nebo měřitelné informace. Co se do nich jednou dostane se díky silné
gravitační síle, která působí na všechny objekty a částice i vlny už většinou nikdy nedostane
ven. Uvnitř každé galaxie se nachází černá díra.
Když hvězdě dojde palivo hélium nebo vodík, které může spalovat, že z důsledků toho
že jí dojde palivo tak se začne hroutit dovnitř a zmenšuje svůj objem hmotnost zůstává stejná
a zvyšuje se hustota hmoty. Pokud je váha hvězdy 3* větší než hmotnost slunce, může se z ní
stát černá díra. Proto se z našeho slunce černá díra stát nemůže. Když astrofyzikové poznali,
k jakým nezvyklým jevům může vést gravitační kolaps, hledali "fyzikální zákon, který by
hvězdám zabránil dělat takové hlouposti.
Keywords: Demise of a star, gravitational force, extreme density, earge mass, gravitational
pit
Zdroje:
http://blog.idnes.cz/blog/16428/263123/cerna_dira.jpg
http://blog.idnes.cz/blog/16428/263123/casoprostor.jpg
http://pravdu.cz/video/cerna-dira-nachazime-se-uvnitr
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HX8RxzvF9wQ
ZŠ s RVJ Husova
16
Astronomická konference 2013
HALLEYOVA KOMETA
Autoři prezentace: Barbora Hromádková, Kateřina Vancová
Kometa, je malý astronomický objekt podobný planetce složený především z ledu
a prachu a obíhající po protáhlé dráze kolem Slunce.
Kometa je složena z jádra (pevná část komety o velikosti v řádu kilometrů až desítek
kilometrů), komy (kulová obálka kolem jádra, složena především z plynů) a z ohonu (plyn
a prachové částice směřující od Slunce).
Halleyova kometa je ze Země vidět každých 75-76 let. Je nazvaná po Edmondu
Halleyovi, který roku 1705 jako první předpověděl její návrat v roce 1757.
Edmund Halley byl královský astronom, který byl známý díky své práci o kometách.
Jako mladý studoval oběžné dráhy planet.
Může se stát, že kometa narazí do Země. Průměrné rozměry jádra komet jsou čtyři
kilometry. Kdyby kometa narazila do Země tak by to bylo pro lidi osudové.
Keywords: comet, Edmund Halley, Solar System, ice, dust
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Halleyova_kometa
http://leccos.com/index.php/clanky/halleyova-kometa
http://pravdu.cz/konec-sveta-2012/astronomie-nas-pred-patecnim-koncem-sveta-varuje
http://cs.wikipedia.org/wiki/Edmund_Halley
ZŠ s RVJ Husova
17
Astronomická konference 2013
LEDOVÉ PLANETY
Autor prezentace: Jan Šťástka
Tato prezentace se týká Uranu a Neptunu, protože mě zajímají tyto dvě planety.
Ledové planety jsou daleko od Slunce a jsou výjimečné vznikem. Obíhají kolem slunce
většinou ve tvaru zploštěné kružnice Na povrchu ledových planet je tekutý molekulární vodík,
pod ním je voda a jádro je skalnaté.
Uran objevil v roce 1781 významný hvězdář a hudebník William Herschel. Uran byl
náhodně pozorován již v roce 1690, ale byl považován za hvězdu.
Podle celkem přesných výpočtů Francouze Le Verriera a Brita Adamse pak Němec
Galle 23. září 1846 skutečně nalezl osmou planetu – Neptun.
Keywords: icy planet, liquid molecular hydrogen, water, rocky core, solar system
Zdroje:
http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/1009609
http://planety.astro.cz/uran/1878-uran
http://translate.google.cz/?hl=cs&tab=wT#cs/en/
ZŠ s RVJ Husova
18
Astronomická konference 2013
ZATMĚNÍ SLUNCE
Autoři prezentace: Matyáš Tecl
Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Zemi
a Slunce, takže jej částečně nebo zcela zakryje. Taková situace může nastat jen, pokud je
Měsíc v novu. Zatmění Slunce hrálo významnou roli při dokazování obecné teorie relativity.
V případě úplného zatmění dochází na zastíněné části Země k výraznému setmění
a ochlazení. Úplné zatmění Slunce mohou spatřit lidé nacházející se v úzkém pásu na Zemi
(širokém maximálně 270 km) zvaném pás totality.
Prstencové zatmění Slunce mohou lidé také spatřit v úzkém pásu na Zemi (širokém
maximálně 350 km) zvaném pás annularity.
Hybridní zatmění Slunce je velmi vzácná kombinace úplného a prstencového zatmění.
Mohou jej pozorovat lidé ve velmi úzkém pásu (maximálně 60 km širokém).
Keywords: sun, eclipse, shadow, Moon, ring
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zatm%C4%9Bn%C3%AD_Slunce
http://www.astro.cz/rady/ukazy/zatmeni/slunce/
http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/astronomie/Astrofyzika/Zatmeni/zatmeni.idx.html
http://hvr.cz/slunce/zatmeni
ZŠ s RVJ Husova
19
Astronomická konference 2013
MĚSÍČNÍ FÁZE
Autor prezentace: Jan Jirouš
Tato prezentace se týká informací o Měsíčních Fázích a informacích o měsíci celém
a o jeho kráterech.
Na začátku se bude mluvit o informacích o Měsíci, za kolik dní oběhne Zemi, z čeho
má atmosféru a kdo první přistál na Měsíci.
Ve třetím snímku se bude mluvit o hlavním téma Fázích Měsíce, a co způsobuje např.:
příliv a odliv, deformace zemské kůry
Ve čtvrtém snímku se bude mluvit o měsíčních kráterech a jejich průměru a čím byli
vytvořeny.
V pátém snímku bude konec.
A v šestém budou zdroje.
Keywords: Moon Phase, moon craters, moon, gravity, moon eclipse
Zdroje:
http://www.astro.cz/_data/images/news/2010/12/25/2016_09_16_zat_mesice_popis.jpg
http://mesic.astronomie.cz/prohlidka-mesice-uvod.jpg
ZŠ s RVJ Husova
20
Astronomická konference 2013
MLHOVINY
Autor prezentace: Jakub Trojan
Mlhovina je mezihvězdný oblak prachových částic a plynů. Dříve se říkalo galaxiím
mlhovina. I jiným rozměrným astronomickým objektům se říkalo mlhovina. Některým se
stále říká mlhovina třeba jako galaxii Andromeda.
Druhy mlhovin: Difúzní mlhoviny, Emisní mlhoviny, Reflexní mlhoviny, Temné
mlhoviny. Mlhovinová hypotéza je nejrozšířenější hypotézou o vzniku hvězd a kolem nich
obíhajících planetárních soustav. Hypotéza předpokládá, že hvězdy a planetární soustavy
vznikají kolapsem obrovských molekulárních mračen složený především z molekul vodíku.
Příklad par druhů mlhovin: Difúzní mlhoviny jsou osvětlené mlhoviny. Temné mlhoviny
nejsou osvětleny. Mohou být zaznamenány, pokud zakryjí hvězdu nebo jinou mlhovinu.
Známým příkladem je mlhovina Koňská hlava v Orionu a mlhovina Pytel uhlí v Jižním kříži.
A jsou ještě další 2.
Keywords: Nebula, universe, ,galaxi, planet, star
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlhovina
ZŠ s RVJ Husova
21
Astronomická konference 2013
PLANETA SATURN
Autoři prezentace: Radim Müller a Vít Vrchovský.
Tato prezentace se týká poznatků o planetě Saturn. V úvodu popisujeme velikost
planety Saturn, její historii a pojmenování.
Saturn je šestá, po Jupiteru druhá největší planeta sluneční soustavy. Byla
pojmenována po římském bohu Saturnovi. Byla pozorována již starověkými astronomy.
V druhé části jsme se zaměřili na podrobnější strukturu planety Saturn, která je
zkoumána a zdokumentována pomocí vesmírných sond.
Saturn má soustavu prstenců, má velmi bohatou soustavu měsíců. Má menší
magnetosféru než Jupiter.
Naši společnou prezentaci jsme doplnili o zajímavé obrázky planety Saturn.
Keywords: planet, moon, astrology, space probe, astronomers
Zdroje:
http://aldebaran.cz/astrofyzika/sunsystem/saturn.html
http://wanderingspace.net/2006/12/wallpaper-saturn-eclipse/
https://www.youtube.com/watch?v=q46sAKMx8es
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_soustava
http://astronomia.zcu.cz/planety/zeme/1944-magnetosfera
http://mulu.blog.cz/1105
http://www.lidovky.cz/teleskop-nasa-objevil-u-saturnu-nejvetsi-prstenec-ve-slunecnisoustave- oz- /veda.aspx?c=A0
http://technet.idnes.cz/ve-vesmiru-leta-dvacet-kosmickych-sond-vite-co-delaji-p0a/tec_vesmir.aspx?c=A080918_170254_tec_vesmir_mb
http://technet.idnes.cz/ve-vesmiru-leta-dvacet-kosmickych-sond-vite-co-delaji-p0a/tec_vesmir.aspx?c=A080918_170254_tec_vesmir_mbo
ZŠ s RVJ Husova
22
Astronomická konference 2013
KOMETY
Autoři prezentace: Adam Němec
Moje prezentace se týká komet. Kometa je těleso z ledu a prachu. Komety jsou malá
tělesa Sluneční soustavy. Na začátku vysvětlujeme, jak se kometa pohybuje. Má výrazně
protáhlou dráhu. Zajímavé jsou tím, že vytvářejí komu a ohon, což z jasných komet činí
objekty, na které je vcelku pěkná podívaná. Jsou součástí meziplanetární hmoty stejně jako
planetky nebo meteoroidy. Má výrazně protáhlou dráhu. Nejznámější kometa je Halleyova.
V roce 1926 byla objevena kometa současně dvěma lidmi: Bielou a Gambartem. Vypočítali
dráhu komety asi na sedm let a začali se hádat, po kom se má kometa jmenovat. V roce 1832
přiletěla kometa úplně normálně. V roce 1839 se kometa neobjevila, což bylo přičítáno velké
blízkosti ke Slunci. Při dalším návratu se stala zajímavá věc: místo jedné komety přiletěly
dvě.
Keywords: Comet, Halley‘ s Comet, track, ice, dust
Zdroje:
http://bagavath4u.blogspot.cz/2010/10/edmond-halley.html
http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/164019-komety-mohou-zabranit-vzniku-zivota.html
http://komety.janmarek.net/zakladni.html
ZŠ s RVJ Husova
23
Astronomická konference 2013
PRSTENCE PLANET
Autor prezentace: Matěj Šťovíček
Tato práce se týká prstenců planet v naší sluneční soustavě. Vznik prstenců není
dodnes zcela vysvětlen, obecně přijímány jsou hypotézy zachycení meziplanetárního prachu
z okolí sluneční soustavy a planet nebo i rozpadu malých měsíců. Planetární prstenec je
přírodní útvar, že obepínají planetu. Prstence v naší sluneční soustavě mají pouze plynné
planety.Planetární prstence jsou objekty které jsou složené z úlomků prachu a musí obepínat
planetu. Jejich vznik není doposud vysvětlen prstence ve sluneční planetě mají planety Saturn,
Neptun, Uran, Jupiter (všechny jsou plynné.)Největší prstence má Saturn, který si také
vysloužil přezdívku „Lord of rings“. Další viditelné prstence má Uran, který má několik
prstenců které jsou spojeny.Poté Neptun, které objevila sonda Voyager1 spolu s Voyagerem 3
který objevil 3 prstence Neptunu.
Keywords: gaseous planets, solar system, size, unlife, unexplored
Zdroje:
http://www.planetary.cz/2011/04/prstence-planet-jako-konika-slunecni-soustavy/
http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/astronomie/Astrofyzika/Prstence/prstence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Planetární_prstenec
ZŠ s RVJ Husova
24
Astronomická konference 2013
PLANETA MARS
Autor prezentace: Filip Havlíček
Mars je čtvrtá planeta sluneční soustavy, druhá nejmenší planeta soustavy po
Merkuru. Je pojmenována po římském bohu války Martovi. Jedná se o planetu terestrického
typu, tj. má pevný horninový povrch pokrytý impaktními krátery, vysokými sopkami,
hlubokými kaňony a dalšími útvary. Má dva měsíce nepravidelného tvaru pojmenované
Phobos a Demios.
Oba měsíce Marsu jsou nepravidelného tvaru s největší pravděpodobností zachycené
planetky.
Zachyceny byly zřejmě vzájemnou kombinací gravitačních poruch působených
Jupiterem a samotným Marsem. Při dopadech velkých planetesimálDeimo byl objeven
11. srpna 1877, Phobos o několik málo dní později.
Keywords: moon, canyon, volcano, stone, sand
Zdroje:
http://astronomia.zcu.cz/planety/mars/1134-atmosfera
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bs%C3%ADce_Marsu
ZŠ s RVJ Husova
25
Astronomická konference 2013
ČERNÉ DÍRY
Autoři prezentace: Lucie Wieserová, Natálie Najmanová
Černá díra je objekt, který je natolik hmotný, že žádný jiný kvůli silnému
gravitačnímu poli v jisté oblasti časoprostoru nemůže tuto oblast opustit. Teoreticky byla
černá díra poprvé popsaná v obecné teorii relativity, jejímž autorem je Albert Einstein. Tato
teorie byla publikovaná roku 1915.
Z nitra černé díry nemůže proudit žádná hmota ani informace. To, co se dostane do
černé díry, jakoby už neexistovalo. Dnes je obecně prokázáno, že černé díry se nacházejí
v centrech galaxií, aktivních galaktických jádrech, kvasarech a také v centrech některých
kulových hvězdokup.
Existuje několik modelů vzniku černé díry Gravitační kolaps, akumulace hmoty
a miniaturní a mikroskopické černé díry.
Cygnus X-1 je asi nejznámějším současným kandidátem na černou díru. Byl objeven
roku 1964 a nachází se v těsném binárním systému společně s modrým veleobrem.
Keywords: light, black hole, gravitation, material, galaxy
Zdroje:
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/vesmir/cerna-dira-roztrhala-hvezdu-ktera-se-pripletlaprilis-blizko_204954.html
http://astronomia.zcu.cz/hvezdy/dira/37-pozorovani-cernych-der
http://www.zaujmi.cz/veda-technika-prumysl/vesmir/co-jsou-to-cerne-diry/
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_d%C3%ADra
http://www.scienceweek.cz/headlines/tags/fyzika/page/2
ZŠ s RVJ Husova
26
Astronomická konference 2013
VENUŠE
Autor prezentace: Monika Michalů
Tato prezentace se týká o planetě Venuši. Venuši jsem si vybrala, protože mám
planetu Venuši moc ráda, jelikož se učí v zeměpise.
Venuše, perla oblohy, starověkými astronomy zvaná Jitřenka nebo Večernice.
Venuše nese jméno podle řecké bohyně a probouzejí se přírody, později však
známe jako bohyně lásky a krásy. Venuše je druhá planeta od Slunce. Na obloze je
tedy po Slunci a Měsíci nejjasnějším zdrojem.
Byla však pozorována dlouho předtím
v prehistorických dobách díky své jasné viditelnosti.
Venuše je druhou planetou od Slunce a její dráha leží nejblíže Zemi. Má obdobnou
velikost a hmotnost jako Země. Tím ale podobnost obou planet končí. Na planetě Venuši je
veliké teplo, my bychom to nepřežili.
Keywords: Planet, Venus, Himmel, Abendstern, Morgernstern
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A1e_%28planeta%29
http://planety.astro.cz/venuse/1913-venuse
http://www.google.cz/#hl=cs&tbo=d&site=&source=hp&q=venu%C5%A1e&oq
ZŠ s RVJ Husova
27
Astronomická konference 2013
HVĚZDOKUPY
Autoři prezentace: Zuzana Nováková, Růžena Jechová
Tato prezentace se týká hvězdokup. Hvězdokupy jsou shluky hvězd, které jsou v naší
prezentaci popsány. Hvězdokupy dělíme na kulové hvězdokupy a otevřené hvězdokupy.
Kulové hvězdokupy jsou odlišné od otevřených hvězdokup. Naše galaxie jich má přibližně
180-200. Tvoří je až miliony hvězd seskupené pohromadě a zabírají kulovitý prostor. Kulové
hvězdokupy obsahují velmi staré hvězdy. Zatím co otevřené hvězdokupy tvoří velmi mladé
hvězdy. Je jich tam ovšem znatelně méně než v kulových hvězdokupách. Životní doba
otevřených hvězdokup je až 600 milionů let. V této době jich známe přibližně 1000. Hvězdy
v hvězdokupách se stále pohybují. Kolem kupy většinou nejsou kruhové oběžné dráhy, jako
jsou kolem planet naší Sluneční soustavy. Hvězdy často padají přímo do středu a mnohokrát
se pohybují po složitých trasách a smyčkách. Tento pohyb máme ukázán skoro u konce
prezentace v animaci.
Keywords: open cluster, globular cluster, galaxy, stars, animation
Zdroje:
http://astronomia.zcu.cz/objekty/hvezdokupy/1983-hvezdokupy
http://astronomia.zcu.cz/objekty/hvezdokupy/1995-pohyb-hvezd-ve-hvezdokupach
http://astronomia.zcu.cz/hvezdy/hvezdokupy/130-vlastnosti-otevrenych-hvezdokup
ZŠ s RVJ Husova
28
Astronomická konference 2013
POJMENOVÁNÍ PLANET PODLE MYTOLOGIE
Autor prezentace: Aleksandra Zalas
Tato prezentace se týká pojmenování planet podle mytologie. Všechny planety naší
sluneční soustavy byly pojmenovány podle řeckých nebo římských bohů s časem pro ně lidé
začali používat symboly, které s jednotlivými bohy souvisí. Merkur dostal název podle
římského boha Merkura, který byl považován za boha obchodu, zisku a cestování.
Představoval ho zjednodušený obraz žezla. Venuše, která byla pojmenována podle
stejnojmenné bohyně lásky a krásy, se zakreslovala do hvězdářských zápisů jednoduchým
obrázkem zrcátka s rukojetí, což bylo symbolem krásné Venuše. Jupiter byl v Řecku znám
pod jménem Zeus. A znakem pro planetu Jupiter je počáteční písmeno jeho řeckého jména.
Donedávna se symbolů vesmírných těles používalo i pro dny v týdnu: znak Slunce pro neděli,
Měsíce pro pondělí, Marsu pro Úterý, Merkura pro středu, Jupitera pro čtvrtek, Venuše pro
pátek a Saturna pro sobotu.
Keywords: planet, gods, names, mythology, letters
Zdroje:
http://oko.yin.cz/36/symboly-planet-dalsich-nebeskych-teles/
http://poselsvetla.blog.cz/1006/symboly-planet
ZŠ s RVJ Husova
29
Astronomická konference 2013
SUPERNOVY
Autor prezentace: Petr Sokol
Tato prezentace se týká supernov. Na začátku vysvětluji, co to supernova vlastně je
a popisuji její dva možné vzniky
Supernova je obří výbuch, který buď vzniká při zániku bílého trpaslíka, (typ Ia) který
vysává svého hvězdného průvodce, nejčastěji rudého obra, až dosáhne Chandrasekharovy
meze (1,44 hmotnosti slunce) a exploduje, nebo když hvězda mnohem hmotnější než naše
Slunce vyčerpá palivo pro fúzi (svícení) a exploduje
Potom popisuji supernovu SN 1054, po které na noční obloze dnes zůstává Krabí
mlhovina a ještě o využití supernov typu Ia, což se využívá tak, že když někde bouchne
supernova typu Ia, vědci vědí, jak přesně vybuchne a podle její svítivosti se dá odhadnout, jak
daleko je.
Keywords: supernova, explosion, nebula, fusion, star
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Supernova
http://www.astrovm.cz/cz/pro-navstevniky/novinky_obr/jak-zmerit-temnou-energii.html
http://starcraftscience.com/2010/09/13/what-is-a-supernova/
ZŠ s RVJ Husova
30
Astronomická konference 2013
ZATMĚNÍ MĚSÍCE A JEHO FÁZE
Autor prezentace: Nikola Mrijaj
Zatmění Měsíce je astronomický jev, kdy měsíční kotouč je zastíněn planetou Zemí.
Nastává při úplňku, pokud se Slunce, Země a Měsíc ocitnou v jedné přímce. I při úplném
zatmění je Měsíc vidět. Zatmění Měsíce nastává přibližně dvakrát až třikrát do roka.
Celý úkaz souvisí pouze se třemi tělesy Sluneční soustavy: se Sluncem, Měsícem
a Zemí. Slunce je zdrojem světla, proto za oběma dalšími tělesy vzniká kuželovitý stín.
V případě, že se Měsíc nachází blízko zemského stínu, může dojít k polostínovému zatmění
Měsíce. Celý úkaz je vždy pozorovatelný na té zemské polokouli, kde je zrovna tma. Délka
úplného zatmění Měsíce je ovlivněna vzdáleností Měsíce od Země. V úplňku je Měsíc na
opačné straně od Země než Slunce.
Zatmění Měsíce dělíme na 3 druhy: Polostínové zatmění- (Žádná část Měsíce není
zcela zastíněna Zemí.), Částečné zatmění – (část povrchu Měsíce je zcela zastíněna Zemí),
úplné zatmění – (celý Měsíc je zcela zastíněn Zemí)
Keywords: lunar eclipse, moon, phases of the moon, First quarter moon, full moon
Zdroje :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zatm%C4%9Bn%C3%AD_M%C4%9Bs%C3%ADce
http://www.astro.cz/rady/ukazy/zatmeni/mesic/
ZŠ s RVJ Husova
31
Astronomická konference 2013
ZATMĚNÍ SLUNCE
Autoři prezentace: Karolína Kindratová, Erika Dmytrenko
Zatmění Slunce je astronomický jev, který nastane, když Měsíc vstoupí mezi Slunce
a Zemi, takže jej částečně nebo zcela zakryje. V případě úplného zatmění Slunce dochází na
zastíněné části Země k výraznému setmění a ochlazení.
Celkové zatmění Slunce je velmi vzácný jev, který je umožněným faktem, že
Slunce, která je přibližně, čtyřistakrát větší než Měsíc i Země obíhají po eliptických dráhách.
Každý rok dojde ke dvěma až pěti případům, které jsou pozorovatelné z povrchu
Země. K tomu však dochází průměrně jen jednou za 360 let. Zatmění trvá maximálně
pouhých 7 minut 31 sekund.
Zatmění Slunce hrálo významnou roli při dokazování obecné teorie relativity.
Umožnilo pozorovat efekt gravitační čočky, který teorie předvídala a tak ji umožnilo
pozorováním potvrdit.
Keywords: Sun, eclipse, universe, moon, earth
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zatm%C4%9Bn%C3%AD_Slunce
http://tiscali.cz.imagebox.cz/press/2012/11/14/47557-zatmeni-slunce-v-australii-653x367.jpg
http://cassi.astronomie.cz/solareclipse2006/clanek/corona_detail_clanek.jpg
ZŠ s RVJ Husova
32
Astronomická konference 2013
VZNIK VESMÍRU
Autoři prezentace: Filip Ditrich, Matěj Cerman
Podle teorie velkého třesku (anglicky Big Bang) vznikl vesmír z nekonečně malého
bodu o velké hustotě. Tato singularita byla jak počátkem hmoty a prostoru tak i počátkem
času. Vznikl první okamžik a od něho se začal odvíjet vývoj vesmíru.
Ten probíhal zpočátku velmi rychle a měl (nebo mohl mít) podobu nesmírné exploze
(v podstatě se rozepnul ve velmi malém čase na ohromný objem a to ještě daleko rychleji než
probíhá rozpínání vesmíru v dnešní době - to je nazýváno inflace). I když slovo třesk
navozuje představu zvuku, jakési rány, je v tomto případě ekvivalentem slova výbuch.
Původně malý vesmír se společně s prostorem rychle rozpínal. ‚Uvnitř‘ se nacházela velmi
hustá a žhavá látka. Standardní model popisuje dost přesně, co se dělo v prvních třech
minutách po vzniku vesmíru (vzhledem k tomu, že vesmír je starý asi 13,7 miliard let, je to
doba skutečně nepatrná).
Keywords: Space, the universe, big band theory, NASA, mass
Zdroje:
http://www.zeme-a-vesmir.estranky.cz/img/picture/2/big_bang.jpg
http://www.knihy-a.cz/8778/mysterium-casu-pravek-1-vznik-vesmiru
http://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_the_universe
ZŠ s RVJ Husova
33
Astronomická konference 2013
NEPTUN
Autoři prezentace: Karolína Jeslínková a Tereza Formánková
Tato prezentace se týká planety Neptun. Na začátku popisujeme, čím se Neptun liší od
ostatních planet, popisujeme jeho stavbu a dráhu pohybu.
Neptun je nejvzdálenější, nejchladnější a největrnější ze všech planet.
Má pět prstenců: Galla, Le Verrier, Lassell, Arago, Adams a nejméně třináct měsíců.
Neptun, jenž by se při metrové vzdálenosti mezi zemí a sluncem pohyboval okolo Slunce
s odstupem třicet metrů je velice podobný své sousední planetě. Triton je největší z měsíců
planety Neptun. Byl objeven 10. října 1846 britským astronomem Williamem Lassellem.
V prezentaci také máme zmínku o Tritonu. Objevil se roku 1846. Je to koule z kamene a ledu.
Přezdívá se mu cukrový meloun. Krouží kolem Neptunu v opačném směru, než rotuje planeta.
Keywords: Solar System, Neptune, Triton, ring, orbit
Zdroje:
http://www.news.at/a/johann-gottfried-galle-neptun-entdecker-330418
http://www.abicko.cz/clanek/casopis-abc/8781/uran-neptun-ledove-vybezky-slunecnisoustavy.html
http://planety.astro.cz/neptun/1803-triton
http://dbuniverse.de/neptun.html
ZŠ s RVJ Husova
34
Astronomická konference 2013
MLHOVINY
Autoři prezentace: Adéla Konrádová, Nikola Greplová
Tato práce se týká mlhovin. Na začátku popisujeme, co je to mlhovina poté mlhoviny
dělíme na různé druhy. V osmém slidu máme informace o mlhovině M42.
Mlhovina, je oblak mezi hvězdami, která se skládá z prachových částic a plynů. Dříve
slovo mlhovina bylo obecným názvem pro jakýkoliv astronomický objev včetně galaxií mimo
Mléčnou dráhu. Mlhoviny se tvoří na konci života hvězd.
V animaci vám nabídneme prohlídku galerie vesmírných obrazů, které zachycují různá
stádia vývoje hvězd: obrazy prachoplynných mlhovin, v nichž se hvězdy tvoří, obrazy
planetárních mlhovin i pozůstatků supernov. Ve videu jsou obrázky jako například: Orlí
mlhovina a mlhovina Koňská hlava.
V prezentaci máme pět krásných obrazků které jsou určeny k daným druhům.
Keywords: intial shock, gravitational particles, gas pressure, magnetic field, flyby stars
Zdroje:
http://scientica.cz/dvdpg/index.php?oddil=1&cast=zrozena
http://protoc.eu/mlhovina-konske-hlavy/
http://provesmir.ic.cz/clanky/1/56-vznik-hvezd/
ZŠ s RVJ Husova
35
Astronomická konference 2013
SATURN
Autoři prezentace: Barbora Chalupníčková a Denisa Bödö
Saturn je šestá planeta od Slunce. Je to druhá největší planeta hned po Jupiteru.
Astronomický symbol pro Saturn je♄. Saturn patří mezi velké plynné obry, pro které je
typické, že nemají pevný povrch. Na Saturnu se střídají dvě roční období a to Léto a Zima.
Saturn má nejvýraznější a nejjasnější soustavu prstenců ze všech planet Sluneční soustavy.
V Saturnově atmosféře vanou větry, které dosahují rychlostí až 400 m/s v oblasti pólů.
Jeden oběh okolo Slunce vykoná Saturn za 29,46 pozemského roku. Na noční obloze
je snadno pozorovatelný pouhým okem jako nažloutlý neblikavý objekt. Při pozorování
Saturnu z dálky je planeta světle žlutá, což způsobuje vrstva mraků s nejasnými pásy různých
barevných odstínů, které jsou přibližně rovnoběžné s rovníkem planety.
Své jméno dostal po římském bohu Saturnovi.
Keywords: planet, core, gas giant, Saturn, ring,
Zdroje:
http://astronomia.zcu.cz/planety/saturn/1835-nitro
http://www.tapeta-planeta-pierscienie-saturn.na-telefon.org/
ZŠ s RVJ Husova
36
Astronomická konference 2013
MLÉČNÁ DRÁHA (NAŠE GALAXIE)
Autor prezentace: Andrea Jägerová
Tato prezentace se týká naší Galaxie. Na začátku sdělujeme základní informace
o Mléčné dráze, např.: ramena Galaxie, jak vznikl název atd. Galaxie má tvar plochého disku .
Podle zatím posledních dostupných údajů tvoří disk Galaxie několik galaktických ramen.
Naše galaxie Mléčná dráha či Galaxie je galaxie, v níž se nachází Slunce spolu se
sluneční soustavou. Je to 2. Největší galaxie v místní skupině galaxií. Říká se jí také mléčná
dráha (milky way) podle historického názvu. Mléčná dráha je přitom pás hvězd táhnoucí se
oblohou. Ve druhé části jsme se zaměřili na podrobnější části. Např.: ramena do podrobnosti,
galaktická koróna atd.
Keywords: Milky way, arms of the Galaxy, Corona, Solar system, Our Galaxy
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Galaxie_Ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1_dr%C3%A1ha
http://objekty.astro.cz/nase/2232-galakticka-korona
ZŠ s RVJ Husova
37
Astronomická konference 2013
URAN
Autor prezentace: Anton Yablonskyy
Tato prezentace je o planetě Uran. Planeta uran je sedmá ve sluneční soustavě, třetí
největší a čtvrtá nejhmotnější planeta ve sluneční soustavě. Řadí se také mezi plynné obry.
Uran má 13 dosud objevených prstenců. Ty jsou velmi tenké a jsou složeny z tmavých
balvanů o velikosti od 10 cm do 30 m v průměru.
Uran obíhá slunce ve střední vzdálenosti asi ve 2 870 972 220 km. Může se přiblížit
i na 2 735 555 035 km a také se oddaluje na 3 006 389 405 km. Slunce Uran oběhne jednou
za 84,07 let a kolem své osy se otáčí jednou za 17 hodin a 14 minut. Uran je 14,5 krát
hmotnější než Země, a proto je nejlehčí planetou ze všech plynných obrů.
Jméno Uran má po řeckém bohu Úranovi, bohu nebes. Uran má 27 známých měsíců,
mezi ty nejhlavnější patří Miranda, Ariel, Umbriel, Titania a Oberon. Největším měsícem je
Titania s průměrem 1500 km.
Keywords: planet Uranus, ring, solar System, massive, axis
Zdroje:
http://planety.mysteria.cz/uran/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_(planeta)#M.C4.9Bs.C3.ADce
ZŠ s RVJ Husova
38
Astronomická konference 2013
PROGRAM APOLLO
Autoři prezentace: Ondřej Donát, Hynek Hejzlar
Tato prezentace se týká Apolla 1, 8, 11 a 13. Na začátku vysvětlujeme, co je to
program Apollo. Program Apollo probíhal v letech 1961-1972. Cílem programu Apollo bylo
přistát na Měsíci a vrátit se na Zem.
V dalších částech jsme se zaměřili na Apollo 1. Zaměříme se v něm především na
závadu na kabeláži a později i na posádku. Jako následujícím je Apollo 8 kde budeme
popisovat průběh letu a opět představíme posádku.
Poté jako další je Apollo 11 tedy první Apollo, které přistálo na Měsíci. Ovšem se zase
zaměříme na posádku a na některé z nejzajímavějších informací. Jako poslední Apollo,
o kterém budeme mluvit je Apollo 13. Cílem Apolla 13 bylo přistát na jedné oblasti Měsíce
Fra Mauro. Poté o příčině závady a proč se let nezdařil.
Keywords: Apollo, Rocket, Rakete, Program, Programm
Zdroje:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?
http://www.plastikovy-model.cz/images/generic/product-full/00000869.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Program_Apollo
ZŠ s RVJ Husova
39
Astronomická konference 2013
TRPASLIČÍ PLANETA PLUTO
Autoři prezentace: Kateřina Kozlová, Markéta Čalounová
Pluto je druhou nejhmotnější známou trpasličí planetou sluneční soustavy a desátým
nejhmotnějším známým tělesem, které obíhá přímo okolo Slunce. Toto kosmické těleso
astronomové původně řadili mezi planety, ovšem v roce 2006 byl zařazen mezi trpasličí
planety a plutoidy.
Naše prezentace je o trpasličí planetě Pluto. Na začátku máme základní informace jako
např. co je to za trpasličí planetu a jaký má měsíc.
Ve druhé části popisujeme složení, teplotu na povrchu, otočení kolem Slunce a otočení
kolem vlastní osy.
Máme tam také animaci, která porovnává Pluto a Charon. Druhá animace znázorňuje
oběžnou dráhu Pluta.
Keywords: planet, moon, karnel, ice, sun
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pluto_(trpasli%C4%8D%C3%AD_planeta)
http://scenery-wallpapers.com
ZŠ s RVJ Husova
40
Astronomická konference 2013
SPUTNIK 2 a LAJKA
Autor prezentace: Max Stejskal
Tato prezentace se zabývá historicky druhou umělou družicí, která byla vypuštěna do
vesmíru na oběžnou dráhu a historicky první umělá družice vypuštěna na oběžnou dráhu
s žijícím tvorem na palubě. Sputnik 2 byla sovětská družice vypuštěna nosnou raketou R-7, 3.
Listopadu 1957. Na palubě byl pes Lajka. Byla vypuštěna ze stanice Bajkonur v Kazašské
SSR. Návrh na vypuštění byl vynesen po úspěšném vyslání Sputnik 1. Byla postavena na
rychlo. Základ byl vzat ze Sputniku 1. Lajka byla cvičena na cestu, na oběžnou dráhu. Lajka
se mohla jen stoupnout a sednout. Družice neměla přistávající modul, takže Lajka neměla
přežít let. Původně se plánovalo, že přežije 7-10 dní, ale Lajka zemřela už po 5-7 hodinách na
následky stresu a přehřátí. Po smrti Lajky se dráha družice stále zmenšovala a po 2570
obězích Země, vstoupila do hustých vrstev atmosféry, a 14. dubna 1958 shořela.
Keywords: Sputnik 2, dog Lajka, Kazakhstan, Orbit, space module
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sputnik_2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lajka
http://space.skyrocket.de/doc_sdat/sputnik-2.htm
http://www.exoplanety.cz/2012/12/27/kratky-film-lajka/
ZŠ s RVJ Husova
41
Astronomická konference 2013
ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Autor prezentace: Šimon Semiginovský
K zatmění Měsíce dochází, když je Měsíc v úplňku a nachází se v tu dobu přesně na
opačné straně oblohy než Slunce. To znamená, že se Slunce, Země a Měsíc ocitají v jedné
přímce. V tu chvíli Země zabrání pronikání světla ze Slunce na Měsíc, trocha slunečního
světla se ale v zemské atmosféře láme tak, že ještě dorazí na měsíc. To platí především pro
červené světlo, neboť je viditelné pouhým okem, takže Měsíc je při úplném zatmění většinou
vidět jako mírně načervenalý.
Do roka vždy nastanou maximálně tři měsíční zatmění, což je o proti zatmění Slunce
celkem častý jev. A k jeho pozorování není třeba žádná technika. Nejbližší částečné zatmění
Měsíce se uskuteční dne 25. dubna roku 2013, což bude již za pár dní. Tak si to určitě
nenechte ujít. Bude to zajisté velká podívaná.
Keywords: Solar systém, Moon, eclipse, Earth, space
ZŠ s RVJ Husova
42
Astronomická konference 2013
Následující účastník konference nedodal příspěvek do sborníku:
Mario Moravec – Planeta Neptun
Název/Title: Astronomická konference 2013/Astronomical Conference 2013
Rok a místo vydání/Year and place of public: 2013, Liberec
Vydání/Edition: první/the first
Počítačová sazba/Computer processing: Ivana Holasová
Finální korektura/Final correction: Jaroslav Vyskočil
Vydáno na ZŠ s RVJ, Husova Liberec, kabinet přírodních věd jako svou 2. publikaci.
Printed by ZŠ s RVJ, Husova Liberec, section natura of science, as its 2nd
publication.
ZŠ s RVJ Husova
43
Astronomická konference 2013
Astropis je časopisem pro všechny příznivce astronomie – od těch, kteří se rádi dívají
občas na oblohu, až po profesionální astronomy, kteří si rádi přečtou populárně napsané
přehledové články. Časopis přináší (na minimálně 44 stranách) popularizační
přehledové články ze všech oblastí astronomie a i z příbuzných oborů přírodních věd
jako je astrofyzika, částicová fyzika, kosmologie, fyzika plazmatu, astrobiologie či dějiny
vědy. Ve čtyřech pravidelných číslech časopisu samozřejmě nemohou chybět rubriky
a články věnované praktickému pozorování hvězdné oblohy, stejně tak jako novinky
z vědy či recenze. Každoročně pak vychází monotématické speciální číslo věnované
některé oblasti astronomie či speciálnímu jevu na obloze či v dalekém vesmíru.
Napište si o ukázkové číslo zdarma!
[email protected]
ZŠ s RVJ Husova
44

Podobné dokumenty

Vizualizace módových polí v blízkosti normalizované frekvence

Vizualizace módových polí v blízkosti normalizované frekvence téměř na hranici optického zvětšení pro dané vlnové délky λ a navíc je primárně navrhován pro budící koherentní laserové světlo, což přináší mnoho dalších problémů k řešení. Přesnější popis vizuali...

Více

Sborník AK 2014 - základní škola Husova

Sborník AK 2014 - základní škola Husova Znovu se ukázalo, že mnozí žáci 6. tříd dokáží připravit velice zajímavé a kvalitní konferenční příspěvky a prezentace, které i perfektně odpřednáší. Tato konference propojuje více (nejen) přírodov...

Více

Podzimní rovnodennost – brána do tmy Martina Lukášková

Podzimní rovnodennost – brána do tmy Martina Lukášková AR: Snažíme se žít svou nativitu, a pokud tak nečiníme sami pro sebe, nemůžeme to chtít po ostatních. Jak málo lidí však svoji nativitu opravdu žít chce! Většina si nepamatuje ani vlastní postavení...

Více