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
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...
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...
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...