MatGeo přednáška 2+3

0.0(0)
studied byStudied by 0 people
learnLearn
examPractice Test
spaced repetitionSpaced Repetition
heart puzzleMatch
flashcardsFlashcards
Card Sorting

1/51

encourage image

There's no tags or description

Looks like no tags are added yet.

Study Analytics
Name
Mastery
Learn
Test
Matching
Spaced

No study sessions yet.

52 Terms

1
New cards

3 typy hvězdokup sestupně podle gravitační provázanosti

kulové

otevřené

hvězdné asociace (např. Plejády, “Kuřátka”)

2
New cards

Další typ vícehvězdných systémů kromě hvězdokup

Dvojhvězdy, trojhvězdy, …

3
New cards

Kolik % hvězd se nachází ve vícehvězdných systémech?

asi 80 %

4
New cards

nova =

náhlé “zažehnutí” (spuštění termomukleární reakce) bílého trpaslíka v těsné dvojhvězdě

bílý trpaslík i milionkrát zvýší jasnost

5
New cards

supernova =

výbuch (zánik) hvězdy

6
New cards

Co všechno může vzniknout po výbuchu hvězdy (nově i supernově)?

mlhovina, někdy s neutronovou hvězdou uprostřed

černá díra

7
New cards

mez, za kterou začne jedna hvězda ve dvojhvězdě slapovými silami odsávat druhou

Rocheova mez

8
New cards

Hvězda nejblíže Zemi (kromě Slunce) + jak daleko

Proxima Centauri 4,2 ly

9
New cards

Systém, ve kterém se nachází Proxima Centauri

Alfa Centauri

10
New cards

Co vše se řadí do Sluneční soustavy? (definice)

Slunce a všechna tělesa, která alespoň jednou opíší plný oběh kolem Slunce (tzn. co jenom proletí není do Sl. s. řazeno)

11
New cards

Scholzova hvězda

hvězda, co před cca 70 ka proletěla Sl. soustavou (0,8 ly od Slunce X Proxima Centauri 4,2 ly)

12
New cards

Definice hranice Sl. soustavy

mez, za kterou už má větší účinek jiná hvězda než Slunce

13
New cards

Galileovské měsíce

Ganymedes, Callisto, Io, Europa

14
New cards

Na jaké pomyslné kružnici leží souhvězdí zvěrokruhu?

ekliptika (zvířetník)

15
New cards

Dřívější význam slova planety

Poutníci; vše na obloze, co se hýbe (i Slunce, ale nikoli hvězdy)

16
New cards

Definice hvězdy

probíhá v jejím jádru termonukleární reakce

17
New cards

globule

Shluky hmoty obrovských rozměrů v mlhovině, které se dále smršťují

18
New cards

protohvězda

zárodečná fáze vývoje hvězdy, ještě není zažehnuta termonukleární reakce (nedostatečná hustota - teplota)

19
New cards

Zdroj záření protohvězdy

Gravitační kontrakce

20
New cards

Teplota potřebná k zažehnutí termojad. reakce

7 mil. K

21
New cards

Podstata termonukleární reakce

Přeměna dvou atomů vodíku na helium

22
New cards

Co způsobí zažehnutí termonukleární reakce u nové hvězdy?

Zastavení smršťování (proto)hvězdy

Rovnováha mezi tlakem žhavého plazmatu z nitra a gravitací

23
New cards

Stavba hvězdy (Slunce)

jádro

zářivá vrstva

konvekční vrstva

atmosféra: fotosféra, chromosféra, koróna

24
New cards

Jádro hvězdy

Probíhá zde termonukleární reakce

25
New cards

Zářivá zóna

Tvrdé gama záření z termonukleární reakce se zde změkčuje

26
New cards

Konvekční zóna (vrstva)

Probíhá zde přenos energie vzestupnými a sestupnými proudy hmoty

27
New cards

magnituda

hvězdná velikost (spíše relativní jasnost, s rozměry nic společného)

28
New cards

absolutní magnituda

Jasnost hcězdy, kdyby byla 10 parseků od Země

29
New cards

Čím menší (i záporná) hodnota magnitudy, tím…

větší jasnost

30
New cards

Nejpočetnější typ hvězd v naší galaxii (+ příklad)

Červený trpaslík (Proxima Centauri)

31
New cards

HR diagram = (jména)

Hertzsprung-Russellův

32
New cards

Vodorovná osa HR diagramu

Povrchová teplota (spektrální typ)

33
New cards

Svislá osa HR diagramu

absolutní svítivost (absolutní hvězdná velikost)

34
New cards

Nejdůležitější linie v HR diagramu (+ odkud kam)

Hlavní posloupnost (od levého horního rohu k pravému dolnímu)

35
New cards

Čím větší zářivý výkon hvězdy, tím…

kratší život (nejdéle svítí červení trpaslíci, nejkratší dobu modří obři)

36
New cards

Co zahrnují hvězdy na HR diagramu mimo hlavní posloupnost?

Hvězdy v pozdním stádiu existence

37
New cards

Co se děje s hvězdou po spotřebování vodíku?

Začne se smršťovat, tím se ale zvýší teplota, v jádru se zvýší teplota, ve vnějších vrstvách (z vodíku) začne probíhat opět přeměna H na He → hvězda mnohonásobně zvětší svůj objem i výkon (červený obr nebo veleobr)

Poté hvězdy s nižší hmotností odvrhnou vnější vrstvy (mlhovina) a stanou se bílým trpaslíkem (po vyzáření veškeré energie černým)

Hvězdy s vyšší hmotností začnou produkovat velmi těžké prvky, až vybuchnou jako supernova

38
New cards

Oblaky (gejzíry) plazmatu nad povrchem Slunce (+když se odtrhnou od Slunce)

protuberance

Výrony koronální hmoty

39
New cards

Kdo objevil sluneční skvrny?

Galileo Galilei

40
New cards

Co nad sl. skvrnami vzniká?

Siločáry magn pole, které zastaví proudění hmoty (→ chladnější místo)

41
New cards

Čím více slunečních skvrn, tím … sluneční aktivita

Vyšší

42
New cards

solární iradiance I o

Množství záření, které dopadne na plochu 1m2 kolmou na směr šíření paprsků

43
New cards

Insolace I n

Množství E dopadající na horiz. Plochu

44
New cards

Vzorec insolace

Iₙ= Iₛ . cos z₀ , kde z₀ je zenitová vzdálenost - závisí na zeměpisné šířce

45
New cards

Největší odchylky od roviny ekliptiky

Merkur (5-7°), jinak Pluto (15-20°)

46
New cards

Cizím slovem odchylka od roviny ekliptiky

inklinace

47
New cards

Synonymum pro trpasličí planetu

plutoid

48
New cards

3 kritéria pro plutoid (trpasličí planetu)

transneptunské těleso

nepročistil své okolí, aby se stal ve své zóně dominantní

není satelitem

49
New cards

měsíc Pluta

Charon

50
New cards

Klimatické specifikum Merkuru

Obrovské rozdíly teplot na přivrácené a odvrácené straně (na pólech pod povrchem led)

51
New cards

Klimatické specifikum Venuše

Hustá atmosféra → obrovský skleníkový efekt

52
New cards

2 specifika Venuše, týkající se jejích pohybů

Jako jediná planeta rotuje po směru hodinových ručiček (resp. má odchylku od ekliptiky 177°)

Den trvá déle než rok (rotuje velmi pomalu)