Úvodní strana  >  Fotogalerie  >  Astronomický snímek dne  >  Měsíční kalendář

Astronomický snímek dne (APOD) - Leden 2019

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  01.01.2019 - Galaxie Sombrero infračerveně 02.01.2019 - Mlhovina v  Orionu infračerveně z WISE 03.01.2019 - Gif pootáčející se Ultima Thule 05.01.2019 - Yutu 2 na odvrácené straně Měsíce 06.01.2019 - Útok laserem na střed Galaxie
07.01.2019 - Hvězdy, meteory a kometa v Býku 08.01.2019 - Dalekohledy HESS pro výzkum vysokoenergetické oblohy 09.01.2019 - Kvadrantidy 10.01.2019 - Mozaika zbytku supernovy v Plachtách 11.01.2019 - Částečné zatmění nad Pekingem 12.01.2019 - Vodopád Mléčné dráhy 13.01.2019 - Zbytek Tychonovy supernovy rentgenově
14.01.2019 - Meteor a Mléčná dráha nad Alpami 15.01.2019 - Mlhoviny Srdce a Duše 16.01.2019 - IC 342: Skrytá Galaxie 17.01.2019 - Chata pod hvězdami 18.01.2019 - Cirkumpolární stopy hvězd 19.01.2019 - Úplné zatmění Měsíce při jeho západu 20.01.2019 - Video úplného zatmění Měsíce
21.01.2019 - Sonda InSight si na Marsu pořídila selfíčko 22.01.2019 - Zatmění Měsíce nad kolínskou katedrálou 23.01.2019 - Orion nad rakouskými Alpami 24.01.2019 - Matterhorn, Měsíc a meteor 25.01.2019 - Zásah Měsíce 26.01.2019 - Umbra Země 27.01.2019 - Od Severního po Jižní kříž
28.01.2019 - Dlouhý plynový ohon spirální galaxie D100 29.01.2019 - Ultima Thule ze sondy New Horizons 30.01.2019 - Širokoúhlý pohled na Velké Americké zatmění 31.01.2019 - Sharpless 308: Hvězdná bublina    


38. vesmírný týden 2026

38. vesmírný týden 2026

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 14. 9. do 20. 9. 2026. V pondělí 14. 9. dopoledne dojde k zákrytu Venuše Měsícem, viditelnému i z Česka na denní obloze. Měsíc pak dál poroste k první čtvrti, kterou dosáhne v pátek 18. 9. Venuše se mezitím blíží k letošnímu největšímu jasu, na ranní obloze vysoko stojí Mars a níž Jupiter, zatímco Saturn a Neptun jsou vidět prakticky celou noc a blíží se ke svým letošním opozicím. Hlavní kosmonautickou událostí týdne měl být první orbitální start rakety Starship se skutečnými družicemi Starlink V3, ale byl odložen na 22. 9. Očekáváme start evropské Vegy-C s družicemi Sentinel-3C a FLEX. Před 75 lety zemřel český astronom František Nušl, spoluzakladatel České astronomické společnosti.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

Sedm tváří zatmění

Titul Česká astrofotografie měsíce za srpen 2026 obdržel snímek Pavla Karase „Sedm tváří zatmění“   12. srpna tohoto roku přinesl nejen astronomům jeden z nejúžasnějších jevů, které nám příroda může připravit. Měsíc se na své dráze oblohou dostal na spojnici Země – Slunce a alespoň pro některé

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

Iris Nebula

Iris Nebula (známá také jako NGC 7023 nebo Caldwell 4) je jasná reflexní mlhovina nacházející se asi 1 300 světelných let od Země v souhvězdí Cefea. Mlhovina je osvětlena hvězdičkou +7,4 s označením HD 200775. Je to šest světelných let v průměru. Mlhovinu objevil v roce 1794 sir William Herschel, astronom, kde byla poté přidána do Nového všeobecného katalogu (NGC). Mlhovina je členem Cepheus Flare. Nachází se v blízkosti proměnné hvězdy typu Mira T Cephei a v blízkosti jasné velikosti +3.23 proměnné hvězdy Beta Cephei (Alfirk). Označení NGC 7023 odkazuje na otevřenou hvězdokupu uvnitř větší reflexní mlhoviny označené LBN 487. Charakteristika Mlhovina Iris má komplexní strukturu oblaků a vláknových struktur. Distribuce těchto oblaků je vysoce nehomogenní, obsahuje několik hustých ozařovaných struktur. Bylo pozorováno několik fotodisociačních oblastí (PDR) a disociačních front (FD) hraničících s dutinou, když most osvětlil hřebeny směrem k severozápadnímu, jihozápadnímu a východnímu směru. Tyto oblasti jsou poháněny měkkými radiačními poli s efektivními teplotami 18.000 Kelvinů a G 0 ~2,6 ×10^3. Tyto mraky mají maximální hustotu od 10 4 /cm 3 do 10 6 / cm 33. Uvnitř oblaků tyto hustoty ubývají. Odtoky z binárních hvězd v blízkosti středu mlhoviny Iris vybojovaly bikónickou dutinu a vyvolaly vznik několika fotodisociačních oblastí (PDR 1 a PDR 2). Obecně platí, že každé vlákno H 2 má odpovídající prodlouženou červenou emisi (ERE). Tato vlákna ERE jsou obecně o 10% širší. Vlákna ERE jsou upravena ve dvoustupňovém procesu. První krok vyžaduje foton s energií 10,5 eV k výrobě nosiče ERE. Tyto nosiče jsou pravděpodobně PAH, protože odpovídají třem kritériím: (1) mají ionizační nebo disociační potenciál, který přesahuje 10,5 eV, (2) vykazují silnou absorpci v optické nebo blízké UV spektrální oblasti a (3) je schopen efektivní fotoluminiscence. To se pravděpodobně provádí procesem fotoionizace a fotodisociace vhodného prekurzoru. Druhý krok vyžaduje dostatečné množství čerpání ERE, které je přenášeno hojnými optickými a téměř UV fotony, energizujícími ERE. Mlhovina Iris obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), velké organické molekuly, které mají své carbonsuhlíky uspořádané do tvarů podobných medu a jejich vodíků.

Další informace »