Úvodní strana  >  Fotogalerie  >  Astronomický snímek dne  >  Měsíční kalendář

Astronomický snímek dne (APOD) - Prosinec 2019

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
       01.12.2019 - Galaxie M94 s překotnou tvorbou hvězd z Hubbla
02.12.2019 - Merkur kříží tiché Slunce 03.12.2019 - M27: Mlhovina Činka 04.12.2019 - Elektrická noc 05.12.2019 - Spirální galaxie NGC 6744 06.12.2019 - Od Plejád k Hyjádám 07.12.2019 - Linie času 08.12.2019 - Geminidy nad Chile
09.12.2019 - Pohled na stranu z Parkerovy sluneční sondy 10.12.2019 - Stopy družic Starlink nad Brazílií 11.12.2019 - N63A: Zbytek supernovy ve viditelném a rentgenovém světle 12.12.2019 - Dekorování oblohy 13.12.2019 - Úplňkové Geminidy 14.12.2019 - Mezihvězdná kometa 2I Borisov 15.12.2019 - Mraky mammatus nad Nebraskou
16.12.2019 - Magnetická pole spirální galaxie M77 17.12.2019 - Mlhovina Koňská hlava 18.12.2019 - Mapa horkých skvrn povrchu neutronové hvězdy J0030 19.12.2019 - Výsadková měsíční loď Apolla 17 20.12.2019 - Pozdní odpoledne na Marsu 21.12.2019 - Solargraf od slunovratu ke slunovratu 22.12.2019 - Osvětlený slunovrat: Rok na obloze
23.12.2019 - Místa k dotknutí planetky Bennu sondou OSIRIS REx 24.12.2019 - Panoráma severní zimní oblohy 25.12.2019 - Prstencové zatmění Slunce nad Novým Mexikem 26.12.2019 - Severní Zimní šestiúhelník 27.12.2019 - Sekvence částečně zatmělého Slunce s odrazem 28.12.2019 - Zborcený východ zatmělého Slunce 29.12.2019 - Kosmická sonda Cassini kříží rovinu prstenců Saturnu
30.12.2019 - Messier 20 a 21 31.12.2019 - M33: Galaxie Trojúhelník      


39. vesmírný týden 2026

39. vesmírný týden 2026

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 21. 9. do 27. 9. 2026. Měsíc dorůstá k úplňku. Ten nastane v sobotu 26. 9. a bude se nacházet jen tři stupně od Neptunu, jenž bude zrovna i v opozici se Sluncem. Ve středu 23. 9. nastane podzimní rovnodennost a začne astronomický podzim. Venuše zůstává extrémně nízko nad večerním obzorem, ale díky velkému jasu je k vidění dobře i na denní obloze. Ráno uvidíme Jupiter a Mars, Saturn je vidět prakticky celou noc. Odstartoval Sojuz s nákladní lodí Progress MS-35, která se 19. 9. připojila k ISS. První orbitální start rakety Starship je odložen a další pokus o start připadne asi až na následující pondělí 28. 9. nebo později. Před 180 lety byl objeven Neptun.

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 »