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      


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 »