Úvodní strana  >  Fotogalerie  >  Astronomický snímek dne  >  05. listopad 2022

Astronomický snímek dne (APOD) - 05. listopad 2022

Roztáhnout stránkuZúžit stránku

Zatmění Měsíce na Jižním pólu

Uznání a copyright: Aman Chokshi

Loni 16. května prolétl stínem Země Měsíc a během úplného zatmění se na 1 hodinu 25 minut zcela ponořil do temného umbrálního stínu naší planety. Na tomto složeném snímku jsou zachyceny částečné a úplné fáze zatmění při sledování Měsíce nad obzorem z polární stanice Amundsen-Scott na Jižním pólu. Měsíc se dělil o mrazivou a hvězdnatou jižní polární noc s přívaly jižní polární záře a s centrální Mléčnou dráhou. V popředí jsou přístroje BICEP (vpravo) a SPT (South Pole Telescop) na nejjižnější Laboratoři temného sektoru. I když polární obloha může být opravdu úchvatná, abyste viděli nadcházející úplné lunární zatmění 8. listopadu, tak na Jižní pól nemusíte. Místo toho se dá zatmění pozorovat z Asie, Austrálie, Tichomoří, Ameriky a ze severní Evropy. Až do roku 2025 to bude poslední příležitost uvidět úplné zatmění Měsíce.

Seznam odkazů v popisu

  1. Facebook: Sky's albums: Total Lunar Eclipse: 2022 May
  2. APOD: 2022-05-18 Klenot na květinovém úplňku
  3. Instagram.com: aman_chokshi: Lunar Eclipse at the South Pole.
  4. APOD: 2022-07-29 SOFIA: Jižní polární záře
  5. APOD: 2021-12-11 Pohlednice z Jižního pólu
  6. EarthSky.org: Total lunar eclipse on November 8, 2022
  7. Usap.gov: The USAP Portal: Science and Support in Antarctica - South Pole Station Webcams
  8. NASA: Last Chance to See Total Lunar Eclipse Until 2025!

Štítky: Lunární zatmění, Tle, Jižní pól


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 »