Úvodní strana  >  Fotogalerie  >  Astronomický snímek dne  >  31. prosinec 2023

Astronomický snímek dne (APOD) - 31. prosinec 2023

Roztáhnout stránkuZúžit stránku

Illustris: Simulace vesmíru

Uznání videa: Illustris Collaboration, NASA, PRACE, XSEDE, MIT, Harvard CfA;
Music: The Poisoned Princess (Media Right Productions)

Jak jsme se sem dostali? Pohodlně se posaďte, klikněte play a dívejte se. Počítačová simulace vývoje vesmíru umožňuje nahlédnout, jak vznikaly galaxie a dává nahlédnout na místo lidstva ve vesmíru. Projekt Illustris v roce 2014 spotřeboval 20 milionů hodin CPU při sledování 12 miliard prvků v krychli o hraně 35 milionů světelných roků, jak se vyvíjela po dobu 13 miliard let. Simulace sleduje hmotu do vzniku nejrůznějších typů galaxií. Jak se virtuální vesmír vyvíjí, část hmoty rozpínající se spolu s vesmírem brzy gravitačně kondenzuje a vytváří vlákna, galaxie a kupy galaxií. Video je vytvořeno z pohledu virtuální kamery, která krouží měnícím se vesmírem, nejprve nejprve ukazuje vývoj temné hmoty, poté vodíku kódovaného podle teploty (0:45), dále těžších prvků, jako je helium a uhlík (1:30) a pak zpět k temné hmotě (2:07). Vlevo dole je uveden čas od Velkého třesku, vpravo dole je uveden typ zobrazované hmoty. Exploze (0:50) zobrazují superhmotné černé díry v centru galaxií, které vyvrhávají bubliny horkého plynu. Byly zkoumány zajímavé nesrovnalosti mezi Illustrisem a skutečným vesmírem, včetně toho, proč simulace vytvořila nadbytek starých hvězd.

Seznam odkazů v popisu

  1. YouTube.com: Illustris Simulation of the Universe (w/ music)
  2. Illustris-Project.org: Media Images, videos, and other data visualizations.
  3. Wikipedia: Galaxy_formation
  4. APOD: 2001-01-01 Milenium, které bude definovat Vesmír
  5. YouTube.com: Illustris Simulation: Most detailed simulation of our Universe
  6. PinImg.com: Foto: Úplně hotová kočička mezi stoly :-)
  7. Harvard.edu: Chandra: Note on Cosmic Distances
  8. Harvard.edu: Properties of galaxies reproduced by a hydrodynamic simulation
  9. APOD: 2012-07-17 Simulace: Vznik galaktického disku
  10. NASA: Galaxies
  11. APOD: 2021-08-02 Hubblovo ultrahluboké pole ve světle a zvuku
  12. APOD: 2013-08-08 NGC 3370: Ostřejší pohled
  13. APOD: 2010-05-02 Kupa galaxií ve Vlasech Bereniky
  14. YouTube.com: Illustris Simulation of the Universe
  15. Harvard.edu: Chandra: Dark Matter
  16. LANL.gov: Hydrogen
  17. YouTube.com: t=0m45s Illustris Simulation of the Universe (w/ music)
  18. LANL.gov: Helium
  19. LANL.gov: Carbon
  20. YouTube.com: t=1m30s Illustris Simulation of the Universe (w/ music)
  21. Wikipedia: Dark_matter
  22. YouTube.com: t=2m07s Illustris Simulation of the Universe (w/ music)
  23. Wikipedia: Big_Bang
  24. Illustris-Project.org: The Illustris Simulation
  25. APOD: 2012-08-13 Let vesmírem
  26. arXiv.org: Properties of galaxies reproduced by a hydrodynamic simulation

Štítky: Vesmír, Simulace, Temní hmota


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 »