Úvodní strana  >  Fotogalerie  >  Astronomický snímek dne  >  20. květen 2025

Astronomický snímek dne (APOD) - 20. květen 2025

Roztáhnout stránkuZúžit stránku

Mléčná dráha nad Maunakea

Uznání a copyright: Marzena Rogozinska

Viděli jste někdy pás naší Galaxie Mléčné dráhy? Na jasné obloze z tmavého místa je ve správný čas vidět slabý světlý pás přes celou oblohu. Tento pás můžete nejprve spatřit, jakmile se vaše oči přizpůsobí temnotě. Pak se může stát zřejmým. A poté nádherným. Jedním z důvodů vašeho rostoucího úžasu může být zjištění, že tento rozmazaný pás, Mléčná dráha, obsahuje miliardy hvězd. Na tomto snímku je vidět, jak se pás Mléčné dráhy galaxie klene vysoko na obloze. Poblíž středu nahoře jsou vidět barevné obláčky Rho Ophiuchi vpravo a červená a kruhová mlhovina Zeta Ophiuchi. Snímek byl pořízen koncem února z hory Maunakea, Havaj, USA s 2,2metrovým dalekohledem Havajské univerzity v popředí. Abyste uviděli Mléčnou dráhu, naštěstí nemusíte být na vrcholu havajské sopky.

Spojte si to všechno dohromady: Astronomická hádanka dne.

Seznam odkazů v popisu

  1. APOD: 2020-04-08 Venkovská versus městská obloha
  2. APOD: 2018-07-02 Z galaktické roviny přes Antares
  3. ScientificAmerican.com: Why does it take so long for our vision to adjust to a darkened theater after we come in from bright sunlight?
  4. Imgur.com: Foto: The OMG cat. :-)
  5. NASA: The Milky Way Galaxy
  6. Instagram.com: marzena_astrophotography: Nocą nad Mauna Kea ????????????— jedno z najlepszych miejsc na Ziemi do obserwacji nocnego nieba.
  7. Wikipedia: Milky_Way
  8. APOD: 2020-10-14 Barevná mračna u Rho Ophiuchi
  9. AstroBin.com: John Gleason: Sh2-27 Zeta Ophiuchi Nebula
  10. Youtu.be: Mesmerizing Drone Footage Shows Clouds Swirl Over Mauna Kea Observatory
  11. Wikipedia: Hawaii
  12. Wikipedia: United_States
  13. Hawaii.edu: University of Hawaii 2.2-meter telescope
  14. APOD: 2019-03-10 Východ Měsíce stínem Mauna Kea

Štítky: Hawaii, Rho Ophiuchi, Zeta ophiuchi


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 »