Úvodní strana  >  Fotogalerie  >  Astronomický snímek dne  >  01. září 2026

Astronomický snímek dne (APOD) - 01. září 2026

Roztáhnout stránkuZúžit stránku

Rovina zatmění Měsíce

Uznání: Paulo Ferreira

Museli jste být na pravé straně tohoto letadla, abyste mohli toto zatmění vidět? Ne. Měsíční zatmění lze běžně pozorovat z poloviny Země, která je v době zatmění obrácena k Měsíci, a patří tak k nejčastěji pozorovaným astronomickým jevům. K jejich pozorování ani nepotřebujete žádné speciální vybavení, stačí vám prostě oči. Měsíční zatmění patří také k nejčastěji fotografovaným astronomickým úkazům, protože na rozdíl od slunečního zatmění vaše oči ani kamera nemusí směřovat k jasnému Slunci. Nicméně považte snímek pořízený minulý týden v Portugalsku, kdybyste při vzletu seděli na levé straně letadla, možná byste zatmění zpočátku neviděli. Ale po vzletu, jelikož zatmění Měsíce obvykle trvá několik hodin, byste možná brzy mohli bezpečně přejít uličku (uličky), abyste se na úkaz podívali.

Galerie: Měsíční zatmění v srpnu 2026

Hlavní stránka APOD na webu NASA se přesouvá: Z apod.nasa.gov na science.nasa.gov/apod

Seznam odkazů v popisu

  1. NASA: Eclipses
  2. APOD: 2025-12-21 Slunovrat na otáčející se Zemi
  3. NASA: Components of Webb’s Scientific Instruments
  4. NIH.gov: How the Eyes Work
  5. APOD: 2026-08-25 Stín Země vizualizovaný lunárními zatměními
  6. APOD: 2026-03-05 __fotografovaným_
  7. APOD: 2025-11-03 Zatmění Měsíce v dvojité šroubovici
  8. APOD: 2025-03-24 Úplné zatmění Měsíce nad Uruguají
  9. UnSplash.com: Foto: Kočka ve slunečních brýlích :-)
  10. NASA: The Sun
  11. Facebook: Paulo Ferreira: Portugal
  12. NASA: August 27-28, 2026 Deep Partial Lunar Eclipse
  13. Iiasa.ac.at: The world factbook: Portugal
  14. APOD: 2013-05-13 Částečné zatmění Slunce s letadlem
  15. APOD: 2024-02-11 Stín kouře rakety míří na Měsíc
  16. NASA: Lunar Eclipses and Solar Eclipses

Štítky: Lunární zatmění, Měsíc, Airplane


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 »