Úvodní strana  >  Fotogalerie  >  Astronomický snímek dne  >  11. červenec 2023

Astronomický snímek dne (APOD) - 11. červenec 2023

Roztáhnout stránkuZúžit stránku

Sluneční skvrny na aktivním Slunci

Uznání: NASA, SDO; Processing & Copyright: Şenol Şanlı

Proč je naše Slunce tak aktivní právě teď? Nikdo s jistotou neví. Zvýšení povrchové aktivity se očekávalo, protože se naše Slunce blíží k slunečnímu maximu v roce 2025. Nicméně minulý měsíc na našem Slunci vzniklo více slunečních skvrn než v kterémkoli měsíci během celého předchozího jedenáctiletého slunečního cyklu, a to dokonce již od roku 2002. Tento obrázek se skládá ze snímků pořízených každý den od ledna do června sluneční observatoří NASA SDO (Solar Dynamic Observatory). Vykazuje velké množství slunečních skvrn, jednotlivé velké skvrny lze sledovat po slunečním disku zleva doprava v průběhu přibližně dvou týdnů. Jak sluneční cyklus pokračuje, sluneční skvrny se obvykle objevují blíže k rovníku. Sluneční skvrny jsou jen jedním ze způsobů, jakým naše Slunce projevuje povrchovou aktivitu, dalším jsou vzplanutí a výrony koronální hmoty (CME), které vyvrhují částice do sluneční soustavy. Protože tyto částice mohou ovlivnit kosmonauty a elektroniku, má sledování povrchových poruch více než jen estetickou hodnotu. Naproti tomu může mít sluneční aktivita velmi vysokou estetickou hodnotu, když v zemské atmosféře vyvolá polární záři.

Seznam odkazů v popisu

  1. SpaceWeather.com: ISES: Sunspot number 2002-2023
  2. NASA: Sun - Our Star
  3. Wikipedia: Solar_maximum
  4. APOD: 2023-05-17 Sluneční skvrna se světelným mostem
  5. LiveScience.com: How the Sun's 11-Year Solar Cycle Works
  6. Instagram.com: snlsanli: 07-07-2023 Güneş Lekeleri- Sunspots Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran. Güneş lekeleri 21 yılın en üst seviyesine çıktı.
  7. NASA: NASA
  8. NASA: Solar Dynamic Observatory
  9. Wikipedia: Spörer's_law
  10. APOD: 2014-10-22 Sršení skupiny slunečních skvrn AR 2192 Crackles
  11. APOD: 2018-09-02 Silné sluneční vzplanutí
  12. NASA: CME Week: The Difference Between Flares and CMEs
  13. NASA: Solar System
  14. PinImg.com: Foto: Kočička v rybím klobouku :-)
  15. NASA: The Heliopedia

Štítky: Sluneční skvrny, Slunce, Solar cycle


19. vesmírný týden 2026

19. vesmírný týden 2026

Přehled událostí na obloze a v kosmonautice od 4. 5. do 10. 5. 2026. Měsíc bude v poslední čtvrti. Večer je nízko nad západem jasná Venuše a o něco výše je Jupiter. Aktivita Slunce je poměrně nízká. Kometa C/2025 R3 (PanSTARRS) je nyní vidět z jižní polokoule. Startoval Falcon Heavy po více než roční odmlce. Družice Amazon Leo startovaly na Falconu 9 i Ariane 46. Před 65 lety se do kosmu podíval první Američan Alan Shepard.

Další informace »

Česká astrofotografie měsíce

LDN 1448

Titul Česká astrofotografie měsíce za březen 2026 obdržel snímek Zdeňka Vojče s názvem „LDN 1448“ Březnové kolo soutěže Česká astrofotografie měsíce, kterou zaštiťuje Česká astronomická společnost, vyhrál snímek s názvem „LDN 1448“ astrofotografa Zdeňka Vojče. Objekt označovaný jako LDN 1448, známý

Další informace »

Poslední čtenářská fotografie

LDN 1613

LDN 1613 – Kužeľová hmlovina v oblasti NGC 2264 LDN 1613, známa aj ako Kužeľová hmlovina, je tmavá absorpčná hmlovina v súhvezdí Jednorožec. Tvorí ju hustý oblak prachu a chladného molekulárneho plynu, ktorý sa premieta pred jasnejšiu emisnú hmlovinu v pozadí. Preto sa na snímkach javí ako tmavý kužeľ vystupujúci z červeno žiariaceho vodíka. Táto oblasť je súčasťou rozsiahleho komplexu NGC 2264, ktorý zahŕňa aj hviezdokopu Vianočný stromček, hmlovinu Líščia kožušina a mladé oblasti tvorby hviezd. Samotnú Kužeľovú hmlovinu objavil William Herschel 26. decembra 1785 a označil ju ako H V.27. Označenie LDN 1613 pochádza až z katalógu tmavých hmlovín Beverly T. Lyndsovej z roku 1962, zostaveného z fotografických platní Palomarského prehliadkového atlasu. Hmlovina sa nachádza približne 2 500 až 2 700 svetelných rokov od Zeme. Samotný tmavý stĺp má dĺžku približne 7 svetelných rokov, pričom širší komplex NGC 2264 zaberá na oblohe výrazne väčšiu oblasť. Zaujímavé je, že tvar kužeľa nie je náhodný. Vzniká pôsobením intenzívneho žiarenia a hviezdneho vetra mladých horúcich hviezd, ktoré postupne odfukujú a erodujú okolitý plyn. Hustejšie časti oblaku odolávajú dlhšie a vytvárajú tmavé stĺpy podobné známym Pilierom stvorenia v Orlej hmlovine. Vo vnútri takýchto oblastí sa môžu rodiť nové hviezdy a neskôr aj planetárne systémy. Na fotografii pekne vyniká kontrast medzi červeným svetlom ionizovaného vodíka, tmavými prachovými štruktúrami a modrastými reflexnými oblasťami, kde prach odráža svetlo mladých hviezd. Výsledkom je výrazná ukážka toho, ako mladé hviezdy nielen vznikajú z hmlovín, ale zároveň ich svojím žiarením postupne pretvárajú. Začal som fotiť objekt zimnej oblohy v pokročilom jarnom období, lebo som chcel otestovať SLOAN i" filter na vhodnom objekte. Hoci už podmienky neboli ideálne, ale aj tak som nazbieral aspoň trocha dát a toto z nich vyliezlo. LRGB+Ha+NIR verzia Vybavenie: SkyWatcher NEQ6Pro, GSO Newton astrograf 200/800 (200/600 F3), Starizona Nexus 0.75x komakorektor, Touptek ATR585M, AFW-M, Touptek LRGB filtre, Baader SHO UltraHighspeed F2 3,5-4nm, Baader SLOAN i´, Gemini EAF focuser, guiding TS Off-axis + PlayerOne Ceres-C, SVBony 241 power hub, DIY Rapsberry Pico klapka s flat panelom, automatizovaná astrobúdka s mojím vlastným OCS (observatory control system). Software: NINA, Astro pixel processor, GraXpert, Pixinsight, Adobe photoshop Lights 33x180sec. R, 33x180sec. G, 33x180sec. B, 75x120sec. L, 56x600sec Halpha, 52x120sec SLOAN i´, flats, master darks, master darkflats Gain 150, Offset 300. 16.3. až 25.4.2026 Belá nad Cirochou, severovýchod Slovenska, bortle 4

Další informace »