Badania bezpośrednie (np.: sondy kosmiczne, meteoryty itp.) Obserwacje form krajobrazu (budowa i ilość kraterów, wylewy magmy itp.

Podobne dokumenty
I KONKURS METEORYTOWY

Astronomia. Wykład V. > dla studentów. Waldemar Ogłoza. Wykład dla studentów geografii

Astronomia. Badania Układu Słonecznego. Wykład V. > dla studentów. Kratery: Kratery el Diablo w Arizonie. Koliste struktury:

Ciała drobne w Układzie Słonecznym

Układ Słoneczny. Powstanie Układu Słonecznego. Dysk protoplanetarny

1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd 5.

Fizyka i Chemia Ziemi

Układ słoneczny, jego planety, księżyce i planetoidy

Ruchy planet. Wykład 29 listopada 2005 roku

a TB - średnia odległość planety od Słońca Giuseppe Piazzi OCR ( )

Układ Słoneczny. Fizyka i Chemia Ziemi. Odkrycie małych planet. Odległości planet od Słońca. Układ Słoneczny stanowią:

Wszechświat w mojej kieszeni. Układ Słoneczny. Gloria Delgado Inglada. 4 No. 4. Instytut Astronomii UNAM, Meksyk

Wszechświat w mojej kieszeni. Układ Słoneczny. Gloria Delgado Inglada. 4 No. 4. Instytut Astronomii UNAM, Meksyk

Plan wykładu. Mechanika Układu Słonecznego

Aplikacje informatyczne w Astronomii. Internet źródło informacji i planowanie obserwacji astronomicznych

Plan wykładu. Mechanika układów planetarnych (Ukł. Słonecznego)

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi.

KONKURS ASTRONOMICZNY

Prezentacja. Układ Słoneczny

Kryształy w meteorytach *

Układ Słoneczny Pytania:

Sprawdzian 2. Fizyka Świat fizyki. Astronomia. Sprawdziany podsumowujące. sin = 0,0166 cos = 0,9999 tg = 0,01659 ctg = 60,3058

Układ Słoneczny Układ Słoneczny

Plan wykładu. Mechanika układów planetarnych (Ukł. Słonecznego)

Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego I

Konkurs Astronomiczny Astrolabium V Edycja 29 kwietnia 2019 roku Klasy IV VI Szkoły Podstawowej Odpowiedzi

Układ Słoneczny układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te, to osiem planet, 166 znanych

Ewolucja Wszechświata Wykład 14

Kosmos jest wszechświatem, czyli wszystkim, co możemy dotknąd, poczud, wyczud, zmierzyd lub wykryd. Obejmuje żywe istoty, planety, gwiazdy,

ASTROBIOLOGIA. Wykład 3

Plan wykładu i ćwiczeń.

PodziaŁ planet: Zewnętrzne: Wewnętrzne: Merkury. Jowisz. Wenus. Saturn. Ziemia. Uran. Mars. Neptun

Układ Słoneczny. Szkoła Podstawowa Klasy IV VI Doświadczenie konkursowe nr 2

PROSZĘ UWAŻNIE SŁUCHAĆ NA KOŃCU PREZENTACJI BĘDZIE TEST SPRAWDZAJĄCY

OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE II SEMINARIUM METEORYTOWE

Układ Słoneczny (nie zachowano proporcji odległości i wielkości obiektów) Prawie cała masa US (99,87%) skupiona jest w centrum układu,tj. w Słońcu.

Konkurs Astronomiczny Astrolabium IV Edycja 26 kwietnia 2017 roku Klasy I III Gimnazjum Test Konkursowy

W poszukiwaniu nowej Ziemi. Andrzej Udalski Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

-1r/1- B. Największą liczbę meteoroidów z roju Perseidów można dostrzec na niebie w nocy między 12 a 13 sierpnia (wpisz nazwę miesiąca).

Rys Krater meteorytowy Canyon Diablo w Arizonie

ASTROBIOLOGIA. Wykład 4

( W.Ogłoza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pracownia Astronomiczna)

Wykłady z Geochemii Ogólnej

Układ Słoneczny. Pokaz

Mechanika nieba. Marcin Kiraga

Grawitacja - powtórka

Księżyc to ciało niebieskie pochodzenia naturalnego.

To ciała niebieskie o średnicach większych niż 1000 km, obiegające gwiazdę i nie mające własnych źródeł energii promienistej, widoczne dzięki

SUROWCE MINERALNE. Wykład 4

CD-ROM pt.: Ziemia we Wszechœwiecie spis treœci

Układ. Słoneczny. NASA/JPL

Fizyka i Chemia Ziemi

Astronomia. Znając przyspieszenie grawitacyjne planety (ciała), obliczyć możemy ciężar ciała drugiego.

Układ Słoneczny. Kamil Ratajczak

Kontrola wiadomości Grawitacja i elementy astronomii

OBIEKTY ASTRONOMICZNE

Granice Układu Słonecznego. Marek Stęślicki IA UWr

Projekt instalacji astronomicznych w miejscach publicznych Krakowa

Zadania do testu Wszechświat i Ziemia

Układ słoneczny. Rozpocznij

Poznajemy małe ciała niebieskie Układu Słonecznego.

Piotr Brych Wzajemne zakrycia planet Układu Słonecznego

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Małe ciała Układu Słonecznego

Bezpłatny dodatek do podręcznika. Pozna. rozp znaj. Obiekty w kosmosie

Astronomiczny elementarz

2.Układ Słoneczny. Układ Kopernika - dowody Planety, planety karłowate Pas Planetoid Pas Kuipera Obłok Oorta

Odkryj planety naszego Układu Słonecznego W ciągu 90 minut przez wszechświat Na wycieczkę między Ehrenfriedersdorf i Drebach

Układ Słoneczny. Juliusz Domański

Scenariusz filmu o układach planetarnych, wersja

Rys. 1 Przekrój Saturna

Rotacja. W układzie związanym z planetą: siła odśrodkowa i siła Coroilisa. Potencjał efektywny w najprostszym przypadku (przybliżenie Roche a):

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

Wyprawa na kometę. Tomek Mrozek 1. Instytut Astronomiczny UWr 2. Zakład Fizyki Słońca CBK PAN

PO CO ZASTANAWIAĆ SIĘ NAD TYM, JAK POWSTAJĄ SKAŁY?

2.Układ Słoneczny. Układ Kopernika - dowody Planety, planety karłowate Pas Planetoid Pas Kuipera Obłok Oorta

Projektor "Układ Słoneczny w pokoju" Uncle Milton

Komety kosmiczne koty, cz. I

Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 luty (Księżyc) Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Teoria ruchu Księżyca

NIESKOŃCZONY WSZECHŚWIAT

Si W M. 5mm. 5mm. Fig.2. Fragment próbki 1 ze strefowymi kryształami melilitu (M).

Zderzenie galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną

Wykład 5 - całki ruchu zagadnienia n ciał i perturbacje ruchu keplerowskiego

Kamil Adamaszek Piotr Siedlecki

1 PLANETY. 1.1 Merkury. Planety

Tomasz Ściężor. Almanach Astronomiczny na rok 2013

ENCELADUS KSIĘŻYC SATURNA. Wojciech Wróblewski Źródło: en.wikipedia.org

Opozycja... astronomiczna...

Życie w Układzie Słonecznym I

Grawitacja. Wykład 7. Wrocław University of Technology

Ziemia jest gigantycznym magnesem. Każdy namagnesowany obiekt znajdujący się w jej pobliżu doświadcza wpływu ziemskiego magnetycznego pola, które

OLSZTYŃSKIE PLANETARIUM I OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO METEORYTOWE II SEMINARIUM METEORYTOWE

Budowa Galaktyki. Materia rozproszona Rozkład przestrzenny materii Krzywa rotacji i ramiona spiralne

Odkrywania i poza Układ Słoneczny w polskim

* AU K onferencja Sekcji O bserwatorów K omet # P olskiego T owarzystwa M iłośników A stronomii, * ' * i *# * * określające komety,

14 POLE GRAWITACYJNE. Włodzimierz Wolczyński. Wzór Newtona. G- stała grawitacji 6, Natężenie pola grawitacyjnego.

Plutonizmem (nazwa od Plutona - boga podziemi z mitologii greckiej) nazywamy zjawiska związane:

Fizyka i Chemia Ziemi

Sztuczny satelita Ziemi. Ruch w polu grawitacyjnym

Transkrypt:

Dariusz Ślązek

Badania bezpośrednie (np.: sondy kosmiczne, meteoryty itp.) Obserwacje form krajobrazu (budowa i ilość kraterów, wylewy magmy itp.) Metody porównawcze pomiędzy poszczególnymi ciałami w naszym układzie jak i z układami wokół innych gwiazd

Manicouag an Tswaing Wolf Creek

Utworzone przez opadającą materię, wyrzuconą w chwili upadku wielkich meteorytów

Np.: Morasko

Kamienne (92%) : Chondryty 84% Achondryty 8% Żelazne (7%) Kamienno-żelazne (1%) Najłatwiej rozpoznać żelazne i ich znamy najwięcej!!

Najczęściej spadający rodzaj meteorytów na Ziemię. Składają się one z chondr (małe ziarna materii krzemianowej najczęściej o kształcie kulistym) i matrycy, czyli materii spajającej chondry. Masa chondr to nawet 75% masy meteorytu Chondryty składają się z: piroksenów - (Mg,Fe)Si 2 O 6 oliwinu - (Mg,Fe) 2 SiO 4 oraz plagioklazów pochodzących od: albitu - Na[AlSi 3 O 8 ] anortytu - Ca[Al 2 Si 2 O 8 ]

Skład chemiczny odpowiada skałom magmowym: gabro i bazalt. Składają się one głównie z piroksenów, oliwinów, plagioklazów i augitu (Mg,Fe) 2 [(Si,Al) 2 O 6 ]. Achondryty ubogie w wapń do 5% CaO, aubryty - achondryty enstatytowe diogenity - achondryty hiperstenowe chassignity - achondryty oliwinowe urelity - achondryty oliwinowopigeonitowe Achondryty bogate to 5-25% CaO. angryty - achondryty augitowe nakhlity - achondryty diopsytowooliwinowe eukryty - achondryty piroksenowooliwinowe howardyty - achondryty piroksenowooliwinowe shergottyty brahinity - achondryty oliwinowe Inne achondryty: acapulcoity, księżycowe, lodranity, winonaity

Składają się z dwóch minerałów (stopów Fe- Ni): kamacytu (Ni < 7,5% ) i taenitu (Ni >7,5%) heksaedryty - kamacyt w postaci dużych kryształów - heksaedrów. Na przekrojach widoczne są równoległe linie Neumanna, które są efektem wysokociśnieniowej metamorfozy. 5-6% Ni. oktaedryty - kamacyt i taenit. 6-14% Ni. Belki kamacytu i płytki taenitu tworzą równolegle ściany kryształu oktaedru. Wolne przestrzenie wypełnia plessyt, czyli zrosty żelaza i niklu. Na powierzchni przekroju widać figury Widmanstattena u. ataksyty taenit, powyżej 20% Ni. Niskia zawartość niklu z plessytu.

pallasyty - składają się z kamacytowo - taenitowej "gąbki" zalanej oliwinami mezosyderyty - zbudowane są z masy krzemianowej i wtrąconych ziaren, zrostów żelazo - niklowych syderofiry -!rzadki typ! - skały magmowe złożone z kryształów piroksenu osadzonych w cieście skalnym z kamacytu i taenitu

1. Kolaps grawitacyjny pierwotnego obłoku gazowopyłowego 2. W centrum tworzy się protogwiazda czyli przodek Słońca 3. Łączenie się ziaren pyłowych pod wpływem grawitacji w coraz większe struktury 4. Tworzenie się planet (Zderzenia i łączenie się planetyzymali) 5. Oczyszczanie wewnętrznych regionów Układu Słonecznego: - wielkie bombardowanie, - wyrzucanie ciał poprzez mechanizm procy grawitacyjnej tworzenie się obłoku Oorta 6. Zmiany w pierwotnej budowie poszczególnych ciał (ogrzewanie, stratyfikacja grawitacyjna, parowanie...)

Planety (okrągłe orbity, dominacja grawitacyjna, małe nachylenia orbit): Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun Strefa ciepła: obiekty kamienne Strefa zimna: obiekty gazowe i lodowe Planety karłowate (ich masa była wystarczająca do uzyskania kulistego kształtu): Ceres, Pluton, Eris (dawniej Xena)

Najstarsze skały na Ziemi 3.9 mld lat Ziarna cyrkonu (4.2) w młodszych skałach 3.6 Chondryty 4.5 Słońce 4.5-5 mld lat

Wewnątrz dysku planetyzymale uformowały planety Pas planetoid wpływ grawitacji Jowisza i Saturna uniemożliwił powstanie planety pomiędzy Marsem i Jowiszem Zewnętrzne fragmenty dysku nadal istnieją (pas Kuipera) Część drobnych ciał została wyrzucona na odległe orbity tworząc obłok Oorta

Komety poruszają się po orbitach eliptycznych Zbliżając się do Słońca lód paruje tworząc otoczkę (głowę) komety Warkocz komety to efekt oddziaływania głowy komety z promieniowaniem korpuskularnym Słońca (wiatr słoneczy) oraz z fotonami (zjawisko ciśnienia światła) W przybliżeniu warkocze komet skierowane są zawsze w kierunku odsłonecznym

Jądro komety Halley a (1986)

Widać je gdy Ziemia przechodzi przez chmurę pyłów pozostawionych przez jakąś kometę Np.: Perseidy Leonidy

Na podstawie wikipedii, prezentacji z obserwatoriów astronomicznych i krakow.astronomia.pl