Plan wykładu. Mechanika Układu Słonecznego

Podobne dokumenty
Plan wykładu. Mechanika układów planetarnych (Ukł. Słonecznego)

Plan wykładu. Mechanika układów planetarnych (Ukł. Słonecznego)

Plan wykładu i ćwiczeń.

Mechanika nieba. Marcin Kiraga

Ruchy planet. Wykład 29 listopada 2005 roku

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

Wykład 2 - zagadnienie dwóch ciał (od praw Keplera do prawa powszechnego ciążenia i z powrotem..)

Granice Układu Słonecznego. Marek Stęślicki IA UWr

W poszukiwaniu nowej Ziemi. Andrzej Udalski Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Ciała drobne w Układzie Słonecznym

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

Astronomia. Studium Podyplomowe Fizyki z Astronomią. Marcin Kiraga kiraga@astrouw.edu.pl

Fizyka i Chemia Ziemi

Teoria ruchu Księżyca

Układ Słoneczny Układ Słoneczny

Kontrola wiadomości Grawitacja i elementy astronomii

NIE FAŁSZOWAĆ FIZYKI!

Układ Słoneczny. Pokaz

Podstawy fizyki sezon 1 VII. Pole grawitacyjne*

Układ Słoneczny. Powstanie Układu Słonecznego. Dysk protoplanetarny

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

Wstęp do astrofizyki I

Fizyka i Chemia Ziemi

Sztuczny satelita Ziemi. Ruch w polu grawitacyjnym

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

Prawo powszechnego ciążenia, siła grawitacyjna, pole grawitacyjna

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

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

Ewolucja Wszechświata Wykład 14

GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA.

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

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

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

Prezentacja. Układ Słoneczny

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

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

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

Księżyc to ciało niebieskie pochodzenia naturalnego.

Obraz Ziemi widzianej z Księżyca

Grawitacja okiem biol chemów i Linuxów.

GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Jak poznawaliśmy. Marek Stęślicki. Instytut Astronomiczny UWr

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

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

Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli odległość między ich środkami zmniejszy się dwa razy.

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

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

Podstawy fizyki sezon 1 VII. Pole grawitacyjne*

FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy

Konkurs Astronomiczny Astrolabium V Edycja 29 kwietnia 2019 roku Klasy VII VIII Szkoły Podstawowej oraz Klasy III Gimnazjum Test Konkursowy

SPRAWDZIAN NR Merkury krąży wokół Słońca po orbicie, którą możemy uznać za kołową.

Poznajemy małe ciała niebieskie Układu Słonecznego.

Wykład 5. Początki nauki nowożytnej część 1 (prawo powszechnego ciążenia)

Konkurs Astronomiczny Astrolabium III Edycja 25 marca 2015 roku Klasy I III Liceum Ogólnokształcącego Test Konkursowy

Grawitacja - powtórka

Grawitacja. Wykład 7. Wrocław University of Technology

Wenus na tle Słońca. Sylwester Kołomański Tomasz Mrozek. Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

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

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Piotr Brych Wzajemne zakrycia planet Układu Słonecznego

Elementy astronomii w geografii

KONKURS ASTRONOMICZNY

LIV Olimpiada Astronomiczna 2010 / 2011 Zawody III stopnia

VI.3 Problem Keplera

JAK MATEMATYKA POZWALA OPISYWAĆ WSZECHŚWIAT. 1 Leszek Błaszkiewicz

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

Wykład Prawa Keplera Wyznaczenie stałej grawitacji Równania opisujące ruch planet

Zadania do testu Wszechświat i Ziemia

Obliczanie pozycji obiektu na podstawie znanych elementów orbity. Rysunek: Elementy orbity: rozmiar wielkiej półosi, mimośród, nachylenie

ODDZIAŁYWANIA W PRZYRODZIE ODDZIAŁYWANIA GRAWITACYJNE

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

Historia myśli naukowej. Ewolucja poglądów związanych z budową Wszechświata. dr inż. Romuald Kędzierski

Układ Słoneczny Pytania:

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

PROSZĘ UWAŻNIE SŁUCHAĆ NA KOŃCU PREZENTACJI BĘDZIE TEST SPRAWDZAJĄCY

Obłok Oorta. Piotr A. Dybczyński. Wszelkie prawa zastrzeżone, tylko do użytku wewnętrznego

Układ słoneczny, jego planety, księżyce i planetoidy

FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań

Tomasz Ściężor. Almanach Astronomiczny na rok 2013

Układ Słoneczny. Kamil Ratajczak

Fizyka i Chemia Ziemi

Egzamin maturalny z fizyki i astronomii 5 Poziom podstawowy

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

ASTRONOMIA Klasa Ia Rok szkolny 2012/2013

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Układ Słoneczny. Juliusz Domański

Tomasz Ściężor. Almanach Astronomiczny na rok 2012

CD-ROM pt.: Ziemia we Wszechœwiecie spis treœci

Elementy astronomii w nauczaniu przyrody. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011

Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego II

Astronomiczny elementarz

Opozycja... astronomiczna...

Satelity Ziemi. Ruch w polu grawitacyjnym. dr inż. Stefan Jankowski

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

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

Spełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:

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

Kazimierz Kordylewski i jego księżyce. Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny UWr Zakład Fizyki Słooca CBK PAN

Transkrypt:

Mechanika nieba Marcin Kiraga: kiraga@astrouw.edu.pl 30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń wykłady poniedziałki godzina 13:15 ćwiczenia poniedziałki godzina 15:15 Warunki zaliczenia ćwiczeń: prace domowe (po każdych zajęciach na następny tydzień) kolokwium po 7 lub 8 zajęciach Egzamin pisemny i ustny.

Literatura Stefan Wierzbiński, Mechanika nieba, PWN, Warszawa 1973 Forest R. Moulton, An introduction to celestial mechanics, The MacMillan Company 1914 (wciąż wydawana) Paweł Artymowicz Astrofizyka układów planetarnych, PWN, Warszawa 1995 James Binney, Scot Tremaine Galactic dynamics, 1987, Princeton University Press Michał Jaroszyński, Galaktyki i budowa Wszechświata, PWN, Warszawa 1993

Plan wykładu Mechanika Układu Słonecznego Wstęp historyczny i zarys zagadnień mających związek z mechaniką nieba Zagadnienie dwóch ciał, wyznaczanie pozycji ciała na podstawie znajomości elementów orbity i wyznaczanie elementów orbity na podstawie trzech obserwacji Perturbacje ogólne (ruch Księżyca, ruch sztucznych satelitów). Ograniczone zagadnienie trzech ciał Efekty niegrawitacyjne w ruchu małych ciał i elementy kosmonautyki

Plan c. d. Dynamika gwiazdowa Obserwacyjne dane dotyczące budowy Galaktyki i innych układów gwiazdowych Orbity gwiazd Funkcja rozkładu gwiazd i równanie Boltzmana Zderzenia i czas relaksacji Stacjonarny model galaktyki osiowosymetrycznej Fale gęstości galaktyki spiralne

Ważne obserwacje starożytnych Ruch roczny Słońca na niebie i czas trwania pór roku (na półkuli północnej najdłuższe lato i wiosna). Obserwacje Księżyca: zmiana faz, położenia, ruch węzłów z okresem 18.3 lat. Obserwacja i przewidywanie zaćmień Słońca i Księżyca. Obserwacje planet: Merkury, Wenus (planety wewnętrzne), Mars, Jowisz, Saturn (planety zewnętrzne). Precesja (cofanie położenia punktu Barana na ekliptyce).

Pozycje planet dolnych i górnych

Modele geometryczne Układu Słonecznego Model geocentryczy: Ziemia, Księżyc, Merkury, Wenus, Słońce, Mars, Jowisz, Saturn. Słońce i planety poruszają się wokół Ziemi. W opisie ruchu występują deferenty, epicykle i ekwanty. Model heliocentryczny: Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn. Ruch planet wokół Słońca po okręgach, aby uzgodnić model z obserwacjami konieczne zachowanie epicykli Model Tycho Brahe: Ziemia, Księżyc, Słońce wokół którego poruszają się pozostałe planety.

Model geocentryczny

Model heliocentryczny

Model Tychona

Prawa Keplera Na podstawie obserwacji zgromadzonych przez Tycho Brahe (głównie obserwacji Marsa) Johannes Kepler sformułował i opublikował w latach 1609 (Astronomia nova) i 1619 (Harmonices Mundi) trzy prawa opisujące ruch planet. I: Planety poruszają się po orbitach eliptycznych. Słońce znajduje się w jednym z ognisk elipsy. II: Prędkość polowa planety w jej ruchu orbitalnym względem Słońca jest stała. III: stosunek trzeciej potęgi rozmiarów wielkiej półosi orbity do kwadratu okresu orbitalnego jest stały.

Prawa dynamiki Newtona Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1687 I Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II Jeżeli na ciało działa siła, to porusza się ono z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do tej siły i odwrotnie proporcjonalnym do swojej masy III Jeżeli jedno ciało działa na drugie określoną siłą, to drugie działa na pierwsze siłą, tą samą co do wartości lecz zwróconą przeciwnie. Punkty przyłożenia sił są różne.

Prawo powszechnego ciążenia Z zastosowania wzoru Bineta do orbity eliptycznej wynika, że siła działająca na planety powinna być proporcjonalna do 1/r 2 Każde dwa ciała obdarzone masą przyciągają się siłą grawitacji o wartości proporcjonalnej do iloczynu ich mas, a odwrotnie proporcjonalnej do kwadratu odległości między nimi.

Niektóre zastosowania mechaniki Newtona Wyjaśnienie ruchów planet, komet, księżyców Określenie przewidywanego spłaszczenia Ziemi wynikającego z jej rotacji. Wyjaśnienie precesji księżycowo-słonecznej Wyznaczenie względnych mas Słońca i planet posiadających księżyce Wyznaczanie perturbacji ruchu planet...

Niektóre ważne obserwacje Odkrycie księżyców Jowisza Stwierdzenie istnienia faz Wenus zarówno wklęsłych jak i wypukłych Stwierdzenie, że Kometa Halley'a jest okresowa Odkrycie Urana przez Williama Herschela (1781) Odkrycie pierwszej planetoidy przez Giuseppe Piazzi (1.01.1801) Niezgodność pomiędzy przewidywanymi a obserwowanymi położeniami Urana stała się przyczyną planowych poszukiwań nieznanej planety opartych o rachunki perturbacji orbity Urana. W 1846 roku J. Galle odkrył Neptuna.

Ważne obserwacje c.d. 1908 upadek fragmentu komety w dorzeczu Podkamiennej Tunguskiej katastrofa spowodowana czynnikami pozaziemskimi 1930 odkrycie Plutona. 1977 odkrycie Chirona 1978 odkrycie Charona (pomiar masy Plutona) 1992 odkrycie kolejnego po Plutonie obiektu Pasa Kuipera. 1992 odkrycie planet wokół pulsara 1995 odkrycie planety wokół 51 Peg 2003 odkrycie Eris

Obiekty Układu Słonecznego (http:minorplanetcenter.com) Słońce Planety i ich księżyce (w nawiasie podane są nazwy księżyców o rozmiarach większych od Plutona): Merkury Wenus Ziemia (Księżyc), Mars Jowisz (Io, Europa, Ganimedes, Kalisto), Saturn (Tytan) Uran, Neptun (Tryton)

Małe obiekty Układu Słonecznego (planety karłowate, planetoidy, komety)

Małe obiekty Układu Słonecznego Ze względu na własności orbit dzielimy na typy Ateny (a<1 j.a., 697 obiektów) Apolla ( a>1 j.a., q<1.017 j.a., 4259 obiektów) Amora (1.0< q<1.3 j.a., 3607 obiektów) Obiekty Głównego Pasa Planetoid i w jego okolicach (planeta karłowata Ceres i 560 tysięcy planetoid) 2:3 rezonans z Jowiszem (3241 obiektów) 1:1 rezonans z Jowiszem (4886 obiektów) Centaury (pomiędzy Jowiszem a Neptunem, 208 obiektów) 1:1 rezonans z Neptunem (7 obiektów) 2:3 rezonans z Neptunem (Pluton i 227 obiektów)

Małe obiekty Układu Słonecznego Klasyczny Pas Kuipera (845 obiektów) Dysk rozproszony (156 obiektów) Pozostałe rezonanse (27 obiektów) Komety Skatalogowane okresowe (248) Muskające Słońce Długookresowe lub jednopojawieniowe Obłok Oorta (obszar o rozmiarach ok 50000 j.a. w którym znajdują się jądra kometarne)

Inne układy planetarne Układ planetarny pulsara PSR 1257+12 (Wolszczan i Frail 1992) Planeta wokół gwiazdy 51 Peg (Mayor i Queloz 1995) Obecnie Extrasolar Planets Encyclopaedia podaje informacje o 759 planetach w 609 układach planetarnych. Układów posiadających więcej niż jedną znaną planetę jest obecnie 99. (6 planet wokół HD10180, Kepler 11, 5 planet wokół 55 Cnc, Kepler 20, Kepler 33, 4 planety GL876, Gl581, ups And, Dyski protoplanetarne. Dyski pyłowe.