Bize En Yakın Yıldız. Defne Üçer 30 Nisan 2011



Benzer belgeler
GÜNEŞİMİZ. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

2- Bileşim 3- Güneş İç Yapısı a) Çekirdek

Yıldızımız GÜNEŞ. Serdar Evren. Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Güneş. Bize En Yakın Yıldız

BİR YILDIZ OLARAK GÜNEŞ A. GÜNEŞ İN OLUŞUMU

GÜNEŞ. Güneş Tanrısı-Helios. Serdar Evren

Güneş Rüzgarı Nedir?! Yazarı Hayanon Çeviren Ae 453 Danışman Y. Tulunay

Yıldızların: Farklı renkleri vardır. Bu, onların farklı sıcaklıklarda olduklarını gösterir. Daha sıcak yıldızlar, ömürlerini daha hızlı tüketirler.

Coğrafya X-Robots-Tag: otherbot: noindex, nofollow

Bir Yıldız Sisteminde Canlılığın Oluşması İçin Gereken Etmenler

Yıldızlara gidemeyiz; sadece onlardan gelen ışınımı teleskopların yardımıyla gözleyebilir ve çözümleyebiliriz.

GÜNEŞ ĐN YAPISI VE MANYETĐK ETKĐNLĐĞĐ

Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu. Test 1 in Çözümleri

Bölüm 7. Mavi Bilye: YER

Bölüm 7. Mavi Bilye: YER

Yıldızların uzaklıkları ve parlaklıkları

KUTUP IŞINIMI AURORA.

ÜNİTE 7 : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ UZAY BİLMECESİ

DEV GEZEGENLER. Mars ın dışındaki dört büyük gezegen dev gezegenler grubunu oluşturur.

GÜNEŞ ĐN YAPISI VE MANYETĐK ETKĐNLĐĞĐ 1. GÜNEŞ ĐN GENEL ÖZELLĐKLERĐ

Bir Bakışta Fen Bilimleri Kazanım Defteri

GÖK CİSİMLERİNİ TANIYALIM

Güneş Sistemi. Araş. Gör. Dr. Şeyma Çalışkan Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi

BEYAZ CÜCELER, C CELER, NÖTRON YILDIZLARI VE KARADELİKLER

Fotovoltaik Teknoloji

DÜNYA NIN HAYAT ve ENERJĠ KAYNAĞI GÜNEġĠMĠZ

GÜNEŞ SİSTEMİ. SİBEL ÇALIK SEMRA SENEM Erciyes Üniversitesi İstanbul Üniversitesi

SU Lise Yaz Okulu 2. Ders, biraz (baya) fizik. Dalgalar Elektromanyetik Dalgalar Kuantum mekaniği Tayf Karacisim ışıması

SDÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ METEOROLOJİ DERSİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE FOTOVOLTAİK PİLLER SAADET ALTINDİREK

Güneş sistemi içersinde; Güneş, 8 gezegen, asteroidler, kuyruklu yıldızlar, meteorlar, cüce gezegenler,uydular vardır.

Yıldızların Yapısı ve Evrimi. Anakol Sonrası Evrim

GÜNEŞ Güneş Tanrısı-Helios. ASTRONOMĐYE GĐRĐŞ II Serdar Evren

Güneş Fiziği: Güneş Rüzgarları

Dünya ve Uzay Test Çözmüleri. Test 1'in Çözümleri. 5. Ay'ın atmosferi olmadığı için açık hava basıncı yoktur. Verilen diğer bilgiler doğrudur.

ATOM ATOMUN YAPISI 7. S I N I F S U N U M U. Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir.

Güneş Sistemi (Gezi Öncesinde)

Etkinlikleriniz hakkında bilgiyi adresine gönderirseniz websitemizdeki etkinlik takviminde duyurulacaktır.

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

Güneş Sistemi ve Ötesi keşfetmek

Proton, Nötron, Elektron

Samanyolu ve Gökadalar. Emrah Kalemci Sabancı Üniversitesi

Not: Bu yazımızın video versiyonunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Ya da okumaya devam edebilirsiniz

GÜNEġĠN FĠZĠĞĠ. GüneĢ Lekelerinin Manyetik Alanla Ġlgili Olduğunu Nereden Biliyoruz?

Havacılık Meteorolojisi Ders Notları. 3. Atmosferin tabakaları

DEMOCRİTUS. Atom hakkında ilk görüş M.Ö. 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Democritus tarafından ortaya konmuştur.

Radyoaktif elementin tek başına bulunması, bileşik içinde bulunması, katı, sıvı, gaz, iyon halinde bulunması radyoaktif özelliğini etkilemez.

Karanlık Madde Karanlık Enerji. Sabancı Üniversitesi

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

SU Lise Yaz Okulu. Mikrodalga Fon Işıması Madde nin oluşması

Bahar Dönemi (Z, UK:3, AKTS:5) 1. Kısım Doç. Dr. Kutluay YÜCE Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Güneş in Fiziği. Güneş. Lekelerinin Manyetik Alanla İlgili Olduğunu Nereden Biliyoruz? Zeynep Ünalan

Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular.

Parçacıkların Standart Modeli ve BHÇ

04 Kasım 2010 TÜBİTAK ikince kademe seviyesinde Deneme Sınavı (Prof.Dr.Ventsislav Dimitrov)

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

SU Lise Yaz Okulu. Karanlık Madde

Prof. Dr. Ceyhun GÖL. Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Yönetimi Anabilim Dalı

Gökyüzünde Hareket (II)

3- KİMYASAL ELEMENTLER VE FONKSİYONLARI

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON-2

METEOROLOJİ. III. Hafta: Sıcaklık

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

Bölüm 2 Anakol Sonrası Evrim

Isı ve sıcaklık arasındaki fark : Isı ve sıcaklık birbiriyle bağlantılı fakat aynı olmayan iki kavramdır.

Bahar Dönemi (Z, UK:3, AKTS:5) 2. Kısım Doç. Dr. Kutluay YÜCE Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Tarih.../.../... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) GRUBU ALDIĞI NOT:...

Güneş Sistemi nin doğum öncesi resmi

FİZ314 Fizikte Güncel Konular

Uzayın Eşiğinde Bir Balon Teleskop: STO-2

2.3 Asimptotik Devler Kolu

Galaksiler kütle çekimiyle birbirine bağlı yıldızlar ile yıldızlar arası gaz ve tozdan oluşan yapılardır.

YILDIZLARIN EVRĐMĐ. Ünal Ertan Sabancı Üniversitesi. GALILEO ÖĞRETMEN AĞI ÇALIŞTAYI - Ağustos 2009

Yıldızlardan Yıldızsılara. Test 1 in Çözümleri

Toplam

Bölüm 7. Manyetik Alan ve. Manyetik Kuvvet. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Dr. Fatih AY. Tel:

GÖKADAMIZ SAMANYOLU GÖKADASI

Beyaz cüceler Nötron yıldızları. Emrah Kalemci Sabancı Üniversitesi

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI (Şıkkın sonunda nokta varsa doğru cevap o dur.)

YUNUS ACI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

Güneş Bulutsusu (Solar Nebula)

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

Malzeme Bilgisi Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel kavramlar Atomsal yapı

ÜNİTE : MADDE VE ISI ÜNİTEYE GİRİŞ

Uzaydaki Gözümüz Neler Görüyor? Hubble ın Gözüyle

GÖKYÜZÜ GÖZLEM TEKNİKLERİ EMRAH KALEMCİ

Evrenimizdeki karanlık maddenin 3 boyutlu olarak modellenmesi Karanlık maddenin evrende ne şekilde dağıldığı hala cevabı bulunmamış sorulardan

2013 Yılı Gök Olayları

RADYO ASTRONOMİ. Nazlı Derya Dağtekin

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

SUNUM KONUSU : GAMA IŞINLARI SUNUMU HAZIRLAYAN : KEMAL AKKUŞ NUMARASI : KONU BAŞLIKLARI

Bölüm 4 Yıldızların Dejenere Kalıntıları. 4.1 Beyaz Cüceler 4.2 Nötron Yıldızları Pulsarlar Magnetarlar 4.

Transkript:

Bize En Yakın Yıldız GÜNEŞ Defne Üçer 30 Nisan 2011

Sayılar sayılar Güneş Kütlesi = 300.000 Dünya Kütlesi Güneş çapı = 110 Dünya çapı Güneş yoğunluğu = Dünya yoğunluğu/4 Güneş Uzaklık= 1 Astronomik Birim (150 milyon km) Güneş güç= 4 x10 26 Watts Dünyanın ihtiyacı olan ortalama güç = 1.5 x10 13 W Güneş 1/100 saniyede Dünya nın 10000 sene boyunca ihtiyacı olan tüm enerjiyi üretiyor

Güneş enerjisi nasıl oluşuyor, bize nasıl ulaşıyor?

Füzyon Çok yüksek sıcaklıklarda gazlar iyonize oluyor Plazma Çok yüksek sıcaklıklarda parçacıklar çok hızlı hareket ediyor olduklarından (T v ) birbirlerine doğru yüksek hızlarla atılıyor. Coulombkuvvetini yenip birbirlerine yeterince yaklaşan protonlar nükleer kuvvetlerin etkisiyle birleşebilir. Açığa çıkan parçacık tepkimeye giren parçacık kütlesinden hafif ise artık kütle enerji olarak açıya çıkıyor. E=mc 2

γ Güneş tipi yıldızlar γ Açığa çıkan enerji 26.7 MeV Güneş çekirdeği 15 milyon K Yeterli mi? Tam da değil. Neyseki parçacıklar dalga olarak da davranıyorlar Dünyada füzyon yapacaksak çok daha yüksek füzyon hızları lazım, yani çok daha yüksek sıcaklıklar

Sonra ne oluyor? Çekirdekte açığa çıkan enerji nötrinove fotonlar tarafından taşınıyor. Nötrinolarhiçbirşeyleetkileşmeden geçip giderken fotonlar Güneş in üst katmanlarını ısıtıyor. Işınım bölgesi: enerji elektromanyetik dalgalarla taşınıyor. Fotonların maddeyle çok sık enerji alışverişi yapması ortamın ısınmasına yol açıyor. Fotonların ışınım bölgesindeki yolculuğu yüzbinlerce yıl sürüyor!! Isıyayım bölgesi: Yoğunluk ve sıcaklıklar yeterince azalınca gaz blok halinde yer değiştirebilmeye başlıyor ve döngü hücreleri oluşuyor. Bu bölgede enerji daha çok konveksiyon (ısıyayım) ile taşınıyor.

Fotosfer nedir? Güneşin yüzeyi diye bir sınırdan bahsedemiyoruz. Dışardan içeri doğru baktığımızda ne kadar derini görebiliyoruz? Bizim bildiğimiz ışığın yayıldığı bölge = FOTOSFER (IŞIKYUVAR) Yayılan ışık yüzdesi Sıcaklık (K) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 0 100 200 300 400 Derinlik (km) 0 100 200 300 400 Derinlik (km)

Fotosfer = granüller Granüller: döngü hücreleri ~ 1000 km Parlak bölgeler: bize doğru gelen sıcak gaz Koyu bölgeler: dibe çöken soğuk gaz http://www.dailymotion.com/video/xgv0j7_surface-solaire-en-plein-bouillonnement_tech

Sakin Fotosfer = granüller, parlaklıklar Aktif Fotosfer= + güneş lekeleri Lekeler: ortası daha karanlık Soğuk? ~ 4500K Neden?

Güneş Lekeleri Güneş Lekeleri, 1613 Güneş, 29 Mart 2001 www.spaceweather.com

Güneş Lekelerini Gözleyelim www.spaceweather.com 27.03.2001

28.03.2001

29.03.2001

30.03.2001

31.03.2001

01.04.2001

02.04.2001

03.04.2001

04.04.2001

05.04.2001

06.04.2001

07.04.2001

08.04.2001

09.04.2001

10.04.2001

11.04.2001

12.04.2001

GüvenliGüneş Gözlemi

BUGÜN

Güneş Döngüsü ve Kelebek diyagramı Kelebek Diagramı: Edward Maunderin 1904 Güneş lekeleri -35 o ve +35 o enlemler arasında beliriyor. Döngünün başında yalnız üst enlemlerde, en aktif dönemde ağırlıklı olarak orta enlemlerde ve döngünün sonunda ekvatora yakın yerlerde beliriyorlar.

Manyetik Alan?? George ElleryHale 1908 de güneş lekelerinin ortasında tayf çizgilerinin birbirinden ayrıldığını farketti: Zeeman Etkisi = Manyetik alan Manyetik alan parçacıkların hareketini değiştiriyor, lekeler bölgesinde manyetik alanın konveksiyonu baskılayıcı bir etkisi var Çift lekelerdeki manyetik alan yönü birbirine ters

Güneş in manyetik alanı Güneş plazmadan yani yüklü parçacıklardan oluşuyor Yüklü parçacıkların hareketi manyetik alanlar oluşturuyor, manyetik alanlar yüklü parçacıkların hareketini etkiliyor Konveksiyon bölgesinde bol bol plazma hareketi var. Manyetik alanın konveksiyon ve ışınım bölgeleri arasında oluştuğu düşünülüyor. Manyetik alanın oluşumu ve evrimi için ortamda küçük ölçekli akıntılar olması, üç boyutta hareket olması ve diferansiyel dönme önemli 11 senede bir manyetik alan yön değiştiriyor, bu arada gözlenebilir güneş lekesi sayısı da değişiyor.

Güneş in manyetik alanı

Güneş in manyetik alanı ve lekeler

http://www.youtube.com/watch?v=-ptqaowkefs

Tam Güneş Tutulması sırasında kromosfer Kromosfer (Renkyuvar) Fotosferin üzerinde bulunan daha sıcak ama daha az yoğun tabaka Enerji hidrojen tarafından emilip ağırlıklı olarak Hαyani kırmızı ışık olarak yayılıyor. Kırmızı filtre ile baktığımızda kromosferi görebiliriz. Beyazışıkta bakınca çok daha parlak fotosferi görüyoruz.

Kromosfer Extreme Ultraviolet Telescope, Solar and Heliospheric Observatory Mauna Loa Solar Observatory Fışkırma (prominence) NOAA/SEL/USAF Filament = fışkırma (?) (prominence) Patlama (solar flare)

Geçiş bölgesi

Güneş Tacı (Korona) Çok sıcak (milyon K) ama fotosfere göre çok daha az yoğun Normalde göremiyoruz çünkü fotosfer çok parlak Neden bu kadar sıcak??? Enerjiyi dış katmanlara taşınmasında manyetik alanların parmağı var

Taç 1 milyon derecede koronayıoluşturan parçacıkların bir kısmı o kadar hızlı hareket ediyor ki Güneş in kütle çekiminden kurtulup uzaya saçılıyorlar. -> Güneş Rüzgarı GOES satellite, X-ışınları Elektronlar daha hafif olduğundan bu sıcaklıklarda ortalama hızları protonlara göre daha yüksek. Güneş ten uzaklaşan elektronlar pozitif yüklü protonları çekerek sürüklüyorlar. Saniyede bir milyon ton kadar Güneş maddesi uzaya atılıyor. Güneş 4.6 milyar yıl olduğu düşünülen yaşamında kütlesinin yalnız %0.1 ini kaybetmiş durumda.

Gezegenlerarasımanyetik alan

Dünya nın manyetik alanı Güneş rüzgarının yüklü parçacıkları dünyaya ulaşınca manyetik alan tarafından engelleniyor -> şok dalgası Şok dalgasının içinde kalan bölge manyetosfer(bizim manyetik alanımız) Venüs ve Mars ın manyetik alanları olmadığından manyetosferleri de yok

Güneş rüzgarı dünyaya gelince Yüksek hızlı ve yüklü parçacıklar yeni bir manyetik alanla karşılaşınca Bazısı dünyaya hiç ulaşamıyor Bazısı dünyanın manyetik alanına takılıyor ve ipe dizilmiş boncuklar gibi kutuplar arasında hareket ediyorlar. Kutuplarda atmosfere girerlerse AURORA kutup ışıkları oluşuyor Alaska Antarktika Norveç

KoronalKütle Atımı Güneş patlamalarına çok benziyorlar ama çok daha büyük olaylar Çok yüksek akımlar oluşabildiğinden Dünya daki güç kaynaklarını etkileyip elektrik kesintisine neden olabiliyor. 1989 da meydana gelen bir KKA sonrasında tüm Quebec teelektrikler kesilmiş KKAlariletişim için kullanılan uyduları etkiliyor. Astronotlar için tehdit.. NASA/SOHO http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/sune arthsystem/main/news080210-cme.html

http://www.universetoday.com/85103/yearone-of-the-solar-dynamics-observatory-votefor-your-favorite-solar-events/