sociální sítě

Přímé přenosy

Dlouhý pochod 5 (Chang'e 7)
00
DNY
:
00
HOD
:
00
MIN
:
00
SEK

krátké zprávy

BlackSky

Společnost BlackSky 11. srpna oznámila víceletý kontrakt, v jehož rámci poskytne mezinárodnímu zákazníkovi nepřetržité monitorování z vesmíru a garantované i na vyžádání prováděné zadávání úkolů satelitům.

NASA

Představitelé NASA uvádějí, že jsou přesvědčeni o realizaci plánů vypustit do konce roku 2028 demonstrační misi s jaderným elektrickým pohonem. Uvedli to poté, co navštívili národní laboratoř, která pro tuto misi staví jaderný reaktor.

Astrolight

Litevská společnost Astrolight, která se zabývá laserovou komunikací ve vesmíru, podepsala memorandum o porozumění se společností ATMOS Space Cargo. Cílem je demonstrovat optické komunikační spojení za letu mezi návratovým kosmickým zařízením a družicí na oběžné dráze.

RFA One

Většinový vlastník společnosti Rocket Factory Augsburg je i přes neúspěch při testování stále přesvědčen, že společnost letos uskuteční svůj první pokus o orbitální start.

Kepler Communications

Společnost Kepler Communications plánuje v roce 2028 vypustit své družice nové generace pro optický přenos dat na připravované raketě Neutron od společnosti Rocket Lab. Půjde o jednu z několika misí, které má kanadský provozovatel naplánované na rok 2028.

Rocket Lab

Společnost Rocket Lab uvedla, že vyvinula kontejnerizovaný odpalovací systém pro své rakety Electron a HASTE. Cílem je usnadnit provoz těchto nosičů i z míst mimo stálé startovací základny společnosti a nabídnout vojenským zákazníkům více možností pro orbitální a hypersonické testovací mise.

Redwire

Dceřiná společnost společnosti Redwire, která se zabývá biotechnologiemi a farmaceutickými aplikacemi ve vesmíru, podepsala dohodu o přepravě výzkumných nákladů pro výzkum v mikrogravitaci na palubě zařízení Starfall společnosti SpaceX.

SWIFT

Společnost Katalyst Space Technologies , která vyvinula družici určenou ke zvýšení oběžné dráhy observatoře SWIFT agentury NASA, uvedla, že se jí daří pokročit v řešení problémů, které postihly družici.

Naše podcasty

Doporučujeme

Objednejte si knihy našich autorů a nahlédněte tak do historie kosmonautiky.

Poděkování

Náš web běží spolehlivě díky perfektnímu servisu hostingu Blueboard.cz, děkujeme!

Top 5: Zatmění, jaká ze Země nemáte šanci vidět

Koláž spojující prstence planety Jupiter (fotografováno 8. a 9. listopadu 1996 sondou Galileo) s okraji vlastní planety (fotografováno sondou Voyager 1 v roce 1979)

Vzhledem k příznivému počasí a velké vzácnosti bylo letošní zatmění Slunce astronomickou událostí roku číslo jedna. Země ale není jediným místem ve Sluneční soustavě, odkud je možné zatmění pozorovat. A Měsíc není jediným objektem, který je schopen zatmění vytvořit. Použít lze některou z planet, její měsíc nebo dokonce planetku. Zatímco některá mimozemská zatmění známe jen z výpočtů a představ, jiná pozorovaly sondy či dokonce lidé na palubách kosmických lodí. Aneb stačí jen málo: být ve správný čas na správném místě.

5) První mimozemské zatmění

Zřejmě první zatmění Slunce vytvořené jiným kosmickým tělesem než naším Měsícem měla možnost sledovat sonda Voyager 1 dne 5. března 1979 při průletu u Jupitera. Zákryt naší mateřské hvězdy královskou planetou ale nebyl využitý k pořízení fotodokumentace. Vědce mnohem víc zajímalo složení Jupiterovy atmosféry, takže nefotografovali, ale sledovali sluneční záření Slunce procházející jejími různými výškami. Z útlumu v různých vlnových délkách pak bylo možné odvozovat strukturu a složení atmosféry. Proto nebyla aktivována kamera ISS (Imaging Science Subsystem) pracující ve viditelné části spektra, ale ultrafialový spektrometr UVS (Ultraviolet Spectrometer). Výstupem měření se nestala klasická fotografie, ale grafy intenzity slunečního UV záření v závislosti na výšce nad Jupiterem.

Někdy se nepřesně uvádí, že sonda Voyager 1 objevila právě při „zatmění Slunce“ tušené Jupiterovy prstence. Není to ale pravda: existenci prstenců sice sonda potvrdila, ale při jiné příležitosti. A to při 672 sekund trvající expozici oblastí mimo Jupiter. Snímek byl pořízený z navigačních důvodů (porovnáním snímku s pozemskými byla přesně stanovena poloha sondy) už 4. března 1979; tedy den před vlastním průletem.

Koláž spojující prstence planety Jupiter (fotografováno 8. a 9. listopadu 1996 sondou Galileo) s okraji vlastní planety (fotografováno sondou Voyager 1 v roce 1979)
Koláž spojující prstence planety Jupiter (fotografováno 8. a 9. listopadu 1996 sondou Galileo) s okraji vlastní planety (fotografováno sondou Voyager 1 v roce 1979)
Zdroj: https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/

4) Jupiter: zatmění každý den

U Jupitera ještě jednou na chvíli zůstaneme, protože hypotetický pozorovatel na jeho povrchu (neexistuje pochopitelně ani pozorovatel, ani povrch, neb Jupiter je plynným obrem planetou bez pevného povrchu) by se zatmění mohl pozorovat velmi často. Jupiter má malý sklon rotační osy (3,13° k ekliptice) a Galileovské měsíce Io, Europa a Ganymed mají prakticky rovníkovou oběžnou dráhu (sklony 0,04°, 0,47°, 0,21°), takže jejich stíny dopadají na Jupiter téměř při každém oběhu. Výjimkou je Callisto, který má sice sklon jen 0,19°, ale je nejdále od planety. To ve spojení se sklonem její rotační osy vede k tomu, že se tři roky stín měsíce míjí Jupiter a tři roky putuje po jeho svrchních vrstvách oblačnosti. Callisto tak (zjednodušeně řečeno) tři roky po sobě nevytvoří ani jedno zatmění a tři následující roky jich každoročně „vyrobí“ až 22. Co se ostatních měsíců týká, ty jsou ještě aktivnější: Io způsobí zatmění Slunce až 206krát za pozemský rok, Europa až 103krát a Ganymed až 51krát.

Na snímku z 11. září 2019 pořízeném americkou sondou Juno je stín měsíce Io, který putuje po svrchní vrstvě oblačnosti Jupitera. Náš neexistující pozorovatel nacházející se v tomto temném kruhu o průměru přes 3500 km by zažíval úplné zatmění Slunce.
Na snímku z 11. září 2019 pořízeném americkou sondou Juno je stín měsíce Io, který putuje po svrchní vrstvě oblačnosti Jupitera. Náš neexistující pozorovatel nacházející se v tomto temném kruhu o průměru přes 3500 km by zažíval úplné zatmění Slunce.

3) U Marsu nás čeká jen tranzit

Poměrně časté jsou také „zatmění“ Slunce pozorovatelná z povrchu Marsu. Byť slovo zatmění (NASA je sice s oblibou používá, ale nepřesně) záměrně dáváme do uvozovek, protože měsíce Phobos a Deimos jsou velmi malé a nedokážou zakrýt celý sluneční kotouč. Správné je tak hovořit o tranzitu měsíců přes sluneční kotouč. Poprvé byla podobná událost pozorovaná 4. března 2004 kamerami roveru Opportunity, kdy jeho hlavním aktérem (kromě Slunce) byl měsíc Deimos. Od té doby byly tranzity sledované mnohokrát: Phobos se totiž nachází velmi blízko Marsu (oběhne jej jednou za pozemských 7 hodin 39 minut), takže k této události dochází prakticky denně. Vzdálenější Deimos nabízí pro celý Mars jen průměrně 70 až 75 tranzitů za pozemský rok (tento počet ale není stabilní a rok od roku kolísá).

Dvě animace ukazují tranzit obou měsíců tak, jak je viděla kamera Mastcam (Mast Camera) na roveru Curiosity. První byla pořízena 17. března 2019 a ukazuje přechod měsíce Deimos přes sluneční kotouč.
Dvě animace ukazují tranzit obou měsíců tak, jak je viděla kamera Mastcam (Mast Camera) na roveru Curiosity. První byla pořízena 17. března 2019 a ukazuje přechod měsíce Deimos přes sluneční kotouč.
Zdroj: https://www.nasa.gov/
Druhá 26. března 2019 a je na ní vidět tranzit měsíce Phobos.
Druhá 26. března 2019 a je na ní vidět tranzit měsíce Phobos.
Zdroj: https://www.nasa.gov/

Pro zajímavost ještě doplňujeme barevné video z kamery Mastcam-Z roveru Perseverance zachycující tranzit měsíce Phobos 7. března 2024 v reálném čase:

2) Zatmění, o kterém kosmonautům neřekli

Třetího listopadu 1994 pracovala na palubě ruské orbitální stanice Mir posádka ve složení Alexander Viktorenko, Jelena Kondaková, Valerij Poljakov, Jurij Malenčenko, Talgat Musabajev a Ulf Merbold, když nad Jižní Amerikou vlétl komplex do měsíčního stínu ze zatmění Slunce. Posádka byla překvapená a zároveň rozhořčená, protože středisko řízení letů kosmonauty o této jedinečné události předem neinformovalo. Kosmonauti tak nemohli událost pozorovat nebo fotografovat. Byla to velká škoda, protože šlo zřejmě o jediný případ v historii, kdy osídlená kosmická stanice proletěla měsíčním stínem. Stín na zemském povrchu vytvořený právě během zatmění kosmonauti sledovali mnohokrát, ale právě a pouze v listopadu 1994 jím reálně prolétali. Jde o podobně vzácnou událost, jako pro konkrétní místo na Zemi. Třeba taková Jihlava se v tomto tisíciletí může těšit na dvě úplná zatmění Slunce (poznačte si do kalendáře): 22. července 2381 a 26. července 2902. Snad bude přát počasí…

Na snímku je měsíční stín ze zatmění Slunce, který pořídila posádka stanice Mir 11. srpna 1999 (ovšem neprolétala jím).
Na snímku je měsíční stín ze zatmění Slunce, který pořídila posádka stanice Mir 11. srpna 1999 (ovšem neprolétala jím).
Zdroj: https://apod.nasa.gov/

1) Nezvykle dlouhé zatmění

V našem výčtu nepozemských zatmění nesmíme zapomenout na pozorování, které provedla posádka mise Artemis II (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a Jeremy Hansen). Došlo k němu 6. dubna 2026 po skončení nejbližší fáze průletu u Měsíce. Zatmění začalo ve 20:35 h EDT (0:35 h UTC 7. dubna), kdy se Měsíc při pohledu z lodi Orion dostal před Slunce. Zákryt Slunce Měsícem byl mimořádně dlouhý, trval 54 minut. Zatímco na Zemi se pro nehybného pozorovatele měsíční stín pohybuje rychlostí zhruba 2000 km/h, pilotovaná loď letěla daleko za Měsícem v geometrii, kdy dlouho zůstávala trojice Slunce-Měsíc-Orion téměř v jedné přímce. Na zveřejněných fotografiích je kotouč Měsíce obklopený jednak sluneční korónou, jednak převážně (nikoliv výhradně) zodiakálním světlem. To je slunečními paprsky osvětlený meziplanetární prach. Na snímku je patrné, že Měsíc nebyl úplně černý, protože jej slabě osvětloval odraz světla ze Země, která tak posloužila jako obrovské zrcadlo. Při misích Apollo nebylo – vzhledem k trajektorii letu – nikdy něco podobného možné pozorovat.

Zatmění Slunce pozorované posádkou kosmické lodi Orion při misi Artemis II.
Zatmění Slunce pozorované posádkou kosmické lodi Orion při misi Artemis II.
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/

Zdroje informací:
https://www.nasa.gov/
https://science.nasa.gov/
https://science.nasa.gov/
https://images.nasa.gov/
https://images.nasa.gov/
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://d2pn8kiwq2w21t.cloudfront.net/original_images/jpegPIA01621.jpg
https://pds-rings.seti.org/jupiter/galileo/PIA01621.html
https://images-assets.nasa.gov/image/PIA23437/PIA23437~orig.jpg
https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2019/04/pia23134-16.gif
https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2019/04/pia23133-16.gif
https://apod.nasa.gov/apod/image/0409/eclipse99_mir_big.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Solar_eclipse_taken_from_Artemis_II_-_April_2026.jpg

Hodnocení:

0 / 5. Počet hlasů: 0

Sdílejte tento článek:

Další podobné články:

Komentáře:

Odběr komentářů
Upozornit
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocený

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.

Děkujeme za registraci! 

Pro vytvoření hesla prosím klikněte na odkaz, který Vám právě dorazil do Vaší E-mailové schránky.