Nr 3 - september 2014 Årgång 38
|
|
- Ida Lundberg
- för 6 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Nr 3 - september 2014 Årgång 38 Foto: Mikael Ingemyr
2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: ungdom till och med 19 år: 100 kronor familj: 350 kronor skola/bibliotek/institution: 500 kronor* Glöm inte att meddela namn, adress, telefon, e-post och födelseår (om du är under 18)! Som medlem får du: - tillgång till klubbens bibliotek - gå på 3-4 populärvetenskapliga föredrag per termin - gå på visningar vid klubbens observatorium i Mölnlycke - komma med på star parties på olika ställen i landet - rabatt på medlemskap i och tidskrifterna från Svenska Astronomiska Sällskapet (SAS) och Svensk Amatörastronomisk Förening (SAAF) Är du inte medlem så passa på att betala redan idag. Medlemskapet gäller ett år från det datum du betalar! Tilläggsavgifter: (Obs! Angivna tilläggsavgifter gäller för dem som betalar grundavgift till GAK ) Svenska Astronomiska Sällskapet (SAS): 200:- (ordinarie avgift 240:- ) Då får du tidskriften Populär Astronomi, 4 nummer per år. Hemsida: Svensk AmatörAstronomisk Förening (SAAF): 160:- (ordinarie avgift 220:- ) Då får du tidskriften Telescopium, 4 nummer per år. Flerårig prenumeration ger mängdrabatt. Hemsida: * Institutioner har fler förmåner. Kontakta ordföranden för mer information! E-postadresser: ordforanden@goteborgsastronomiskaklubb.se Bidrag till denna tidskrift kan sändas till aurora@goteborgsastronomiskaklubb.se Penninggåvor till GAK-fonden mottages tacksamt när som helst! Du kan också läsa AURORA via hemsidan. - Klicka på Aurora i innehållsförteckningen till vänster på hemsidan. - På Aurorasidan hittar du texten: Som medlem kan du läsa de senaste numren via denna länk (kräver - Klicka på länken. I år (2014) skall du ange medlem och lösenordet st10iii Nästa nummer beräknas utkomma i början av juni. MANUSSTOPP: 15 november 2014 Omslagsbilden: Se sidan 5. Bilden på baksidan: Slöja över Vintergatan. Norrskenet sträcker sig från öst till väst och nästan rakt upp ser man en bit av vintergatan bakom en slöja av norrsken. Höga iso och ganska korta tider är bra för att stråken ska framträda. För långa tider smetar ur norrskenet. Fotograf: Torbjörn Tapani 2
3 3 GAK:s STYRELSE: Christian Vestergaard Claes-Göran Carlsson Jan Persson Jan-Gunnar Tingsell Göran Kajler Olof Karmedal (ordf.) (vice ordf.) (kassör) (sekr.) (obs.-förv.) (ledamot) Ingemar Ewaldz Christer Brattås Sven-Göran Lätt Conny Jonsson Claes Tunälv (ledamot) (suppleant) (suppleant) (suppleant) (suppleant) E-POSTADRESSER: KALENDARIUM Den 13:e och 14:e september är det arbetsdagar vid klubbobservatoriet. Då hoppas vi att med gamla och nya medlemmar kunna lyfta observatoriets status i många hänseenden. All hjälp är välkommen. För att kunna veta vad som finns att göra så har vi lagt upp en länk till en lista över tänkta arbetsuppgifter, stora som små. Studera gärna den och anmäl dig sedan till Göran Kajler via forestandare@goteborgsastronomiskaklubb.se. Vi kör igång kl 9:00 och avslutar vid 19:00. Ett ypperligt tillfälle att träffa nya kompisar och bekanta sig med observatoriet. Väl mött! Visningsschema klubbobservatoriet -- hösten eller 30 aug kl 21 (fre/lör) Johan Sandqvist 19 eller 20 sep kl 20:30 (fre/lör) Göran Kajler 17 och 18 okt kl 19 (fre/lör) Göran Kajler Astronomins Dag och Natt 24 eller 25 okt kl 19 (fre/lör) Johan Sandqvist 14 eller 15 nov kl 19 (fre/lör) Johan Linnér 21 eller 22 nov kl 19 (fre/lör) Johan Linnér
4 4 FÖREDRAG HÖSTEN 2014, klockan Proffsfotograf Göran Strand. Östersund Astrofotografering i nejderna av Jämtland. Datum. 12 oktober. Docent Cathy Horrelou Onsala Rymdobservatorium/CTH Magnetfält i universum - Om framtida observationer med gigantiska radioteleskop. Datum. 9 november. Observatorieföreståndare Katja Lindblom Slottsskogsobservatoriet De kom från yttre rymden - Om asteroider och andra kosmiska stenar. Datum. 7 december. Jupiter 2014 Fotograf: telescope: camera: filters: Loc: Ascanio Trivisano från Caserta i italienska Kampanien. C11XLT celestron ASI120MM monocrome Baader set RGB Caserta - Italy
5 SN 2014J (se bilden på omslaget) Ingen har nog missat att en supernova upptäcktes i M82 i mitten av januari. Supernovan, som fick namnet SN2014J, är den närmsta supernovan av typ Ia på över fyra decennier. Denna typ av supernova är speciell, då den kan användas för att bestämma avstånd i Universum och det var exempelvis med hjälp av typ Iasupernovor som Nobelpristagarna i fysik 2011 upptäckte Universums accelererande expansion. Jag hade aldrig tidigare sett en supernova visuellt tidigare, men den 16:e februari, den första klara natten över Uppsala på flera veckor, blev natten som fotoner från en sådan stjärnexplosion, starkare än alla andra stjärnor i sin galax tillsammans, träffade min näthinna och jag begrundade vad jag såg. Det var en enormt häftig upplevelse! Jag observerade med Westerlundteleskopet, en 90-cm Cassegrainreflektor, ovanpå Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. I det andra nasmyth-fokuset på teleskopet sitter en SBIG STL- 1001E; en CCD-kamera med 1024x1024 pixlar. Jag och min studiekamrat Måns Holmberg kylde den till -40 C för att minska mörkerströmmen, och tog exponeringar av supernovan och M82 med den. Totalt blev det 11 minuters exponering vardera i de fotometriska filtren B, V och R, uppdelat i många individuella 30- och 40-sekundersexponeringar. Så totalt 33 minuter. Då vi började observera runt 23-tiden på kvällen hade vi inga flats tagna på himlen vid skymningen, så vi hade inget annat val än att sitta kvar i kontrollrummet till gryning. På den ljusa sidan fick vi gott om tid att ta bias och darks, vilket är andra kalibreringsbilder som också behövs till bildbehandlingen. Självklart observerade vi även andra objekt under natten, såsom Jupiter och M106. Det visade sig också vara värt att vara uppe hela natten, ty gryningen var enormt vacker och upplevelsen av den var onekligen speciell. Efteråt analyserade Måns bilderna och mätte magnituderna i de olika banden till i B, i V, samt i R. Den sammansatta bilden blev nog det bästa astrofoto någon av oss någonsin tagit. Mikael Ingemyr ordförande Astronomisk Ungdom
6 Fotograf: Torbjörn Tapani Datum: 31 Okt :24:03 Exponering 11 sek f/2.8 Brännvidd 14 mm ISO 400 En bil lyser upp gamla Gäddviksbron med sitt helljus. Jag höll på med en 30 sekunders exponering men avbröt innan bilen körde ut på bron därav den lite udda tiden 11 sekunder. Bilden blev lite mörk på ISO 400 men kunde justeras i efterbehandlingen.
7 7 En bild på fornlämningen Ales Stenar i Skåne. Fotot är taget en 5D Mk3 + Samyang 14/2.8 med F2.8, 120s och ISO3200 mha av en stjärnföljaren Vixen Polarie. Foto: Stefan Nilsson, Åhus
8 8 M66 GROUP Foto och text: Zoltan Nagy M66 Group, även kallad Leo triplet, med galaxerna M66, M65 samt NGC Dessa ligger ca 36 miljoner ljusår från oss. Bilden är tagen utanför Skinnskatteberg i Västmanland. Fotograferad med "omoddad" Canon EOS 5D Mark III samt Skywatcher 190mn på NEQ6 montering, autoguidning med Skywatcher Synguider + Sky-Watcher 102mm Guide teleskop. Exponering 2tim 8min (32x270s) ISO3200. Bilden är behandlad i programmet Pixinsight samt Photoshop.
9 9 O-C diagram och periodförändringar hos miror Artikel av Thomas Karlsson Det senaste året har jag ägnat rätt mycket tid på att bygga upp en databas med uppgifter om maxima för miror. Det hela började när jag bläddrade i ett gammalt nummer av The Scandinavian Variable Star Observers Report från 1992 jag fått av Hans Bengtson. I rapporten fanns för mirorna en tabell över datum för observerade maxima tillsammans med beräknat datum och skillnaden mellan observerad och beräknad tid, det s.k. O-C värdet. Först tyckte jag det skulle vara intressant om man kunde få fram maxima för miror från observationerna i SVO-databasen. Det skulle dels bli ett sätt att använda materialet för att få fram något av vetenskapligt värde och dels bli en dokumentation över vilka miror som har observerats genom tiderna av svenska amatörastronomer. Jag insåg ganska snart att det inte var en framkomlig väg att bedöma maxpunkterna i ljuskurvorna manuellt pga. materialets omfattning. Jag började därför arbeta på ett datorprogram som kunde detektera alla maxima och bestämma tidpunkt och magnitud för maxpunkterna i ljuskurvan utifrån en fil med observationerna för stjärnan. Metoderna och algoritmerna i programmet har förbättrats och förfinats under arbetets gång och fungerar nu riktigt bra. Jag ska inte gå på djupet med tekniska detaljer men i korthet arbetar programmet i tre steg: 1. Detektera topparna i kurvan enligt vissa kriterier, som att det runt maxpunkten ska finnas ett visst antal observationer och de ska ha en viss amplitud före och efter maxpunkten. 2. Anpassa en polynomkurva till observationerna runt maxpunkten. Programmet kan antingen använda polynomets maxpunkt för tidpunkt och magnitud för maximet och stoppa där. Eller kan man välja att överlagra varje enskilt maximums ljuskurva till en enda medelljuskurva för stjärnan och gå vidare med steg Här matchas stjärnans medelljuskurva från steg 2 mot varje enskild topp i ljuskurvan. Man fångar stjärnans underliggande ljusväxlingstakt bättre när man använder medelljuskurvor jämfört med polynom, då varje enskilt maximum för en mira kan variera avsevärt i form, en variation som är större än takten i ljusväxlingen. Bearbetningen av SVO-observationerna av miror blev till en rapport, Maxima för miror i SVO, som finns under rubriken Publikationer på SVO:s webbsida
10 10 Jag hade nu fått blodad tand och ville testa mitt program på AAVSOs och de andra variabelorganisationernas material. Programmet utökades så att även filformaten från AAVSO och AFOEV kunde användas, senare även formaten för VSOLJ och BAA/VSS. Jag läste samtidigt på en del om miror och deras astrofysikaliska egenskaper och om hur man använder O-C diagram för att upptäcka periodförändringar. Först lite kort om miror. Miror är stjärnor med en typisk initial vikt på 1-2 solmassor. I HR-diagrammet befinner de sig på den s.k. asymptotiska jättegrenen (AGB-stjärnor). Detta innebär att de förbrukat sitt väte i kärnan, passerat jättestadiet med heliumförbränning i kärnan och nu är en stjärna med en inaktiv kärna av syre och kol. Energiproduktion sker nu genom fusion av väte och helium i skal runt kärnan. Stjärnan är i denna fas enormt uppsvälld, flera hundra gånger sin ursprungliga storlek. Den typiska egenskapen från en variabelobservatörs synpunkt är den stora amplituden i ljusväxlingen under en cykel. Pulseringen hos mirorna, liksom andra röda jättar, drivs av skillnaden i genomskinlighet hos neutralt och enkeljoniserat väte och helium. Den totala variationen i energiflödet från stjärnan under en cykel är mycket mindre än variationen i synligt ljus antyder. I infrarött ljus kan variationen vara en magnitud medan den i V-bandet typiskt ligger på 6-7 magnituder. Detta beror på att halterna av TiO och andra molekyler med mycket hög absorptionsförmåga i synligt ljus växlar mycket i stjärnans yttre atmosfär under en cykel. Kanske är det inga större fysikaliska skillnader mellan miror och t.ex. SRa- eller SRb-stjärnor som har mindre amplitud och oregelbundnare period. Kanske kan en stjärna variera mellan att vara halvregelbunden och mira under sin AGB-fas. AGB-fasens längd beräknas vara en eller ett par miljoner år, så tiden som mira är en rätt kort del av stjärnans hela liv som kan vara upp till 10 miljarder år. En spännande sak med miror är att undersöka periodförändringar. Enligt teoretiska modeller för AGB-stjärnor är perioden ungefärligt proportionell mot stjärnans radie i kvadrat och omvänt proportionell mot massan. Radien i sin tur är beroende av bl.a. stjärnans temperatur och utvecklingsfas. Efter hand som stjärnan utvecklas kan dessa parametrar förändras vilket manifesteras i periodförändringar. Massan ändras t.ex. genom en stark stjärnvind och att de yttre lagren kastas av efter hand. Temperaturen kan ändras vid en s.k. helium shell flash eller thermal pulse. Förbränningen av väte ger helium som restprodukt, som lägger sig i ett skal runt kärnan. När tillräckligt mycket helium bildats antändas det och blir för en kort tid den huvudsakliga energikällan. Efter att heliumet har förbrukats återgår stjärnan att bränna väte. Dessa pulser varar från några hundra upp till tusen år med till års mellanrum.
11 11 En shell flash kan också påverka stjärnans kemiska sammansättning i de yttre lagren genom att föra upp material, som kol och syre, till ytan samt snabbar på massförlusten genom att yttre skal stöts bort. Hur en shell flash påverkar perioden är komplicerat, i nedanstående figur visas periodens utveckling över tiden för en AGB-stjärna i en modell från Vassiliadis & Wood Diagrammet visar hur perioden teoretiskt förändras under år för en stjärna med en solmassa. Man ser att under större delen av tiden är perioden långsamt ökande, men att vid en shell flash sker en mycket snabb både ökning och minskning. Shell flashens andel av den totala tiden beräknas vara en eller ett par procent. Utifrån detta skulle vi kunna förvänta oss att se snabba periodförändringar hos denna andel av de observerade mirorna, vilket vi faktiskt gör. Om sedan en shell flash är orsaken till förändringen hos de åtta mirorna med störst periodförändringar, eller om det finns andra orsaker har debatterats i åtskilliga vetenskapliga artiklar. För övriga miror, de som befinner sig i perioden mellan två shell flashar, skulle vi om den här modellen är riktig se en långsam ökning av perioden över tiden. Hittills verkar dock tidsspannet som miror observerats vara för kort för att tydligt se detta mönster. Denna förändring drunknar antagligen i några andra egenskaper i perioden hos mirorna. Dels varierar perioden slumpmässigt en hel del från cykel till cykel och är inte alls lika konstant som t.ex. cepheidernas och RR Lyrae-
12 stjärnornas period. Dessa slumpmässiga variationer adderas över tiden och kan vara svåra att skilja från fysikaliskt orsakade periodförändringar. Dels finns det miror vars period på års sikt kan variera upp och ned med så mycket som 10% runt ett medelvärde, s.k. meandrande miror. En egenskap som det för närvarande inte finns någon bra förklaring till. I AAVSOs databas letade jag efter miror med observationer som täckte minst 20 maxima och fick till slut ihop en lista på 488 stjärnor. Jag hämtade sedan in alla observationer för dessa 488 stjärnor från de fyra största variabelorganisationerna AAVSO, AFOEV, VSOLJ och BAA/VSS och lät mitt program bearbeta dem och fick på så sätt fram datum och magnitud för drygt maxima. Som nämnts sker de fysikaliska förändringarna långsamt på en mänsklig skala, därför är det viktigt med en så lång tidsaxel som möjligt för att underliggande trender i perioden ska tränga igenom det slumpmässiga bruset. Jag har därför kompletterat databasen med alla äldre maxima jag kunnat hitta. Över 9000 äldre maxima har hittills lagts in, vilket har förlängt tidsaxeln med flera decennier för många av stjärnorna. För Mira själv finns data ända tillbaka till upptäckten år 1596! Jag har sedan gjort ett antal webbsidor för att presentera innehållet i databasen, som fysiskt finns på Astronets server. Dessa hittas på var.astronet.se/mirainfooc.php eller genom menyvalet O-C diagram för miror under Ljuskurvor & Resultat på SVOs webbsida. Till varje stjärna finns ett O-C diagram tillsammans med lite fakta och statistik om stjärnan. I följande figur finns ett exempel på ett sånt diagram. 12
13 13 Diagrammet visar alltså observerad (O) minus beräknad (C) tidpunkt för maximum cykel för cykel. X-axeln visar cykelns nummer där 0 är utgångsepoken i GCVSkatalogen och y-axeln visar O-C värdet. De röda prickarna är de maxima jag själv bestämt från observationerna och de blå är de jag hämtat från andra källor. Genom att klicka på diagrammet får man upp en tabell med datum och magnitud för alla maxima. Period och epok för beräkningen av C är justerade jämfört med värdena i GCVS så att diagrammet alltid har en jämvikt runt y=0. Den justerade perioden är en mer korrekt uppgift på stjärnans medelperiod för diagrammets tidsspann än uppgiften i GCVS. GCVS period och epok är värdena som står under diagrammet. De har sedan justerats med värdena _P och _Epoch vid beräkningen av C. När trenden i diagrammet pekar uppåt betyder det att perioden är längre än medelperioden och motsatt när kurvan pekar neråt är perioden kortare än medelperioden för de avsnitten. O perioden hela tiden ökar eller minskar i jämn takt får O-C kurvan parabolisk form. _P/C visar kurvans paraboliska komponent uttryckt i genomsnittlig periodförändring i dygn per cykel. Värdena t och r2 är två statistiska mått som visar hur väl kurvan följer den paraboliska formen. Ju högre värdet på t är och ju närmare 1 r2 är, ju närmare följer kurvan en parabolisk form och det är troligare att stjärnan har en långsiktiga ökning eller minskning av perioden. LC, Avg och Per är tre länkar till stjärnans medelljuskurva, en utjämnad version av O-C diagrammet och ett perioddiagram för stjärnan. Här visas dessa för chi Cyg. Exemplet med chi Cyg visar lite på svårigheterna att bedöma långsiktiga periodförändringar. Stjärnan är en av de tidigast upptäckta mirorna och vi har uppgifter för maxima ända tillbaks till O-C diagrammet har en parabolliknande form men periodförändringen är bara dygn/cykel, vilket blir 3.9 dagar för de 291 cyklerna i diagrammet. I perioddiagrammet kan vi se detta genom att perioden i genomsnitt har ökat från ca. 405 till 409. Men i ett kortare perspektiv på cykler är variationen större än så, dagar. Och är förändringen långsamt pågående eller har stjärnan ändrat beteende vid ett tillfälle runt 1850 (cykel -110)?
14 Båda fallen kan vara rimliga utifrån bilden, men pga. den långa tidsaxen har jag valt att ta med stjärnan som en kandidat bland miror som kan ha långsam periodökning i listan nedan. För några andra stjärnor är bilden klarare, Templeton, Mattei & Willson identifierade 1995 åtta miror med stora och tydliga periodförändringar: R Aql, R Cen, BH Cru, LX Cyg, W Dra, R Hya, Z Tau och T UMi. Dock är karaktären för dessa åtta stjärnor rätt olika, från snabba plötsliga förändringar till mer långsamma som pågått under längre tid. T UMi har haft den mest dramatiska utvecklingen. Från att ha haft en period på runt 315 dygn mellan 1900 och 1970 började den först sakta och sedan allt snabbare avta. I början 1990-talet började förändringen uppmärksammas inom variabelkretsar, perioden var då 280. Perioden sjönk sedan till ca. 230 fram till 2005 samtidigt som amplituden också minskade. Efter 2005 har stjärnan varierat oregelbundet med rätt liten amplitud och får nu snarare betecknas som halvregelbunden än som mira. LX Cyg uppmärksammades för periodförändringar av Alksne & Alksnis Mitt material visar att perioden sakta ökade från 460 till Ökningen accelererade sedan fram till 1980 då perioden låg på 485 och sedan ännu snabbare fram till år 2000 då perioden var hela 585 dygn. Sedan 2005 verkar perioden ha stabiliserats på runt 590. BH Cru har en liknande utveckling som LX Cyg. Periodförändringar noterades av Bateson m.fl Tyvärr finns inga observationer längre tillbaks än Stjärnan hade i början av 1970-talet en period på 430 dygn och dubbla maxima. Perioden ökade snabbt och låg på 525 i mitten av 1990-talet. Ökningen mattades sedan av och perioden har efter år 2000 minskat något, från 530 år 2000 till 520 år I samband med periodökningen ökade ljusstyrkan för det andra maximet medan det första låg kvar på sin ursprungliga nivå. Detta har medfört att BH Cru nu har ett enkelt maximum med en puckel på den stigande fasen där det tidigare första maximet fanns. R Aql har haft en konstant minskning av perioden i stort sett under hela tiden sedan dess upptäckt Den genomsnittliga minskningen har varit dygn/cykel. Perioden var vid upptäckten 345 och har sedan dess minskat till 270 dygn. Dock har perioden de senaste åren ökat något till ca 275. Liknande ökningar skedde också åren runt 1945 och 1985, men vid båda dessa tillfällen fortsatte perioden efter några år neråt igen. Z Tau har en liknande utveckling som R Aql, med en period som stadigt minskat sedan stjärnan upptäcktes. Periodförändringen uppmärksammades av Nagel Takten i minskningen har i genomsnitt varit dygn /cykel. Perioden var år dygn och har sedan dess minskat till 445. Vid ett par tillfällen, runt 1950 och 1990, har minskningen stannat upp eller t.o.m. vänt, för att sedan återgå till det tidigare mönstret. 14
15 15 W Dra har till skillnad från R Aql och Z Tau en långsamt ökande period, annars har de många likheter i sin periodförändring. Ökningen för W Dra har i genomsnitt varit dygn/cykel och perioden har ökat från 255 i början av 1900-talet till runt 290 dygn nu. Ökningen har tillfälligt stanna upp åren runt 1930 och 1990 för att sedan ta fart igen. För R Aql, Z Tau och W Dra kan man ana ett meandrande beteende om man tar bort den kontinuerliga periodförändringen. R Cen tillhör den lilla gruppen miror med dubbla maxima. Sedan upptäckten 1871 till 2011 har perioden minskat från ca. 570 till 500 dygn, i snitt dygn/cykel. Jämfört med de tre föregående stjärnorna är förändringstakten för R Cen mer ojämn. T.ex. minskade perioden snabbt från 560 till 540 för att sedan öka till 550 dygn. Efter 1950 har minskningstakten varit relativt konstant. I takt med att perioden minskat har också amplituden i ljusväxlingen minskat med ca. 1/3 och det andra maximet blivit otydligare. R Hya var känd för sin avtagande period redan under 1800-talet. Perioden verkar ha varit relativt stabil, runt 495 dygn, fram till 1770-talet då den började avta. Med några få avbrottpågick minskningen kontinuerligt fram till ca då perioden låg på 385. Därefter har perioden varierat mellan 375 och 395 dygn. Nedan följer några ytterligare och högst preliminära kandidater på miror som kan ha små, men kontinuerliga periodförändringar med utgångspunkt från mitt material över maxima. De flesta av dessa har också ett mer eller mindre tydligt meandrande beteende där perioden kortsiktigt ändras betydligt mer än den kontinuerliga trenden. Kontinuerligt ökande period chi Cyg dygn/cykel, +3.9 dygn , meandrar med perioden år. W Lyr dygn/cykel, +2.0 dygn , meandrar med perioden år. T Phe dygn/cykel, +3.4 dygn T Scl dygn/cykel, +6.9 dygn Kontinuerligt avtagande period SS Her dygn/cykel, -1.6 dygn , meandrar med perioden år. RU Hya dygn/cykel, -5.0 dygn , meandrar med perioden 20 år. W Pup dygn/cykel, -0.9 dygn , meandrar. Z Vir dygn/cykel, -7.5 dygn SU Vir dygn/cykel, -5.4 dygn , meandrar med perioden år. Och allra sist några preliminära resultat för miror med tydligt meandrande beteende eller där perioden förändrats mycket på ett mer oregelbundet vis. RS Aqr perioden varierar oregelbundet, dygn. T CMi perioden meandrar, under år
16 16 T Cep perioden meandrar, dygn under år. TY Cyg perioden meandrar, dygn under år. V Del perioden varierar oregelbundet, dygn. U Dra perioden meandrar, dygn under år. S Her perioden varierar oregelbundet, dygn. R Lep perioden meandrar, dygn under år. T Lyn perioden varierar oregelbundet, dygn. R Nor perioden meandrar, under 30 år. S Ori perioden meandrar, dygn under år. U Per perioden meandrar, Z Sco perioden varierar oregelbundet, dygn. RU Sco perioden meandrar, under 70 år. S Sex perioden meandrar under år. RU Tau perioden meandrar, dygn under 50 år Z Vel perioden meandrar, dygn under 70 år. Referenser Percy, John R. & Au, Winnie W.-Y., 1998, PASP, 111, 98, Long-Term Changes in Mira Stars. II. A Search for Evolutionary Period Changes in Mira Stars Percy, John, 2007, Cambridge university press, Understanding variable stars Vassiliadis, E.& Wood, P. R , ApJ, 413, 641, Evolution of low- and intermediatemass stars to the end of the asymptotic giant branch with mass loss Templeton, M. R., Mattei, J. A. & Willson, L. A., 2005, AJ, 130, 776, Secular Evolution in Mira Variable Pulsations Willson, Lee Anne & Marengo Massimo, 2012, JAAVSO, 40, 516, Miras.
17 VÄGASTRONOMI I GAK Vägastronomi, dvs att samlas någonstans utanför Göteborg där det är mörkare och titta och umgås tillsammans, borde vara en av de trevligare aktiviteterna att skaka liv i. Efter att ha hört mig för lite så visste jag att det skulle kunna bli ett gäng intresserade. Har försökt att börja reka platser och Lars Brive har ett ställe på gång ungefär vid Hindås. Så i våras fick vi även ett erbjudande från en av våra medlemmar, Lennart Grebelius, att vi kunde få använda hans sommarstugetomt för detta ändamål. Den ligger faktiskt bara 8 km ifrån den plats som Lars Brive hittat. Jag och Lars åkte iväg på ett studiebesök och gjorde en liten rundvandring tillsammans med Lennart. Han hade utlovat en mörk himmel vilket lät spännande. Stället ligger en bit bort, ca 45 min eller 5-6 mil från Göteborg. Han brukar åka dit rätt så ofta på helgerna men om det skulle knipa så kan vi komma även om han inte är där själv. Det finns eluttag som vi kan komma åt om vi behöver. Det fanns rätt mycket skog runt om men söder och västerläge hade låg horisont och det var gott om plats att både parkera och ställa upp teleskop på. Lördagen den 29 mars var det dags att testa Lennarts ställe och vi var 5 st som mötte upp på ICA Maxis parkering. Vädret var jättefint och man var förväntansfull. Själv hade jag fått problem med bilen och precis lämnat av den på verkstad samt i all hast fixat en hyrbil. Kom till mötesplatsen någon minut sen. Pust! Snacka om Murphys Law. Nu var baksätet fällt och där låg mitt hemmabyggda 6 Newton och väntade på att vädras. Hade lyckats fylla hela bagaget själv vilket kändes lite pinsamt eftersom jag gått ut och lovat en plats i bilen. Nu var det inga problem med platser och dessutom så hade Bachman Vedad inget teleskop med sig så det passade bra att han fick åka med mig. Övriga deltagare var Sven-Göran Lätt, Johan Linnér och Ronnie Persson. I Bollebygd mötte Bengt Andersson från Alingsås Astronomiska Klubb upp och senare på kvällen anslöt även Johan Sandqvist. Så totalt blev vi alltså 7 st denna kväll.
18 Väl framme började alla raskt att packa upp sina grejer. Det började strax att skymma och det var dags för mig att försöka mig på en polinställning. Hade läst på lite om hur jag skulle ställa in min pol-kikare men tyckte att det gick lite trögt att hitta referensstjärnorna. Efter några minuter upptäckte jag att locket på polkikaren fortfarande satt på!! Sedan blev det lite lättare Att få hela sessionen att fungera i mörkret kräver mycket planering och eftertanke, vilket är en av de trevligare utmaningarna. Man lär sig väldigt mycket på en kväll och man kommer hem med många nya idéer om förbättringar som man kan göra. Att klä sig lagom varmt är också en konst. Att lära sig att hitta sina objekt på himlen är minsann inte alltid så lätt det heller. Har man ett teleskop med GOTO-funktion (fusk!) så har man inget problem med detta men ska man stjärnhoppa så krävs det mycket träning. Astrofotografering är en annan stor utmaning och Ronnie var utrustad med ett mindre Newtonteleskop som hade just ovan nämnda GOTO-funktion. Till detta kopplade han sin systemkamera och han var fruuuktansvärt produktiv under kvällen. Han producerade det ena bilden efter det andra och vi fick komma och titta 18
19 19 emellanåt. Hur många olika objekt han hann med vet jag inte men det var säkert mer än 10. Under samma tid lyckades jag två, tre bilder av samma objekt. Sven-Göran fick också tid att koppla upp sin systemkamera på Ronnies teleskop och ta några bilder, bla nedanstående vänstra bild på M81 & M82. Mitt mål vara att komma igång lite med astrofoto och jag hade inte så bra koll på hur min drivning till teleskopet var. Visste att det fanns lite defekter i den så jag hade som mål att försöka ta en bild av M51 (Whirlpoolgalaxen) med 200mm teleobjektiv och piggybackmontering på teleskopet. Efter mycket trixande hit och dit så blev det till slut en bild. Det kändes det väldigt bra att kunna åstadkomma en bild även om objektet blev pyttelitet. Ovanstående högra bild är tagen med 210mm; f:5,6; 2-3 min med ISO Fikat hade man nästan glömt bort. Plockade fram detta och lutade mig tillbaka i en medhavd tältstol. Alla var upptagna på var sitt håll så det blev inte den där fikasamlingen som jag hade sett framför mig. Nästa gång kanske. En underbar kväll gick mot sitt slut och vi packade ihop och åkte därifrån i gemensam tropp. Detta gav mersmak och förhoppningsvis ska vi kunna införliva vägastronomi som en återkommande aktivitet i GAK. Jag kommer att lägga upp en anmälningslista på GAK s hemsida. Där ska man kunna sätta upp sig som intresserad och även kunna göra ett upprop. Så håll utkik! Göran Kajler
20 SUPERNOVAKVÄLL I KLUBBOBSERVATORIET 17 FEB En ny supernova upptäcktes i mitten av januari 2014 i galaxen M82. Den fick beteckningen SN2014J. Dess maximala magnitud beräknades till 10,5 och skulle uppnås i slutet av januari. Den skulle alltså kunna ses i mindre teleskop. Den 17 februari var det klart och då samlades ett gäng på drygt 10 förväntansfulla personer i klubbobservatoriet. Det blev en underbar kväll med fantastiskt väder och det känns väldigt skönt att vi kunde utnyttja denna efter allt gråväder. Dagen efter var det grått igen. 20 Först hade vi lite huvudbry eftersom vajerlåset till refraktorns drivning hade hoppat av så vi fick säkra upp lodet i pelaren så det inte skulle rasa ned i botten, men vi kunde köra vidare ändå. Först tog vi in Dubhe i Karlavagnen och satte koordinaterna för denna. Sedan bar det iväg mot M81 och M82. Dom är faktiskt inte så lätta att upptäcka i sökarna men vi kom ju rätt på med refraktorn så det gick att lotsa in dom någorlunda lätt. Först använde vi ett 55mm okular (2" originalokular) sedan gick vi över till vårt nya 19mm Extra Flat som är riktigt bra. Det var faktiskt förvånansvärt lätt att se supernovan i refraktorn. Att hitta rätt med Dobson var värre. Novan står nästan rakt upp på himlen så det är nästan omöjligt att sikta med tuben. Telraden fungerade inte och jag flaxade runt med sökaren en bra stund utan att lyckas. Sedan kom Sven-Göran Lätt och letade rätt på den på ett par minuter. Tack! Hur bar du dig åt egentligen?
21 Lars Brive testade att med en kompaktkamera exponera bakom okularet i 16 sekunder, utan att kunna se något på displayen. Ställde in skärpan på oändligt och sköt från höften. Egentligen Mission impossible men den (övre bilden) blev ju faktiskt fantastiskt bra under dom förutsättningarna. Ronnie Persson har redigerat bilden. Expdata: 16 sek; bl 3,2; ISO3200 Sedan avslutade vi med lite Jupiter och månen på slutet. En kväll att minnas! Göran Kajler
22 22 Arbetsdagar vid klubbobservatoriet i Lahall sep Vårt kära klubbobservatorium behöver mycket underhåll och upprustning. Ovanstående helg anordnas arbetsdagar för att göra en uppryckning av statusen. Det finns många uppgifter att välja på, både stora och små. En lista över dessa har lagts ut på hemsidan, Studera gärna den och hör av dig till undertecknad på forestandare@goteborgsastronomiskaklubb.se så vi kan planera på bästa sätt. Vi kör igång kl 9:00 och avslutar vid 19:00 båda dagarna. Jag och Lars Brive kommer att varva vår närvaro för att arbetsleda. Ett ypperligt tillfälle att träffa nya kompisar och att bekanta sig med observatoriet. Om det blir bra väder kan det hända att vi observerar lite. Väl mött! Göran Kajler, föreståndare
23 23 Objekt Namn Datum Solen Solen :00:00 Typ Exponering Fotograf Solen 1/160, ca 200 bilder per bild Mikael de Rzewuski Kamera Teleskop Hemsida Canon 550D Beskrivning Celestron NexStar 5SE OTA Här är ett kollage av lite bilder från måndagens solfångst. Alla bilder förutom ett fångades genom en baader solfilmsutrustad NexStar 5SE OTA. Bilden längst ner till vänster fångades med en Lunt LS35. Stackning genomförd i Avistacker (brukar normalt använda Registax men ville prova något nytt) och redigering genomförd i PS. Canon 550d i både crop och full hd-läge användes. Spaceweather.com användes för att identifiera fläckarna.
24 Slöja över Vintergatan Fotograf: Torbjörn Tapani 24
Nr 1 - mars 2017 Årgång 42
Nr 1 - mars 2017 Årgång 42 M42. Foto: Magnus Edbäck Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor
Foto: Danjel Svensson
Nr 2 -- juni 2015 Årgång 39 Foto: Danjel Svensson Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor
Nr 2 - juni 2017 Årgång 42
Nr 2 - juni 2017 Årgång 42 Foto: Robert Habolin Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor
Nr 2 - juni 2018 Årgång 43
Nr 2 - juni 2018 Årgång 43 Foto: Johann Nishant. GAK:s klubbobservatorium 2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till
Nr 1 mars 2014 Årgång 38
Nr 1 mars 2014 Årgång 38 2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor familj: 350 kronor skola/bibliotek/institution:
Nr 3 september 2013 Årgång 37. Kometen c/2011 L4 (Panstarrs) och Andromedagalaxen M31 Fotograf: Lars-Erik Andréasson
Nr 3 september 2013 Årgång 37 Kometen c/2011 L4 (Panstarrs) och Andromedagalaxen M31 Fotograf: Lars-Erik Andréasson Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor
Nr 1 - mars 2015 Årgång 39
Nr 1 - mars 2015 Årgång 39 2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor familj: 350 kronor
Nr 1 - mars 2016 Årgång 40
Nr 1 - mars 2016 Årgång 40 Foto: Fredrik Palmén Se sidan 5. Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år:
Miror och O-C diagram Hur databasen kom till Vad innehåller databasen?
Miror och O-C diagram I det här dokumentet vill jag dokumentera några av de tankar och erfarenheter jag fått i mitt arbete med min databas över mirors maxima, O-C diagram och analys av periodförändringar
Nr 3 - september 2017 Årgång 42
Nr 3 - september 2017 Årgång 42 2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor familj: 350 kronor
Nr 3 - september 2015 Årgång 39. Pluto i synligt ljus. Foto från New Horizons, NASA
Nr 3 - september 2015 Årgång 39 Pluto i synligt ljus. Foto från New Horizons, NASA Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom
Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer
Universums tidskalor - från stjärnor till galaxer Fysik och Kemidagarna 2017 Prof. Peter Johansson Institutionen för Fysik, Helsingfors Universitet Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten/ Peter Johansson/
Nr 2 - juni 2014 Årgång 38
Nr 2 - juni 2014 Årgång 38 Fotograf: Alexander Jönsson, Lysekil vf1_alex@hotmail.com 2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4.
Astronomi. Vetenskapen om himlakropparna och universum
Astronomi Vetenskapen om himlakropparna och universum Solsystemet Vi lever på planeten jorden (Tellus) och rör sig i en omloppsbana runt en stjärna som vi kallar solen. Vårt solsystem består av solen och
Nr 2 - juni 2016 Årgång 41
Nr 2 - juni 2016 Årgång 41 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor familj: 350 kronor skola/bibliotek/institution:
Nr 4 december 2013 Årgång 37
Nr 4 december 2013 Årgång 37 Nova Delphini 2013 Se artikel inne i tidningen. Foto: Lars-Erik Andréasson 2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto:
Nr 4 - december 2016 Årgång 41
Nr 4 - december 2016 Årgång 41 Foto: Claes Göran Carlsson, 2016-05-23. Objektiv: Sigma EX DG, 8 mm 1:3,5 Circular Fisheye (rund bild, 180 graders bildvinkel runt om). Kamera: Nikon D-610 (fullformats enögd
Nr 4 - december 2015 Årgång 39. Månförmörkelsen (Foto: Jörgen Sannerstedt, Kalmar. Se sidan 8)
Nr 4 - december 2015 Årgång 39 Månförmörkelsen 2015-09.28 (Foto: Jörgen Sannerstedt, Kalmar. Se sidan 8) Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto:
Alingsås Astronomiklubb. Hösten 2009
Alingsås Astronomiklubb Hösten 2009 Medlemsblad för Alingsås Astronomiklubb (AAK) Ordf. Robert Wahlström Oscarsg 15 441 33 Alingsås Tel: 0322-17 877 Mob: 0734-232 632 E-Mail: robert@alderaan.nu Sekr. Terje
Stjärnors födslar och död
Stjärnors födslar och död Stjärnors egenskaper Uppkomst Avstånd Rörelse Skenbar ljusstyrka Färg temperatur Energiproduktion Verklig ljusstyrka Utveckling Ovanliga stjärnor Slutstadier Rymden är inte bara
Nr 3 - september 2018 Årgång 43. Foto: Göran Kajler, på Lahall. Jupiter , UTC 23:44
Nr 3 - september 2018 Årgång 43 Foto: Göran Kajler, på Lahall. Jupiter 2018-05-10, UTC 23:44 2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4
2060 Chiron - en ovanlig centaur
2060 Chiron - en ovanlig centaur Claes-Ingvar Lagerkvist 1 Astronomiska Observatoriet, Uppsala Universitet, Box 515, S-75120, Uppsala 2 Claes-Ingvar Lagerkvist 1 Inledning Under 1970-talet sökte Charles
Nr 4 - december 2017 Årgång 42
Nr 4 - december 2017 Årgång 42 2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor familj: 350 kronor
Nr 3 - september 2016 Årgång 41
Nr 3 - september 2016 Årgång 41 Foto: Lars-Erik Andreasson Perseiderna 2016. Se text sidan 2. Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4
Astronomi. Hästhuvudnebulosan. Neil Armstrong rymdresenär.
Hästhuvudnebulosan Astronomi Neil Armstrong rymdresenär. Illustration av vår galax Vintergatan. Av naturliga själ har vi aldrig sett vår galax ur detta perspektiv. Vilka är vi jordbor egentligen? Var i
CYGNUS. Länktips! Kallelse: Årsmöte 15 mars 2012
CYGNUS Medlemsblad för Östergötlands Astronomiska Sällskap Nr 2, 2011 Innehåll Länktips! Kallelse till Årsmötet Sammanfattning av Gösta Gahms föredrag under Höstmötet 1 2 Vårens program 3 ÖAS webbplats
En rundvandring i rymden
En rundvandring i rymden Solen Vår närmsta och därmed bäst studerade stjärna. Solytan är ca 5700 grader varm, men den tunna gasen som omger solen (koronan) är över en miljon grader. Ett av världens bästa
Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi?
Vilken av dessa nivåer i väte har lägst energi? A. n = 10 B. n = 2 C. n = 1 ⱱ Varför sänds ljus av vissa färger ut från upphettad natriumånga? A. Det beror på att ångan är mättad. B. Det beror på att bara
Universum. Stjärnbilder och Världsbilder
Universum Stjärnbilder och Världsbilder Stjärnor Stjärngrupp, t.ex. Karlavagnen Stjärnbild, t.ex. Stora Björnen Polstjärnan Stjärnor livscykel -Protostjärna - Huvudseriestjärna - Röd jätte - Vit dvärg
Nr 2, juni 2013 Årgång 37
Nr 2, juni 2013 Årgång 37 2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor familj: 350 kronor
Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson
Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Lasse Alexandersson Hur jag tänker innan jag trycker på knappen? Bländare = Skärpedjup Slutartid = Öppettid ISO = Förstärkning Hur jag tänker innan jag trycker
Observationer i Perseus stjärnbild
Observationer i Perseus stjärnbild Kvällen såg lovande ut och jag bestämde mig för att förbereda mig att ta ut teleskopet. Planen var att observera objekt i Perseus stjärnbild. Det av två anledningar,
Solens energi alstras genom fusionsreaktioner
Solen Lektion 7 Solens energi alstras genom fusionsreaktioner i dess inre När solen skickar ut ljus förlorar den också energi. Det måste finnas en mekanism som alstrar denna energi annars skulle solen
Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!
Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,
Bli klok på himlen och stjärnorna
Läsnyckel Bli klok på himlen och stjärnorna Text: Michéle Mira Pons Bilder: Robert Barborini Översättning: Johanna Brock Bli klok på himlen och stjärnorna är en lättläst faktabok, skriven på Hegas nivå
Solen och andra stjärnor 24 juli Stefan Larsson. Mer kap 3 Stjärnors egenskaper
Solen och andra stjärnor 24 juli 2006 Stefan Larsson Mer kap 3 Stjärnors egenskaper Spectralklasser Vilka spektrallinjer som finns i en stjärnas spektrum och hur starka de är beror i första hand på temperaturen
Sett i ett lite större perspektiv
Sett i ett lite större perspektiv M81 M51 M104 Elliptiska galaxer Galaxy redshift vs distance Red Shift and Distance 24 Mpc 1200 km/s 300 Mpc 15,000 km/s 780 Mpc 39,000 km/s 1220 Mpc 61,000 km/s Raisin
Översiktskurs i astronomi Lektion 7: Solens och stjärnornas energiproduktion samt utveckling
Översiktskurs i astronomi Lektion 7: Solens och stjärnornas energiproduktion samt utveckling Upplägg Energiprocesser i stjärnor Energitransport i stjärnor Solens uppbyggnad Solfläckar Solliknande stjärnors
DIKTA MOT STJÄRNORNA EN DIKTSAMLING MED RYMDTEMA
DIKTA MOT STJÄRNORNA EN DIKTSAMLING MED RYMDTEMA 7A OCH 7B BERGUNDASKOLAN, VÄXJÖ 2015 DIKTA MOT STJÄRNORNA En diktsamling av 7a & 7b, Bergundaskolan, Växjö 2015 LINUS Rymddikt Rymden skiner starkt av alla
Dramatik i stjärnornas barnkammare av Magnus Gålfalk (text och bild)
AKTUELL FORSKNING Dramatik i stjärnornas barnkammare av Magnus Gålfalk (text och bild) Där stjärnor föds, djupt inne i mörka stoftmoln, händer det märkliga och vackra saker. Med hjälp av ett teleskop och
Kosmologi. Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU
Kosmologi Ulf Torkelsson Teoretisk fysik CTH/GU Program Universums expansion, observationer Universums expansion, teori Universums geometri Universums expansion och sammansättning Exotisk materia Andromedagalaxen
Den ultrakorta förenklade lilla ockultationsguiden.
Den ultrakorta förenklade lilla ockultationsguiden. Björn Månsdahl, SAAF/Ockultationssektionen Januari 2013 Vilken utrustning behövs för en visuell observation av (87) Sylvia? Ett minimum är: -Teleskop.
Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011
Inspirationsdag i astronomi Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011 Länkar m.m.: www.astronomi.nu/vasa110324 Magnus Näslund Stockholms observatorium Institutionen för astronomi
Fenomenala rymdbilder - en utställning i Kungsträdgården
Fenomenala rymdbilder - en utställning i Kungsträdgården Rymdstyrelsen, som är en myndighet under Utbildningsdepartemenet, har i samarbete med Stockholms stad producerat utställningen Fenomenala rymdbilder
Astronomin och sökandet efter liv där ute. Sofia Feltzing Professor vid Lunds universitet
Astronomin och sökandet efter liv där ute Sofia Feltzing Professor vid Lunds universitet Sofia Feltzings vanliga forskning 250 miljoner år Drakes ekvation!"#"$" "%"!"#$%& "&"'()*" "%""+," "%"+$&%""+-%$&."+,"
Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier!
Året närmar sig sitt slut så nu tittar vi på hur man fotar nyårets fyrverkerier! Inledningsbilden är naturligtvis hämtad från förra årets sammanslagning av Envikens- & Svärdsjöförsamlingar till ett gemensamt
BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.
Föreläsning 10 Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur
Edwin Hubbles stora upptäckt 1929
Edwin Hubbles stora upptäckt 1929 Edwin Hubble Edwin Hubbles observationer av avlägsna galaxer från 1929. Moderna observationer av avlägsna galaxer. Bild: Riess, Press and Kirshner (1996) Galaxerna rör
Universums expansion och storskaliga struktur Ulf Torkelsson
1 Hubbles lag Föreläsning 13/5 Universums expansion och storskaliga struktur Ulf Torkelsson Den amerikanske astronomen Vesto M. Slipher upptäckte redan på 1910-talet att ljuset från praktiskt taget alla
Från nebulosor till svarta hål stjärnors födelse, liv och död
Från nebulosor till svarta hål stjärnors födelse, liv och död Stjärnor Stjärnor är enorma glödande gasklot. Vår sol är en typisk stjärna. Dess diameter är 1 400 000 km och dess massa är 2. 10 30 kg. Temperaturen
Stjärnors död samt neutronstjärnor. Planetära nebulosan NGC (New General Catalogue) Kattöganebulosan
Stjärnors död samt neutronstjärnor Planetära nebulosan NGC (New General Catalogue) 65 43 Kattöganebulosan Introduktion En stjärna lever huvuddelen av sitt liv i huvudserien. Förutsättningen för detta är
ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL
ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda
Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, Bengt Edvardsson
Orienteringskurs i astronomi Föreläsning 1, 2014-09-01 Bengt Edvardsson Innehåll: Korta frågor och svar Anteckningarna är en hjälp vid läsningen av boken men definierar inte kursen. Första föreläsningen
att båda rör sig ett varv runt masscentrum på samma tid. Planet
Tema: Exoplaneter (Del III, banhastighet och massa) Det vi hittills tittat på är hur man beräknar radien och avståndet till stjärnan för en exoplanet. Omloppstiden kunde vi exempelvis få fram genom att
Min bok om Rymden. Börja läsa
Min bok om Rymden Börja läsa Innehållsförteckning Tankar från förr Vårt solsystem Planeterna Månen Solen Människan och rymden Rymdraketer och satelliter Stjärnorna Stjärnbilderna Mer om rymden s. 3 s.
Uppgifter. Uppgifter. Uppgift 2. Uppgift 1
Uppgift 1 Uppgift 2 Det första målet är att beräkna vinkeldiametern på ringen, det vill säga ringens apparenta diameter sedd från jorden i bågsekunder. Detta är vinkel a. De relativa positionerna för stjärnorna
HALLANDS ASTRONOMISKA SÄLLSKAP VÅREN 2017
HALLANDS ASTRONOMISKA SÄLLSKAP VÅREN 2017 Alfa Centauri består av tre stjärnor och runt en av dem (Proxima Centauri som också är solens närmaste granne) har man upptäckt en jordliknande planet, Proxima
Nr 4 - december 2014 Årgång 38
Nr 4 - december 2014 Årgång 38 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor familj: 350 kronor
Bruksanvisning. till teleskop med Alt-azimuth (AZ) montering
Bruksanvisning till teleskop med Alt-azimuth (AZ) montering Bilden visar ett typiskt teleskop med alt-azimuth (AZ) montering. Längre ner beskriver vi vad detta innebär. Detaljerna skiljer sig mellan olika
Kapitel 1 - skeppet. Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa.
Kapitel 1 - skeppet Jag är en 10 - årig tjej som heter Melissa. Jag och min bästa kompis skulle åka flygplan till Madagaskar, men de flygplanet hade kraschat. Så vi var tvungna att åka med ett skepp, så
Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 6 Lösningar
elativitetsteorins grunder, våren 2016 äkneövning 6 Lösningar 1. Gör en Newtonsk beräkning av den kritiska densiteten i vårt universum. Tänk dig en stor sfär som innehåller många galaxer med den sammanlagda
Innehållsförteckning. Innehållsförteckning 1 Rymden 3. Solen 3 Månen 3 Jorden 4 Stjärnor 4 Galaxer 4 Nebulosor 5. Upptäck universum med Cosmonova 3
1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Rymden 3 Upptäck universum med Cosmonova 3 Solen 3 Månen 3 Jorden 4 Stjärnor 4 Galaxer 4 Nebulosor 5 2 Rymden Rymden, universum utanför jorden, studeras främst
Astronomiövningar som kräver observationer
Astronomiövningar som kräver observationer Här följer några övningar som jag vill att Du skall göra. Vi börjar med lite uppvärmning! 1 Fyra fel på fyra bilder: Här är de första fyra bilderna. Ta en kritisk
Räta linjens ekvation.
Räta linjens ekvation joakim.magnusson@gu.se Ur centralt innehåll år 4-6 Samband och förändring Proportionalitet och procent samt deras samband. Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband
Stjärnors spektralklasser; dubbelstjärnor Ulf Torkelsson
1 Spektralklasser Föreläsning 15/4 Stjärnors spektralklasser; dubbelstjärnor Ulf Torkelsson I början på 1900-talet upprättade Annie Jump Cannon vid Harvard-observatoriet ett klassifikationssystem för stjärnspektra.
ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa
ÖREBROS 40-milare 2010-06-05 av Mats Lundgren, Fornåsa 40 mil på cykel låter himla långt när man börjar fundera på det. Det tycker jag också och bara fram till i fjol så skulle det varit något som vore
Nr 1 - mars 2018 Årgång 43
Nr 1 - mars 2018 Årgång 43 Foto: Johann Nishant 2 Medlem i Göteborgs Astronomiska Klubb blir du enklast genom att betala in 250 kronor till plusgirokonto: 4 77 03-4. ungdom till och med 19 år: 100 kronor
Att fotografera med en CCD kamera
Att fotografera med en CCD kamera av Mikael Skafar Detta är en samanställning av mina egna erfarenheter inom detta område. Min förhoppning är att den ska hjälpa någon som står där ute ensam i mörkret att
Tentamen Relativitetsteori , 27/7 2019
KOD: Tentamen Relativitetsteori 9.00 14.00, 27/7 2019 Hjälpmedel: Miniräknare, linjal och bifogad formelsamling. Observera: Samtliga svar ska lämnas på dessa frågepapper. Det framgår ur respektive uppgift
Välkommen till oss i monter U:550!
Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas
Introduktion. Stjärnor bildas, producerar energi, upphör producera energi = stjärnor föds, lever och dör.
Stjärnors födelse Introduktion Stjärnor består av gas i jämvikt: Balans mellan gravitation och tryck (skapat av mikroskopisk rörelse). Olika källor till tryck i olika utvecklingsskeden. Stjärnor bildas,
Ljusskrift i mörkret
fotoskolan nattfoto Ljusskrift i mörkret I oktober blir dagarna kortare och det kan ibland kännas hopplöst att hinna med att fotografera. Men det finns en lösning. I stället för att du lägger kameran i
Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2
Maria Österlund Ut i rymden Mattecirkeln Tid 2 NAMN: Hur mycket är klockan? fem i åtta 10 över 11 5 över halv 7 20 över 5 10 över 12 kvart i 2 5 över 3 20 i 5 5 i 11 kvart i 6 5 i halv 8 5 över halv 9
2 H (deuterium), 3 H (tritium)
Var kommer alla grundämnen ifrån? I begynnelsen......var universum oerhört hett. Inom bråkdelar av en sekund uppstod de elementarpartiklar som alla grund- ämnen består av: protoner, neutroner och elektroner.
10. Relativitetsteori Tid och Längd
Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en
HALLANDS ASTRONOMISKA SÄLLSKAP HÖSTEN/VÅREN
HALLANDS ASTRONOMISKA SÄLLSKAP HÖSTEN/VÅREN 2017-2018 M67 är en stjärnhop i Kräftans stjärnbild. En del astronomer funderar på om det inte var i just den som vårt solsystem en gång bildades för 4,8 miljarder
Föredrag om bildbehandling speciellt för astronomibilder. Del 1
Sid 1 Föredrag om bildbehandling speciellt för astronomibilder Del 1 genomgång av hur man kalibrerar ett astrofoto eller den viktiga pre-processing av Lars Karlsson Sid 2 Föredragets innehåll Digitalkamerans
Innehållsförteckning. Kapitel 1
Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt
ENKEL Fysik 22. Magnetism. Tengnäs Läromedel. Vad är magnetism? Magneter. EXPERIMENT - Magnetisk kraft
ENKEL Fysik 22 Magnetism Magneter har vi överallt i vårt samhälle. Hemma i köket sitter det kanske små magneter på kylskåpsdörren, som håller upp komihåg-lappar. Magneter kan även hålla skåpsluckor stängda.
Inspirationsdag i astronomi. Innehåll. Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011
Inspirationsdag i astronomi Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi Vasa, 24 mars 2011 Länkar m.m.: www.astronomi.nu/vasa110324 Magnus Näslund Stockholms observatorium Institutionen för astronomi
Fredag 3 januari ett observationsmöte som blev inställt på grund av mulet väder.
Norrköpings Astronomiska Klubb Verksamhetsberättelse för året 2014 Klubbens trettiosjunde verksamhetsår var vi 42 medlemmar (två fler än under 2013). Årsavgiften var 175 kronor, vilket även inkluderade
NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2.
NYHETER... 2 1. Skapa nyheten... 2 Välj Ny och Nyhet... 2 Skriv in nyhetens rubrik... 2 Nyheten hamnar överst i nyhetslistan... 2 2. Skapa innehåll i nyheten... 3 Text... 3 Bild... 5 Fil... 6 Formulär...
ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL
GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta
Varje uppgift ger maximalt 3 poäng. För godkänt krävs minst 8,5 poäng och
Institutionen för Fysik Göteborgs Universitet LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I FYSIK A: MODERN FYSIK MED ASTROFYSIK Tid: Lördag 3 augusti 008, kl 8 30 13 30 Plats: V Examinator: Ulf Torkelsson, tel. 031-77 3136
Alingsås Astronomiklubb. Hösten 2012
Alingsås Astronomiklubb Hösten 2012 Medlemsblad för Alingsås Astronomiklubb (AAK) Ordf. Robert Wahlström Klintens väg 6 441 41 Alingsås Tel: 0322-17 877 Mob: 0734-232 632 E-Mail: robert@alderaan.nu Sekr.
Planeter Stjärnor Galaxer Uppgifter
Planeter Stjärnor Galaxer Uppgifter 2 Vårt sätt att indela tiden 2.1 Använd Den Svenska Almanackan för två på varandra följande år och räkna antalet dygn från vårdagjämning till höstdagjämning och från
LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY)
LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY) t(s) FRITT FALL Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man
KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!
vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande
Kosmologi. Universums utveckling. MN Institutionen för astronomi. Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges
Kosmologi Universums utveckling MN Institutionen för astronomi Av rättighetsskäl är de flesta bilder från Wikipedia, om inte annat anges Upplägg Inledning vad ser vi på himlen? Galaxer och galaxhopar Metoder
Uppdrag för LEGO projektet Hitta en vattensamling på Mars
LEGO projekt Projektets mål är att ni gruppvis skall öva på att genomföra ett projekt. Vi använder programmet LabVIEW för att ni redan nu skall bli bekant med dess grunder till hjälp i kommande kurser.
Viktig information, aktualiteter! Vi träffas första gång år 2016, på Industrimuséet tisdagen den 12 januari.
GISLAVEDS ASTRONOMISKA SÄLLSKAP ORION NYHETSBREV Observationer, nyheter från rymden, tips och idéer Nummer 7, december 2015 Viktig information, aktualiteter! Vi träffas första gång år 2016, på Industrimuséet
Illustration Saga Fortier och Norah Bates
Illustration Saga Fortier och Norah Bates The big bang The big bang I rymden fanns en liten liten prick inte större en en ärta. Men plötsligt hände det något, den lilla pricken exploderade. Och bakom all
fångar Eva våren Eva Blixmans fotoblogg är minst sagt välbesökt upp
galleri eva blixman Eva fångar våren Våren är på gång och det är hög tid att putsa upp fotoprylar som kan ha samlat damm under vintern. Och vad kan passa bättre som nystart än att fotografera vårens blommor?
E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess
E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och
Översiktskurs i astronomi Lektion 6: Planetsystem forts. Solsystemet I: Banor. Solsystemet II: Banplanet
Översiktskurs i astronomi Lektion 6: Planetsystem forts. Densitet (1000 kg/m 3 ) Varför har Uranus och Neptunus högre densitet än Saturnus? Upplägg Jordens magnetfält Jordens måne Planeterna Merkurius
GT Löpande noteringar Distribueras elektroniskt Promemoria Skara
GT 2017 Januari: 10, 24, Februari: 07, 21, Mars: 07, 21, April 04, 18, Maj: 02, 16, 30, Juni: 13, 27, Juli: 11, 25, Augusti: 08, 22, September: 05, 19, Oktober: 03, 17, 31 November: 14, 28, December: 12,
Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12!
1) Till exempel om vi tar den första kol atomen, så har den: 6 protoner, 12 6=6 neutroner, 6 elektroner; atommassan är också 6 men masstalet är 12! Om vi tar den tredje kol atomen, så är protonerna 6,
Bruksanvisning. till teleskop med ekvatoriell (EQ) montering
Bruksanvisning till teleskop med ekvatoriell (EQ) montering Bilden visar ett typiskt teleskop med ekvatoriell (EQ) montering. En ekvatoriell montering gör det enklare att följa efter objektens rörelse
Polinställning av ett Meade LX200 teleskop. Polinställning av ett Meade LX200 teleskop
Polinställning av ett Meade LX200 teleskop eller liknande Innehåll Polinställning, ett mysterium!... 2 Varför polinställa?... 3 Enkel Polinställning för visuella observationer... 3 Exakt poliställning
Solsystemet samt planeter och liv i universum
Solsystemet samt planeter och liv i universum Kap. 7-8, Solsystemet idag och igår Kap. 9.2, Jordens inre Kap. 10, Månen Kap 17, asteroider, kometer Kap 30, Liv i universum Jordens inre Medeltäthet ca 5500