V rámci semináře Kosmonautika, raketová technika a kosmické technologie na naší hvězdárně přednášela mladá a nadějná studentka VUT a jedna z 26 vybraných účastníků mise Zero-G. Právě na této misi měla Tereza možnost zažít stav beztíže. Jaké to bylo, kolikrát ho vlastně zažila, ale taky čemu se ve volném čase věnuje člověk snící o vývoji satelitů, se dočtete zde.
Na počátku listopadu hvězdárna slavnostně otevřela novou budovu. Ta vyrostla na místě bývalých garáží v rámci projektu, jehož součástí byly největší změny v areálu hvězdárny za posledních zhruba 60 let. Cílem projektu Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. spolufinancovaným Evropskou unií a Národním plánem obnovy bylo vybudování nového regionálního kreativního centra atraktivního nejen pro návštěvníky, zejména studenty, ale také pro partnery i z jiných regionů, otevírající dveře další spolupráci a inovacím a prohloubení mezisektorové spolupráce nejen v regionu.
Z české hvězdárny až pod hvězdnaté nebe chilských And. Cesta, která propojuje dvě polokoule jediným cílem: zachytit stopu minulosti Sluneční soustavy – a právě jejich zachycení a analýza spojují evropské nebe s chilskými výšinami. Nová síť kamer a spektrografů sleduje meteory, které nám odhalují chemické složení dávných těles a možná i samotný původ planet. Za technickým pokrokem se skrývají měsíce příprav, testování a náročná instalace v nesnadných podmínkách Jižní Ameriky. Jak se český tým vydal naproti vesmíru a proč je jižní obloha pro výzkum taktéž důležitá?
Vědci využívající Hubbleův vesmírný teleskop HST zjistili, že akreční disk kolem mladé hvězdy FU Orionis je výrazně žhavější, než se dosud předpokládalo, a dosahuje teploty téměř třikrát vyšší než povrch našeho Slunce. Toto zjištění zpochybňuje dosavadní modely a naznačuje složitější interakci na rozhraní disku a hvězdy, která vyzařuje neočekávané množství ultrafialového světla.
Nebývalé teplo v akrečním disku mladé hvězdy
Hubbleův vesmírný dalekohled odhalil nové překvapivé podrobnosti o FU Orionis (FU Ori), mladé hvězdě obklopené neobvykle horkým diskem materiálu. Teplota disku byla změřena na spalujících 16 000 Kelvinů – téměř trojnásobek povrchové teploty našeho Slunce a téměř dvojnásobek toho, co vědci dříve odhadovali.
U mladých hvězd, jako je FU Ori, často dochází k náhlým, dramatickým nárůstům jasnosti způsobeným eruptivními výbuchy. Tyto hvězdy rostou tím, že si přitahují materiál z okolních disků a mlhovin prostřednictvím procesu známého jako akrece. Akreční disk kolem FU Ori je však velmi nestabilní, což vede k nepředvídatelným výkyvům v rychlosti nasávání materiálu.
Překvapivá zjištění na hvězdném rozhraní
„Doufali jsme, že se nám podaří ověřit nejžhavější část modelu akrečního disku a určit jeho maximální teplotu měřením blíže k vnitřnímu okraji akrečního disku než kdykoliv předtím,“ říká Lynne Hillenbrandová, profesorka astronomie na Caltechu a druhá autorka nového článku publikovaného v časopise The Astrophysical Journal Letters, který popisuje výsledky pozorování. „Myslím, že existovala určitá naděje, že uvidíme něco navíc, například rozhraní mezi hvězdou a jejím diskem, ale rozhodně jsme to nečekali. Skutečnost, že jsme viděli tolik navíc – bylo to mnohem jasnější v ultrafialovém spektru, než jsme předpokládali – byla velkým překvapením.“
Aby se tým vypořádal s výrazným rozdílem v teplotě mezi minulými modely a nedávnými pozorováními HST, nabízí revidovanou interpretaci geometrie ve vnitřní oblasti FU Ori: Materiál akrečního disku se přibližuje ke hvězdě a jakmile dosáhne povrchu hvězdy, vzniká horký ráz, který vyzařuje vysoké množství ultrafialového světla.
Důsledky pro vznik a přežití planet
Pochopení mechanismů rychlého akrečního procesu FU Ori se vztahuje k širšímu pojetí vzniku a přežití planet. „Náš revidovaný model založený na datech z HST není vyloženě špatnou zprávou pro vývoj planet; je to tak trochu smíšená zpráva,“ vysvětluje Adolfo Carvalho, postgraduální student Caltechu a hlavní autor studie. „Pokud je planeta při svém vzniku daleko v disku, měly by výtrysky z hvězdy FU Ori ovlivnit, jaký druh chemických látek planeta nakonec zdědí. Pokud je však formující se planeta velmi blízko hvězdy, pak je to trochu jiný příběh. Během několika výtrysků se mohou všechny planety, které se formují velmi blízko hvězdy, rychle přesunout dovnitř a nakonec s ní splynout. Skalnaté planety tvořící se v blízkosti takové hvězdy byste mohli ztratit nebo přinejmenším úplně usmažit.“
Zdroj: https://scitechdaily.com/hubble-reveals-a-star-disk-three-times-hotter-than-the-suns-surface/
autor: František Martinek
Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí