Kecskeméty Károly. Nagyenergiájú ionpopulációk a Helioszférában. Az MTA doktora cím megszerzéséért készített. értekezés tézisei
|
|
- Ildikó Vinczené
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Kecskeméty Károly Nagyenergiájú ionpopulációk a Helioszférában Az MTA doktora cím megszerzéséért készített értekezés tézisei MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Budapest, 2012
2 2
3 A kutatási téma előzményei és a kitűzött feladatok A naptevékenység átlagosan 11 éves ciklusa nem annyira két szélső állapot közötti váltakozásban nyilvánul meg, inkább egy egyenletes energiatermelésre szuperponálódnak rövid idejű jelenségek, amelyek az aktivitás maximumában sokkal gyakoribbak. A plazma mozgása által keltett erős mágneses terek visszahatnak a töltött részecskék mozgására, ez a kölcsönhatás látványos és hatalmas energiákat felszabadító jelenségeket eredményez. A Nap aktivitása erősen fluktuáló folyamatokból áll nagy csúcsokkal és mély minimumokkal. Ezekben a folyamatokban a töltött részecskék a napszél termikus egyensúlyban levő plazmájáénál sokkal nagyobb energiára képesek felgyorsulni. A szoláris eredetű, illetve a bolygóközi térben végbemenő további gyorsítási folyamatok során energiát nyerő helioszférikus töltött részecskék fluxusai igen nagy fluktuációkat mutatnak. Ezek a fluktuációk az energiaspektrum 1 10 MeV/n körüli minimuma körül a legnagyobbak, a fluxus nagy részecskeesemények során akár 8 nagyságrenddel is megemelkedhet a nyugodt időszakokhoz képest. A belső Helioszférában a töltött részecskék igen alacsony és igen nagy fluxusai is fontos információt hordoznak. Az igen gyorsan végbemenő, nagy fluxusnövekedésekből, amelyek flerekhez, koronakitörésekhez, vagy a bolygóközi térben terjedő lökéshullámokhoz kapcsolódnak jó mágneses összeköttetés esetén optikai megfigyelésekkel egyeztetve következtetni lehet a forrásokra. A Nap sohasem teljesen nyugodt, de elkülöníthetők nyugodt időszakok, amikor a Napon nem, vagy alig észlelhetők aktív jelenségek és nagyenergiájú töltött részecske kibocsátás sem a mai eszközökkel. Ezeknek az időszakoknak a jelentőségét a mérési nehézségek miatt még nem ismerjük részleteiben, de fontos szerepük lehet a naptevékenység megértésében, és a nagy események előrejelzésében, ami a földi hatások űridőjárás révén egyre nagyobb jelentőséget nyer. Szükség van a nyugodt időszakoknak az eddiginél pontosabb definíciójára. A korábban használt nyugodt napi időszakok koncepciója egyes publikációkban alacsony fluxusszintet és alacsony fluktuációszintet, vagy alig változó szoláris és helioszférikus paramétereket jelentett. Egy elfogadott általános feltétel szerint a nyugodt időszakokban a flerekből, koronakitörésekből, együttforgó kölcsönhatási tartományokból, interplanetáris lökéshullámokból és bolygók fejhullámából származó részecskék nem figyelhetők meg. Alacsonyabb energiáján azonban ezeket nem mindig lehet megkövetelni, ezért a fluxusokra pontosabb kritériumokat kell kiszabni. Egyik célom ennek a definíciónak a továbbfejlesztése volt, hogy a Helioszféra minél több pontjában végzett mérésekre alkalmazva sikerüljön az eddigieknél sokkal pontosabban megállapítani az ionok energiaspektrumát, elemi összetételét és ennek térbeli eloszlását a Helioszférában. Bizonyítani kívántam egy állandó, nyugodt Nap idején is meglevő energiaspektrum létét és ennek segítségével azonosítani az egyes ionpopulációkat, amely végső soron eredetükre, gyorsulási és terjedési mechanizmusaikra vet fényt. 3
4 Vizsgálati módszerek Az űrszondák fedélzetén energikus töltött részecskék detektálására szolgáló berendezések mérete igen kicsiny, érzékeny felületük legfeljebb néhány cm 2 nagyságú. Nagy szoláris részecskeeseményeknél, ahol a fluxusok 5 8 nagyságrenddel is megemelkednek, ez még előnyös is, mivel ha minden egyes bejövő részecskét analizálnak, a berendezésnek nagy információmennyiséget kell feldolgoznia és továbbítania a Földre. A fluxusok hatalmas dinamikája miatt nagy fluxusoknál nem mindegyik részecske összes adatát tárolják, hanem csak a beütésszámokat meghatározott energiaintervallumokban. A detektorok kis mérete miatt azonban naptevékenységi minimumban a statisztika igen szegény, a néhány napnál rövidebb időbeli változások kimutatása reménytelen, csak sokkal nagyobb méretű detektorokkal válna lehetségessé. Célom elsősorban a Helioszférában terjedő nagyenergiájú töltött részecskék főleg 10 kev és 100 MeV között energiájú ionok forrásainak felderítése, gyorsítási és terjedési mechanizmusainak megértése volt a naptevékenység nyugodt időszakaiban. Ebből a célból az ionok energiaspektrumát, a Helioszférában történt észlelés helyétől (a Naptól és az ekliptikától mért távolságtól) való függését, alacsony energián a tömeg szerinti összetételt vizsgáltam. A téma a kutatások fősodrától kissé távol esik azért, mert az aktív folyamatok során történő részecskekibocsátás, -terjedés a nagy fluxusok révén pontosabban mérhető, a forrásai könnyebben azonosíthatók. Ezzel szemben a nyugodt időszakok alacsony fluxusainál problematikus az instrumentális és más fizikai eredetű háttér leválasztása a valódi részecskékről, a kis eseményszám pedig statisztikai nehézségeket okoz még a protonoknál is, a ritkább elemekről, ill. azok izotópjairól nem is beszélve. Ez a lehetőségeket erősen behatárolja, de a nyugodt időszakok megértésének fontossága indokolta, hogy minél több információt próbáljak szerezni a meglevő mérési adatok minél teljesebb feldolgozásával. Az eddigi, az 1960-as évek második fele óta a Föld körül és a bolygóközi térben űrszondák segítségével folyó, energikus töltött részecske mérések során igen nagy adathalmaz gyűlt fel. Ezek döntő része olyan detektorok méréseiből származik, amelyek kis méretűek, és instrumentális hátterük jelentős. Ezeknek eddig csak kis részét dolgozták fel, esetleges módon, rövidebb időszakokra, nem egységes kritériumok alapján. Az alacsony fluxusok megbízható meghatározására a háttér leválasztását a valódi fluxusokról egységes módon kezeltem, a nyers adatokat újra kiértékeltem. Meglepő, de sajnos még a leküldött adatokhoz való hozzáférés sem triviális. A évvel ezelőtti, vagy annál régebbi adatok egy része elveszett, vagy csak a nyers adatokat lehet megtalálni, a feldolgozási algoritmusokat nem. A még fellelhető adatokat kaptam meg így az egyes műszerekért felelős kutatóktól a Helios, az Ulysses és a Voyager űrszondák egyes műszereiről a feldolgozási eljárásokkal együtt. Az energiaspektrumok időbeli változásának, és a napszél tulajdonságaival való összefüggésnek a felderítéséhez nagyszámú időszakot választottam ki és ezeket statisztikai módszerrel értékeltem ki. A részecskeesemények lebomló fázisának vizsgálatát annak bizonyítása motiválta, hogy nemcsak a Napon, hanem a bolygóközi térben is létezik egyfajta, esetenként hosszú időn keresztül fennmaradó nyugodt állapot, ezt az eseményekben kiáramló ionok mint próbarészecskék viselkedése mutatja. Az intenzitás-idő profilokból a lebomlási időt itt is nagyszámú eseményre paraméter-illesztéssel határoztam meg. 4
5 Új tudományos eredmények 1. Új eljárás két detektorból álló részecsketeleszkópok hátterének meghatározására A két detektoros részecsketeleszkópok hátterének leválasztására és az alacsony valódi fluxus a meghatározására az impulzusmagasságok mérésén alapuló új, iterációs módszert dolgoztam ki [1, 2]. Ez az algoritmus az eddigieknél megbízhatóbb és általában szignifikánsan alacsonyabb fluxusértékeket ad. A módszert a SOHO szondán működő COSTEP EPHIN és ERNE berendezések adatfeldolgozására fejlesztettem és próbáltam ki, majd a Helios 1 és 2, az Ulysses és a Voyager szondák hasonló méréseire is alkalmaztam. Az egységes módszer alkalmazásával nagyban sikerült javítanom az eredmények megbízhatóságát a különböző eszközökből eredő instrumentális eltérések csökkentésével. Egy csaknem azonos időszakban EPHIN méréseket feldolgozó korábbi munkával való összehasonlítás azt mutatta, hogy az általam kidolgozott módszer hatékonyabban küszöböli ki a 10 MeV alatti hátteret. 2. Alacsony protonfluxusok mérése Föld közeli űrszondákon Meghatároztam a Föld és a Nap között keringő SOHO űrszonda EPHIN és ERNE műszerének az es naptevékenységi minimuma során mért igen alacsony protonfluxusait a 4,3 22, ill. az 1,5 12 MeV közötti energiasávokban [1, 2]. A kapott valódi (instrumentális háttértől mentes) fluxusok a korábbi, Föld körüli méréseknél (IMP 8) alacsonyabb értékekre vezettek, az energiaspektrum alakja hasonló. Az EPHIN esetében összehasonlítottam a teljes teleszkópokra és a gyengébb statisztikájú, de kisebb hátterű párhuzamos detektorszegmensekre kapott fluxusokat is, ezek a statisztikus hibahatáron belül megegyeztek, de a spektrum a széles-szögű elrendezésnél valamivel laposabb. Az EPHIN és ERNE eredmények közötti eltérést az ERNE teleszkóp nem tökéletes antikoincidencia védelme okozza. Az EPHIN két, egymást követő minimumban ( ban és ben) mért legalacsonyabb spektrumait összehasonlítva a legutóbbi, negatív mágneses polaritás idején mért spektrumok 2-3-szor alacsonyabbnak bizonyultak. Az ugyancsak a Föld körül keringő IMP 8 CPME detektora esetében impulzusmagasság adatok híján egy általam kidolgozott módszerrel, a 100 MeV fölötti energiájú protonokkal kapott korreláció alapján sikerült becslést adnom az áthatoló sugárzás által keltett szekunder részecskék járulékára és ezzel igen alacsony szoláris-helioszférikus eredetű fluxusokat kapnom. Ily módon sikerült összehasonlítanom két, egymást követő naptevékenységi minimumot, az es negatív Nap polaritás során észlelt fluxusok alacsonyabbnak bizonyultak, mint az előző, pozitív ciklus fluxusai. 3. Nyugodt időszaki energiaspektrumok a belső Helioszférában Első alkalommal végeztem el az 1974-ben és 1976-ban felbocsátott Helios űrszondák alacsony protonfluxusainak szisztematikus kiértékelését első alkalommal végeztem el a 4 27 MeV energiatartományban [3]. A Heliosok első alkalommal végeztek hosszú idejű méréseket a bolygóközi térben a Naphoz 1 Cs.E.-nél közelebb, a Vénusz pályáján belül pedig gyakorlatilag azóta sem történt ilyen mérés. Az energikus részecskéket detektáló műszer is igen stabil volt, az általa szolgáltatott adatsorozat unikális. Korábban csak rövid időszakra határozták meg a fluxusokat, de egyszerűbb módszerrel, ami nem tette lehetővé a teljes háttér levonását. A feldolgozást a Heliosok 5
6 teljes, az es minimum során gyűjtött méréseire elvégeztem. A két Helios egy időben különböző térbeli pontokban kapott energiaspektrumai jól egyeznek, a Naphoz közelebb 10 MeV fölött kilaposodnak, a távolság növekedésével egyre meredekebbek, de 15 MeV körül minimummal rendelkeznek. Meghatároztam az egyes energiasávokban mért fluxusoknak a naptávolságtól való függését. Ez unikális információ, amelynek feltárására eddig nem történt próbálkozás és az ellenőrzésére a Solar Orbiter 2018-ban várt felbocsátása előtt nem is lesz lehetőség. A kapott radiális profilok szerint a fluxusok a Naphoz legközelebbi szakaszon, 0,3 és 0,4 Cs.E. között a legmagasabbak, kifelé haladva mintegy 0,6 Cs.E.-ig csökkennek, majd újra emelkednek. A talált szignifikáns változás a Naptól mért radiális távolsággal arra utal, hogy a legnyugodtabb időszakokban megfigyelt legalacsonyabb fluxusok szoláris eredetűek, a Nap a MeV feletti energiájú protonok állandó forrása még észlehető aktivitás hiánya esetén is. A napközeli negatív gradiens sejteti egy olyan populáció létezését, amelynek sűrűsége csökken a Naptól való távolsággal, valamint egy másik interplanetáris eredetűét, amelyet az együttforgó kölcsönhatási tartományok által gyorsított, a külső Helioszférából befelé áramló részecskék alkotnak. 4. Energiaspektrumok térbeli eloszlása nyugodt időszakban a külső Helioszférában Az 1990 és 2009 között működött Ulysses szonda egy másik unikális méréssorozatának felhasználásával sikerült az energiaspektrumnak nemcsak radiális, de szélességfüggését is kimutatnom [4]. Az Ulysses a belső Helioszféra 1,4 és 5,4 Cs.E. közötti magasabb szélességű tartományait derítette fel. A 20 éves élettartam alatt két napaktivitási minimumban is sikerült elvégeznem az alacsony energiájú alacsony fluxusok analízisét, ilyen módszeres vizsgálat korábban nem történt. A talált nyugodt időszakok ben a pálya ¾-ét, ben is több, mint a felét lefedik, szélességben pedig a teljes (-80º, +80º)-os intervallumot, így sikerült az energiaspektrumnak nemcsak a radiális, de szélességfüggését is kimutatnom. A radiális profilban minimumot találtam 2 és 4,5 Cs.E. között, de a 2 Cs.E. körüli rendkívül alacsony fluxusokat részben a szélességi effektus okozza. Ha csak az ekliptika-közeli tartományt vettem figyelembe, akkor a radiális profil minimuma sokkal kevésbé látszik. Ennél is fontosabb a szélességfüggésben az általam felfedezett profil: -45 fok déli és 30 fok északi (az Ekliptikára vonatkoztatott) szélesség között a fluxusokban egy kb. egy nagyságrenddel magasabb talapzat mutatkozik. Ez nagyjából megfelel a lassú napszél övnek, de a helioszférikus áramlepelnek is. A talált, mintegy 7 8 foknyi eltolódás a déli félgömb felé mindkettőben kimutatható, és jóval nagyobb, mint amit az áramlepelnél a mágneses térből látható. A lassú napszél öv mindig a pozitív polaritású félgömb irányában tolódik el, míg az alacsony fluxusok mindkét polaritásnál déli irány felé. A szélességi effektus arra utal, hogy a lassú napszél övben az állandóan jelenlevő együttforgó kölcsönhatási tartományok a fő forrásai a megfigyelt ionoknak, magasabb szélességeken ezek eltűnnek. A pólusok közelében a fennmaradó, rendkívül alacsony fluxusokban radiális gradienst nem lehet kimutatni. A Naptól a legmesszebb eljutott két Voyager szondánál is elsőként elemeztem az alacsony aktivitáshoz kapcsolódó ionfluxusokat [4]. Megmutattam, hogy az energiaspektrumok kifelé haladva 2 és 80 Cs.E. között egyenletesen változnak, a 2 és 10 MeV közötti szakaszuk kb. 50 Cs.E.-től ellaposodik, sőt, 2 MeV fölött emelkedővé válik. Azt találtam, hogy egyesítve az Ulyssesnek alacsony szélességeken mért 6
7 adataival, a protonfluxusok a radiális távolsággal 1 és 5 Cs.E. között kissé csökkennek, ezt ~20 30 Cs.E.-ig egy nagyobb negatív gradiens követi. Ezután kifelé haladva mintegy 60 Cs.E.-ig egy lapos szakasz ismerhető fel, majd a Voyager 1 spektruma valószínűleg az anomális protonok megjelenése miatt kissé emelkedik, de ezt a Voyager 2 fluxusaiban nagy fluktuációk miatt nem lehet látni. Összehasonlításként egy másik műszer adataiból is meghatároztam az alacsonyabb, 0,5 2 MeV-es energiájú protonok fluxusaiból a radiális gradiens értékét, a két adatsor jól összefér [5]. A Helios, IMP-8, SOHO, Ulysses és a Voyager szondák együttes adatai alapján első ízben sikerült meghatároznom az alacsony fluxusok 0,3 és 85 Cs.E. közötti radiális profilját. Ennek alapján a három populáció jelenlétét valószínűsítettem. A belső Helioszférában, 1,5, esetleg 5 Cs.E. távolságon belül a kismértékű negatív gradiens egy szoláris komponens létezésére utal, amely eredhet mikrofler eseményekből. A 20 Cs.E.-nél kívül kimutatott egyenletes intenzitás feltehetően az együttforgó tartományok miatt alakul ki, amelyek a külső Helioszférában összetorlódva globális összeolvadt kölcsönhatási tartományokat hoznak létre. Ezek állandóan kölcsönhatnak a korábbi szoláris események és adiabatikusan lelassult galaktikus részecskék populációival és gyorsítják őket. A harmadik populáció a ~50 Cs.E.-en túl feltehetően a már 10 MeV fölött korábban kimutatott anomális protonokat jelenti. 5. A kozmikus sugárzás energiaspektrumának alakja 1 és 30 MeV között, közelítés 3 paraméterrel Az IMP 8 rendkívül hosszú, 1973 és 2001 közötti homogén mérési sorozatát felhasználva sikerült bizonyítanom, hogy a naptevékenység nyugodt időszakaiban a protonok energiaspektruma ~1 és 100 MeV között jól leírható 3 paraméteres közelítéssel: J(E) = AE -γ + CE, egy szoláris-helioszférikus és egy galaktikus komponens összegeként [6, 7, 8]. Korrelációt találtam a 100 MeV feletti energiájú protonfluxus és az alacsony energiájú protonok fluxusainak alsó burkológörbéje között, ez azt valószínűsíti, hogy a 10 MeV körüli fluxus valódi része kisebb, mint az instrumentális háttér [8]. Meghatároztam az A, γ és C paraméter mellett az energiaspektrum minimumhelyének változását a naptevékenységi ciklusok folyamán. Az IMP-8 mindhárom, általam analizált adatsorozata egybehangzóan azt mutatta, hogy az es minimumban a protonok fluxusai széles energiasávban 2 3-szor alacsonyabbak voltak, mint az előző minimumban. Az alacsony fluxusoknak az MgII indexszel való korrelációja és a p/he arány egyidejűleg észlelt alacsony értékéből arra következtettem, hogy ezek a fluxusok forrásai valószínűleg mikroszkopikus impulzív SEP események lehetnek [9]. Az IMP 8, a Helios és a Voyager űrszondák adatainak felhasználásával megállapítottam, hogy az energikus részecskék fluxusaiban nemcsak az együttforgó kölcsönhatási tartományok (CIR) nagyobb fluxusai, hanem az alacsony fluxusok is hosszú élettartamú, árkoknak nevezett struktúrákba rendeződnek [10]. A főként gyenge naptevékenységnél felismerhető visszatérő árkoknak az ekliptika síkjában mért szélessége elérheti a fokot, egészen 10 Cs.E.-ig követhetők. Az árkok létét azzal magyaráztam, hogy CIR-ek által gyorsított részecskék egy igen alacsony, stacionárius háttérre szuperponálódnak [10, 11]. 7
8 6. A galaktikus energiaspektrum meredeksége alacsony energiánál Az 5. pontban említett 3 paraméteres felbontást kiterjesztve egy negyedik paraméterrel közelítettem a magasabb energiájú, galaktikus eredetű protonok energiaspektrumának alsó részét. A modulációval foglalkozó publikációkban szokásos feltevés, amely szerint a 10 MeV alatt (E 0 adiabatikus határesetben) a függés lineáris, a modulációs egyenletek egyszerű feltevések mellett érvényes erőtér megoldásán alapul. Az IMP és 2001 közötti mérései alapján 138 spektrumot értékeltem ki iterációs eljárással és megállapítottam, hogy a spektrumokhoz legjobban illeszkedő függvény szerint a kitevő ennél szignifikánsan nagyobb: ν = 1,31 ± 0,13 [12, 13]. Kimutattam a kitevő időben történő, a naptevékenységgel összefüggő változását. A ν spektrális index becsült értékeinek eloszlásában a naptevékenységi maximum és minimum időszaka között erős eltérést találtam: amíg a napciklusok maximuma közelében az eloszlás ~1,2-nél tetőzik, a minimális aktivitású időszakokban ez az érték ν 1,35. Megmutattam, hogy a külső Helioszférában jellemző ν > 1 spektrális kitevő 1 Cs.E. környékén is létrejöhet, ha az ionok radiális diffúziós együtthatója elég kicsi [13]. Ezt korábban nem fizikainak tekintették, de csak befelé irányuló konvekciót jelent, amelyet a nagyobb energiájú ionok kifelé áramlása kompenzál. 7. Szupratermális ionok összetétele, eredete A szupratermális (40 kev/n és 1 MeV/n közötti energiájú) szén-, oxigén- és vas ionok relatív fluxusából kimutattam, hogy ezek a naptevékenységtől függően flerekből, a koronából, illetve a napszélből erednek [14]. A nagyobb, ill. kisebb első ionizációs potenciállal rendelkező ionok aránya (pl. Fe/O) a forrás helye szerint erősen különbözik. A nyugodt időszakok fogalmát az alacsonyabb energiájú ionokra adaptálva három földközeli űrszonda méréseiből meghatároztam a Fe/O és C/O arányokat. A szén és oxigén aránya nem mutatott szisztematikus változást, a Fe/O erősen változott a napciklus folyamán és eloszlásukban sikerült három jól elkülönülő populációt kimutatnom, míg a C/O értékek Gauss-eloszlásúak. A 3 csoport rendre megfelel a napszélben, a napkoronában, ill. a flerekben észlelt Fe/O arányoknak. Erős napaktivitásnál mind a koronában, mind a fler-eredetű impulzív SEP eseményekben észlelt értékek előfordulnak, a napszélre jellemzők nem, minimális aktivitásnál viszont csak a napszélnek megfelelőek jelennek meg. Eszerint minimumban a szupratermális ionok magpopulációja a napszél, erős tevékenységnél a korona, ill. flerek. Az utóbbi csoportnál esetében a fotoszférában mért értékhez képest mért feldúsulás aránya azt mutatja, hogy a szoláris felső atmoszférából erednek. Meghatároztam a vas, a szén- és az oxigénionok spektrumát 1 MeV/n-ig, a 3 csoport a spektrum alakja szerint is szétválik, megerősítve azt, hogy a 3 populáció kialakulását különböző részecskegyorsítási mechanizmusok okozzák. 8. Szoláris részecskeesemények lebomlási fázisa A szoláris energikus részecskeeseményekben (SEP események) a protonokat próbarészecskéknek tekintve a fluxusok időbeli profiljai az események lebomló fázisában magát az interplanetáris közeget jellemzik, ezek stabilitása a napszél stacionárius állapotát mutatja. Két eseményben az időprofilokat a Reid-modell szerinti injekciós profilt és diffúziós bolygóközi terjedést feltételezve meghatároztam a terjedési szabad úthossz értékét és a naptávolságtól való függését [15]. Az IMP-8 27 éves homogén mérési sorozatában 641 olyan SEP eseményt azonosítottam, 8
9 amelyekben a protonok fluxusában a csökkenő fázist jól tudtam exponenciális függvénnyel közelíteni legalább 1 napon keresztül [16, 17, 18]. Meghatároztam a τ lebomlási időállandót 3-6 különböző energiasávban 1 és 48 MeV között. Megmutattam, hogy a τ időállandó lognormális eloszlást követ [18]. Összehasonlítottam a csak konvekciót és adiabatikus lassulást feltételező egyszerű modell által adott τ = 3r /2V(2+2γ) összefüggéssel az esetek több, mint felében ±25%- on belüli egyezést találtam. Ezekből kiválogatva a stacionárius napszélsebességű eseményeket, ugyanaz lett az eredmény, és az elektronokra is hasonló adódott [19, 20]. Eszerint a sima lebomlási szakaszban a napszélnek a bomlási időt meghatározó paraméterei stacionáriusak. Megállapítottam, hogy az eloszlás maximuma 20 óra körül van, kevéssé függ az energiától. Az időkonstans függ a napszélsebességtől, a napszélsebességnek a bomlási időintervallum alatti változásától azonban kevéssé, akárcsak a heliografikus hosszúságtól [21]. A formulából nem következő, de észlelhető energiafüggés, τ többnyire kissé növekszik az energiával [18]. A Helios és az Ulysses mérések alapján az időállandó növekszik a Naptól mért távolsággal, de gyengébben, mint a jósolt lineáris függés. Kimutattam, hogy az exponenciális bomlási fázist elsősorban a konvekció és adiabatikus lassulás alakítja ki, de a diffúzió sem elhanyagolható. Az egymást követő SEP eseményekben hosszú, egymáshoz nagyon hasonló, gyakorlatilag invariáns lebomlási idővel rendelkező eseménysorozatokat azonosítottam [22]. A leghosszabb sorozatban 9 esemény történt 3 és fél hónap alatt. Ebből arra következtettem, hogy a napszélplazmában hosszú időn át igen széles, egy teljes naprotációra is kiterjedő homogén szektorok maradnak fenn. Ez azt jelzi, hogy a belső Helioszférában a mágneses tér fluktuációi hosszú időn át kvázistacionárius jellegűek lehetnek [23], a részecskekibocsátások után az interplanetáris közeg valamilyen értelemben vett alapállapotába áll vissza. Az eredmények hasznosítása, továbbfejlesztése A nyugodt Nap időszakában mért töltött részecskék energiaspektrumának és elemi összetételének pontos meghatározása fontos szerepet játszik a részecskék eredetének és ezzel a Nap működésének jobb megértésében. Ehhez aktualitást adott a közötti, váratlanul hosszú és mély naptevékenységi minimum. Kizárólag Föld körüli mérések alapján az egészen kisméretű, nyugodt időszakban is megjelenő mikroeseményeket nem tudjuk elkülöníteni, ebben a Naphoz még a Heliosoknál is közelebb jutó Solar Orbiter 2018-tól várható mérései jelenthetnek előrelépést. Az igen alacsony fluxusok miatt a ritkább ionok energiaspektrumának, izotóp- és töltés szerinti összetételének pontos meghatározásához csak nagyobb méretű detektorok űrbe juttatásával van remény. A nagy fluxusokkal járó és az űridőjárás alakításában döntően fontos részecskeesemények és a naptevékenység előrejelzéséhez a nyugodt idejű naptevékenység megértése alapvetően fontos. 9
10 A tézispontokhoz kapcsolódó publikációk 1) Valtonen E., K. Kecskeméty, H. Kunow, P. Király, R. Müller-Mellin, A. Posner, and J. Torsti: A method for background reduction of solid state detectors during low-flux periods, Proc. of 26th Int. Cosmic Ray Conf., Salt Lake City 1999, 6, (1999) 2) Valtonen, E., Kecskeméty, K., Kunow, H., Király, P., Müller-Mellin, P., and Torsti, J.: Background reduction for quiet time particle fluxes aboard the Solar and Heliospheric Observatory, J. Geophys. Res. 106, (2001) 3) Kecskeméty, K., R. Müller-Mellin, and H. Kunow: Radial variation of the energy spectra of low-flux MeV protons aboard Helios in , Proc. of 27 th Int. Cosmic Ray Conf., Hamburg 2001, 8, (2001) 4) Kecskeméty, K., Zeldovich, M.A. Logachev, Yu.I., Heber, B., Király, P., Mewaldt, R.A., Posner, A., and Rodriguez-Pacheco, J., Quiet time fluxes and radial gradients of low-energy protons in the inner and outer heliosphere, Proc. 29th Int. Cosmic Ray Conf., Pune 2005, 2, (2005) 5) Zeldovich, M.A. Logachev, Yu.I., Veselovskii, I.S., Kecskeméty, K., Radial gradients of the low-energy protons in the outer Heliosphere, Int. J. Modern Phys. A 20, (2005) 6) Kecskeméty K., Logachev, Yu.I., and Zeldovich, M.A., Variation of quiet-time and quasi-stationary proton energy spectra between 1984 and 1991, Proc. 26th Int. Cosmic Ray Conf., 6, (1999) 7) Zeldovich, M.A., Kecskeméty, K., Logachev, Y.I., Surova, G.M., Dynamics of the MeV proton energy spectra in the inner heliosphere in quiet periods of , Cosmic Res. 39, 1-9 (2001) 8) Logachev, Yu.I., Zeldovich, M.A. and Kecskeméty, K., Energy spectra of lowflux protons in the inner heliosphere under quiet solar conditions, Solar Phys., 208, (2002) 9) Zeldovich, M.A., Logachev, Yu.I., Kecskeméty, K., Surova, G.M., Fluxes of lowenergy particles in quiet periods of solar activity and the MgII index, Cosmic Res., 47, 378 (2009) 10) Logachev, Yu.I., Zeldovich, M.A., and Kecskeméty, K., Low-flux spatial structures of MeV protons at 1-10 AU during quiet-time periods, Proc. 27th Int. Cosmic Ray Conf., 2001, 8, 3202 (2001) 11) Zeldovich, M.A., Logachev, Yu.I., Surova, G.M., Kecskeméty, K., Time variations of low-energy protons and helium nuclei ( MeV/nucleon) during the quiescent time of solar activity in the inner Heliosphere, Cosmic Research, 41, (2003) 12) Kecskeméty, K., Yu.I. Logachev, M.A. Zeldovich and J. Kóta: The slope of the energy spectra of MeV protons, Proc. of 27 th Int. Cosmic Ray Conf., Hamburg 2001, 10, (2001b) 13) Kecskeméty, K., Logachev, Yu.I., Zeldovich, M.A. and Kóta, J., Modulation of the galactic low-energy proton spectrum in the inner heliosphere, Astrophys. J., 738, art. id. 173, doi: / X/738/2/173 (2011) 14) Ishkov, V.N., Zeldovich, M.A., Kecskeméty, K., Logachev, Yu.I., Relative ion Fe, C and O abundances in quiet time particle fluxes in the 23 SC, Adv. Space Res., doi: /j.asr (in press, 2012) 15) Wibberenz G., Kecskeméty, K., Kunow, H., Somogyi, A., Iwers, B., Logachev, Yu.I., Stolpovskii, V.G., Coronal and interplanetary transport of solar energetic protons and electrons, Solar Phys. 124, (1989) 10
11 16) Daibog, E., V. Stolpovskii, G. Erdős, S. Kahler, K. Kecskeméty, and H. Kunow, Study of decay phases in gradual and impulsive solar energetic particle events, Proc. 27th Int. Cosmic Ray Conf., Hamburg, 2001, (2001) 17) Daibog, E.I., Logachev, Y.I., Kahler, S., Kecskeméty, K. Statistical properties of SEP event flux declines, Adv. Space Res., 32, (2003a) 18) Kecskeméty, K., Daibog, E. I., Logachev, Y. I., Kóta, J., The decay phase of solar energetic particle events, J. Geophys. Res., 114, CiteID A06102 (2009) 19) Daibog, E.I., K. Kecskeméty, and Yu.I. Logachev: Decay phase of energetic electrons and protons in solar cosmic ray events, Bull. Russian Acad. of Sci.: Physics 73, 3, (2009) 20) Daibog, E.I., Kecskeméty, K., Logachev, Yu.I., Surova, G.M., The rigidity dependence of characteristic decay time and mean free path in SCR events, Cosmic Res. 48, (2010) 21) Daibog E.I., S. Kahler, K. Kecskeméty, and Yu.I. Logachev: Relation of SEP event decline characteristics to solar wind parameters, Adv. Space Res. 35 (10) (2005) 22) Daibog, E.I., Logachev, Yu.I., Kahler, S.W., Kecskeméty, K., and McKenna- Lawlor, S., Periods of quasi-stationary conditions in interplanetary space according to sequences of SEP events, Adv. Space Res. 32, (2003) 23) Daibog, E.I., Logachev, Yu.I., Kahler, S.W., Kecskeméty, K., Sequences of solar events with identical decays as a tool for isolating quasistationary states in the interplanetary space, Cosmic Res. 42, 4, (2004) 11
A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán
A 35 éves Voyager őrszondák a napszél és a csillagközi szél határán Király Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMKI KFFO İsrégi kérdés: meddig terjedhet Napisten birodalma? Napunk felszíne, koronája,
Veteránok. a helioszférahatárvidékén: a Voyager-küldetés. KFKI Veterán-klub előadás, december 1. Király Péter, Wigner RMI
Veteránok a helioszférahatárvidékén: a Voyager-küldetés KFKI Veterán-klub előadás, 2017. december 1. Király Péter, Wigner RMI A Voyager-küldetés fogantatása Az USA az Apollo-program (1961-72, első holdraszállás1969)
A VOYAGER-1 ÛRSZONDA KILÉPETT A SZUPERSZONIKUS NAPSZÉLBUBORÉKBÓL
A VOYAGER-1 ÛRSZONDA KILÉPETT A SZUPERSZONIKUS NAPSZÉLBUBORÉKBÓL Király Péter MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Az 1977-ben útjára bocsátott Voyager-1 ûrszonda az emberiség legmesszebbre
Nagyenergiájú ionpopulációk a Helioszférában
Kecskeméty Károly Nagyenergiájú ionpopulációk a Helioszférában Az MTA doktora cím megszerzéséért készített értekezés MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Budapest, 2012 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5
MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson. Kató Zoltán, Pálfalvi József
MATROSHKA kísérletek a Nemzetközi Űrállomáson Kató Zoltán, Pálfalvi József Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló 2010 A Matroshka kísérletek: Az Európai Űrügynökség (ESA) dozimetriai programjának
Erdős Géza. Mágneses tér mérések a helioszférában. Az MTA doktora cím megszerzéséért készített értekezés téziesi
Erdős Géza Mágneses tér mérések a helioszférában Az MTA doktora cím megszerzéséért készített értekezés téziesi Budapest, MTA KFKI RMKI 2010 A kutatási téma előzményei és a kitűzött feladatok A napszél
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium 11. Az I 2 molekula disszociációs energiája Készítette: Hagymási Imre A mérés dátuma: 2007. október 3. A beadás dátuma: 2007. október xx. 1. Bevezetés Ebben a mérésben egy kétatomos
Hőmérsékleti sugárzás
Ideális fekete test sugárzása Hőmérsékleti sugárzás Elméleti háttér Egy ideális fekete test leírható egy egyenletes hőmérsékletű falú üreggel. A fala nemcsak kibocsát, hanem el is nyel energiát, és spektrális
Abszolút és relatív aktivitás mérése
Korszerű vizsgálati módszerek labor 8. mérés Abszolút és relatív aktivitás mérése Mérést végezte: Ugi Dávid B4VBAA Szak: Fizika Mérésvezető: Lökös Sándor Mérőtársak: Musza Alexandra Török Mátyás Mérés
1. A Szaturnusz plazmakörnyezetének kutatása, különös tekintettel a fejhullámra, és a köpenyben lejátszódó hullámjelenségek tanulmányozására.
A kutatás témája, technikai és személyi feltételei Hosszú élettartamú űrszondák építése és rádioizotópos áramgenerátorok alkalmazása lehetővé tette a külső naprendszer helyszíni megfigyelését. A kutatás
Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal
Radioaktivitás Biofizika előadások 2013 december Sugárzások kölcsönhatása az anyaggal PTE ÁOK Biofizikai Intézet, Orbán József Összefoglaló radioaktivitás alapok Nukleononkénti kötési energia (MeV) Egy
Szoláris, helioszférikus és kozmikus részecskesugárzás az ezredfordulón
Szoláris, helioszférikus és kozmikus részecskesugárzás az ezredfordulón Király Péter KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet 1525 Budapest pf. 49 1 Bevezetés Pont egy évszázad telt el azóta, hogy C.T.R.
Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses
A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér
Magspektroszkópiai gyakorlatok
Magspektroszkópiai gyakorlatok jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Deák Ferenc Mérés dátuma: 010. április 8. Leadás dátuma: 010. április 13. I. γ-spekroszkópiai mérések A γ-spekroszkópiai
http://www.nature.com 1) Magerő-sugár: a magközéppontból mért távolság, ameddig a magerők hatótávolsága terjed. Rutherford-szórásból határozható meg. R=1,4 x 10-13 A 1/3 cm Az atommag terének potenciálja
Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós
Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás. 2010. 10. 13. Biofizika, Nyitrai Miklós Összefoglalás Atommag alkotói, szerkezete; Erős vagy magkölcsönhatás; Tömegdefektus. A kölcsönhatások világképe
Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.
Compton-effektus jegyzıkönyv Zsigmond Anna Fizika BSc III. Mérés vezetıje: Csanád Máté Mérés dátuma: 010. április. Leadás dátuma: 010. május 5. Mérés célja A kvantumelmélet egyik bizonyítékának a Compton-effektusnak
FIZIKA. Radioaktív sugárzás
Radioaktív sugárzás Atommag összetétele: Hélium atommag : 2 proton + 2 neutron 4 He 2 A He Z 4 2 A- tömegszám proton neutron együttesszáma Z- rendszám protonok száma 2 Atommag összetétele: Izotópok: azonos
Határtalan neutrínók
Határtalan neutrínók Trócsányi Zoltán Eötvös Loránd Tudományegyetem és MTA-DE Részecskefizikai Kutatócsoport HTP utótalálkozó Budapest 218. december 8 Mottó A tudománynak azonban, hogy el ne satnyuljon,
Modern Fizika Labor. A mérés száma és címe: A mérés dátuma: Értékelés: Infravörös spektroszkópia. A beadás dátuma: A mérést végezte:
Modern Fizika Labor A mérés dátuma: 2005.10.26. A mérés száma és címe: 12. Infravörös spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2005.11.09. A mérést végezte: Orosz Katalin Tóth Bence 1 A mérés során egy
Radioaktív sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktív sugárzások detektálása.
Különböző sugárzások tulajdonságai Típus töltés Energia hordozó E spektrum Radioaktí sugárzások tulajdonságai és kölcsönhatásuk az elnyelő közeggel. A radioaktí sugárzások detektálása. α-sugárzás pozití
Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis
Biofizika szeminárium Diffúzió, ozmózis I. DIFFÚZIÓ ORVOSI BIOFIZIKA tankönyv: III./2 fejezet Részecskék mozgása Brown-mozgás Robert Brown o kísérlet: pollenszuszpenzió mikroszkópos vizsgálata o megfigyelés:
Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv
Folyadékszcintillációs spektroszkópia jegyz könyv Zsigmond Anna Julia Fizika MSc I. Mérés vezet je: Horváth Ákos Mérés dátuma: 2010. október 21. Leadás dátuma: 2010. november 8. 1 1. Bevezetés A mérés
Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll.
Trícium ( 3 H) A trícium ( 3 H) a hidrogén hármas tömegszámú izotópja, egy protonból és két neutronból áll. Bomláskor lágy - sugárzással stabil héliummá alakul át: 3 1 H 3 He 2 A trícium koncentrációját
Modern Fizika Labor. Fizika BSc. Értékelés: A mérés dátuma: A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia. 2008. március 18.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 28. március 18. A mérés száma és címe: 5. mérés: Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 28. március 26. A mérést végezte: 1/7 A mérés leírása:
Egyszerű számítási módszer bolygók és kisbolygók oályáj ának meghatározására
Egyszerű számítási módszer bolygók és kisbolygók oályáj ának meghatározására A bolygók és kisbolygók pályájának analitikus meghatározása rendszerint több éves egyetemi előtanulmányokat igényel. Ennek oka
6. elıadás Kozmikus sugárzás és külsı helioszféra Király Péter
6. elıadás Kozmikus sugárzás és külsı helioszféra Király Péter Az elıadás vázlata Néhány nemtriviális alapfogalom: kozmikus sugárzás, Naprendszer, helioszféra (belsı és külsı), lökéshullám, nagy helioszférikus
Theory hungarian (Hungary)
Q3-1 A Nagy Hadronütköztető (10 pont) Mielőtt elkezded a feladat megoldását, olvasd el a külön borítékban lévő általános utasításokat! Ez a feladat a CERN-ben működő részecskegyorsító, a Nagy Hadronütköztető
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
Modern Fizika Labor. 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 25. A mérés száma és címe: Értékelés:
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. okt. 25. A mérés száma és címe: 5. ESR (Elektronspin rezonancia) Értékelés: A beadás dátuma: 2011. nov. 16. A mérést végezte: Szőke Kálmán Benjamin
17. Diffúzió vizsgálata
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.11.24. A beadás dátuma: 2011.12.04. A mérés száma és címe: 17. Diffúzió vizsgálata A mérést végezte: Németh Gergely Értékelés: Elméleti háttér Mi is
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
Kozmikus sugárzás és a külső helioszféra
Előadás a Naprendszer fizikájához: Kozmikus sugárzás és a külső helioszféra Király Péter 2017. október 20. Az előadás vázlata 1. Néhány nemtriviális alapfogalom a kozmikus sugárzás, a naprendszer és a
A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága
Szűcs László Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága Mire alkalmas egy radioaktívszennyezettség-mérő? A radioaktívszennyezettség-mérők
Részecske azonosítás kísérleti módszerei
Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága
Modern fizika laboratórium
Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid
Modern Fizika Labor Fizika BSC
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. május 4. A mérés száma és címe: 9. Röntgen-fluoreszencia analízis Értékelés: A beadás dátuma: 2009. május 13. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond
Űr-időjárási folyamatok a magnetoszférában
Űr-időjárási folyamatok a magnetoszférában Lichtenberger János és Ferencz Csaba ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoport Kérdések 1. Mi az űr-időjárás? Milyen űr-időjárási folyamatok vannak
Az expanziós ködkamra
A ködkamra Mi az a ködkamra? Olyan nyomvonaljelző detektor, mely képes ionizáló sugárzások és töltött részecskék útját kimutatni. A kamrában túlhűtött gáz található, mely a részecskék által keltett ionokon
Változó naptevékenység
Változó naptevékenység Baranyi Tünde, Gyenge Norbert, Győri Lajos, Korsós Marianna, Ludmány András, Muraközy Judit MTA CsFK Napfizikai Obszervatórium, Debrecen Naptevékenység: a Nap mágneses tereinek jelenségei
AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA. Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola
AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA Doktori (PhD) értekezés tézisei Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Konzulens: Dr. Molnár Ágnes tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem
Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával
Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. április 21. (hétfő délelőtti csoport) 1. A mérés elmélete A nehézségi gyorsulás mérésének egy klasszikus módja
Az atommag összetétele, radioaktivitás
Az atommag összetétele, radioaktivitás Az atommag alkotórészei proton: pozitív töltésű részecske, töltése egyenlő az elektron töltésével, csak nem negatív, hanem pozitív: 1,6 10-19 C tömege az elektron
Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely
Zárójelentés a T sz. OTKA témapályázatról. A Föld plazmakörnyezetének háromdimenziós vizsgálata. Témavezető: Tátrallyay Mariella
Zárójelentés a T037844 sz. OTKA témapályázatról A Föld plazmakörnyezetének háromdimenziós vizsgálata Témavezető: Tátrallyay Mariella A kutatási program tudományos technikai háttere A Föld belső mágneses
CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN*
A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat, Bányászat, 66. kötet, (2004) p. 103-108 CSAPADÉK ÉS TALAJVÍZSZINT ÉRTÉKEK SPEKTRÁLIS ELEMZÉSE A MEZŐKERESZTES-I ADATOK ALAPJÁN* Dr.h.c.mult. Dr. Kovács Ferenc az
Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet Atomfizikai Tanszék Hévíz és környékének megemelkedett természetes radioaktivitás vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Kaczor Lívia földrajz
Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.
Kémia, BMEVEAAAMM Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens Jegyzet dr. Horváth Viola, KÉMIA I. http://oktatas.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/
Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata befogási reakciókban
Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata befogási reakciókban Zárójelentés az F 043408 ifjúsági OTKA pályázatról Témavezető: Gyürky György A vasnál nehezebb elemek izotópjai a csillagfejlődés előrehaladott
Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.
Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. dec. 16. A mérés száma és címe: 11. Spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2011. dec. 21. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin
Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez
Aktiválódás-számítások a Paksi Atomerőmű leszerelési tervéhez Vízszintes metszet (részlet) Mi aktiválódik? Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek I.) Reaktor-berendezések (acél szerkezeti elemek
FIZIKA. Atommag fizika
Atommag összetétele Fajlagos kötési energia Fúzió, bomlás, hasadás Atomerőmű működése Radioaktív bomlástörvény Dozimetria 2 Atommag összetétele: Hélium atommag : 2 proton + 2 neutron 4 He 2 He Z A 4 2
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika
A Nemzetközi Heliofizikai Év
Kecskeméty Károly A Nemzetközi Heliofizikai Év A Nemzetközi Heliofizikai Év Kecskeméty Károly a fizikai tudomány kandidátusa MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézete, Budapest kecske@rmki.kfki.hu
Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)
Diffúzió Diffúzió - traszportfolyamat (fonon, elektron, atom, ion, hőmennyiség...) Elektromos vezetés (Ohm) töltés áram elektr. potenciál grad. Hővezetés (Fourier) energia áram hőmérséklet különbség Kémiai
Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet
Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum
A keveredési réteg magasságának detektálása visszaszóródási idősorok alapján
ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT A keveredési réteg magasságának detektálása visszaszóródási idősorok alapján Timár Ágnes Alapítva: 1870 A planetáris határréteg (PHR) Mechanikus és termikus turbulencia
Z bozonok az LHC nehézion programjában
Z bozonok az LHC nehézion programjában Zsigmond Anna Julia MTA Wigner FK Max Planck Institut für Physik Fizikus Vándorgyűlés Szeged, 2016 augusztus 24-27. Nehézion-ütközések az LHC-nál A-A és p-a ütközések
A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás
A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől
JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel
JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel Frey Sándor MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet Budapest frey.sandor@csfk.mta.hu ESA GISOpen 2019
Erős terek leírása a Wigner-formalizmussal
Erős terek leírása a Wigner-formalizmussal Berényi Dániel 1, Varró Sándor 1, Vladimir Skokov 2, Lévai Péter 1 1, MTA Wigner FK, Budapest 2, RIKEN/BNL, Upton, USA Wigner 115 2017. November 15. Budapest
Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2016 március 1.) Az abszorpció mérése;
Ionizáló sugárzások dozimetriája
Ionizáló sugárzások dozimetriája A becsült átlagos évi dózis természetes és mesterséges forrásokból 3.6 msv. környezeti foglalkozási katonai nukleáris ipari orvosi A terhelés megoszlása a források között
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.
BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett
Hipotézis STATISZTIKA. Kétmintás hipotézisek. Munkahipotézis (H a ) Tematika. Tudományos hipotézis. 1. Előadás. Hipotézisvizsgálatok
STATISZTIKA 1. Előadás Hipotézisvizsgálatok Tematika 1. Hipotézis vizsgálatok 2. t-próbák 3. Variancia-analízis 4. A variancia-analízis validálása, erőfüggvény 5. Korreláció számítás 6. Kétváltozós lineáris
Tartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;
A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS
1 A SZÉL ENERGETIKAI CÉLÚ JELLEMZÉSE, A VÁRHATÓ ENERGIATERMELÉS Dr. Tóth László egyetemi tanár Schrempf Norbert PhD Tóth Gábor PhD Szent István Egyetem Eloszó Az elozoekben megjelent cikkben szóltunk a
http://www.flickr.com Az atommag állapotait kvantummechanikai állapotfüggvénnyel írjuk le. A mag paritását ezen fv. paritása adja meg. Paritás: egy állapot tértükrözéssel szemben mutatott viselkedését
Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán
Adatelemzési eljárások az idegrendszer kutatásban Somogyvári Zoltán MTA KFKI Részecske és Magfizikai Intézet, Biofizikai osztály Az egy adatsorra (idősorra) is alkalmazható módszerek Példa: Az epileptikus
Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával
Deutériumjég-pelletek behatolási mélységének meghatározása videódiagnosztikával Szepesi Tamás 26. június 14. Tartalom 1. Pelletek és az ELM pace making 2. Pelletbelövő-rendszerek az ASDEX Upgrade tokamakon
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika
Least Squares becslés
Least Squares becslés A négyzetes hibafüggvény: i d i ( ) φx i A négyzetes hibafüggvény mellett a minimumot biztosító megoldás W=( d LS becslés A gradiens számítása és nullává tétele eredményeképp A megoldás
Elektrodinamika. Maxwell egyenletek: Kontinuitási egyenlet: div n v =0. div E =4 div B =0. rot E = rot B=
Elektrodinamika Maxwell egyenletek: div E =4 div B =0 rot E = rot B= 1 B c t 1 E c t 4 c j Kontinuitási egyenlet: n t div n v =0 Vektoranalízis rot rot u=grad divu u rot grad =0 div rotu=0 udv= ud F V
Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12
Gravitációs hullámok Dr. Berta Miklós Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok 2016. 4. 16 1 / 12 Mik is azok a gravitációs hullámok? Dr. Berta Miklós: Gravitációs
Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei
Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
Az állományon belüli és kívüli hőmérséklet különbség alakulása a nappali órákban a koronatér fölötti térben május és október közötti időszak során
Eredmények Részletes jelentésünkben a 2005-ös év adatait dolgoztuk fel. Természetesen a korábbi évek adatait is feldolgoztuk, de a terjedelmi korlátok miatt csak egy évet részletezünk. A tárgyévben az
Izotóp geológia: Elemek izotópjainak használata geológiai folyamatok értelmezéséhez.
Radioaktív izotópok Izotópok Egy elem különböző tömegű (tömegszámú - A) formái; Egy elem izotópjainak a magjai azonos számú protont (rendszám - Z) és különböző számú neutront (N) tartalmaznak; Egy elem
A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben. Gambár Katalin, Márkus Ferenc. Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola
A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben Gambár Katalin, Márkus Ferenc Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola Miről szeretnék beszélni: A kutatás motivációi A fizikai egyenletek (elméleti modellek)
Modern Fizika Labor Fizika BSC
Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. március 2. A mérés száma és címe: 5. Elektronspin rezonancia Értékelés: A beadás dátuma: 2009. március 5. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond
Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei
Facskó Gábor A földi fejhullám előtti tartomány vizsgálata a Cluster műholdak mérései alapján Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Fizika Doktori Iskola Doktori Iskola vezetője: Dr. Horváth Zalán akadémikus
Univerzalitási osztályok nemegyensúlyi rendszerekben, Ódor Géza
Univerzalitási osztályok nemegyensúlyi rendszerekben, Ódor Géza odor@mfa.kfki.hu 1. Bevezetõ, dinamikus skálázás, kritikus exponensek, térelmélet formalizmus, renormalizáció, topológius fázis diagrammok,
PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI
Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszék MTA-BME Lágy Anyagok Laboratóriuma PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Mágneses tér hatása kompozit gélek és elasztomerek rugalmasságára Készítette:
OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István
OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt
Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal. 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD
Sugárzás kölcsönhatása az anyaggal 1. Fény kölcsönhatása az anyaggal 2. Ionizáló sugárzás kölcsönhatása az anyaggal KAD 2012.10.03 1976 2 1. 3 4 n 1 >n 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2. Az ionizáló sugárzások
Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai
Az ionizáló sugárzások fajtái, forrásai magsugárzás Magsugárzások Röntgensugárzás Függelék. Intenzitás 2. Spektrum 3. Atom Repetitio est mater studiorum. Röntgen Ionizációnak nevezzük azt a folyamatot,
A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI
A TÖMEGSPEKTROMETRIA ALAPJAI web.inc.bme.hu/csonka/csg/oktat/tomegsp.doc alapján tömeg-töltés arány szerinti szétválasztás a legérzékenyebb módszerek közé tartozik (Nagyon kis anyagmennyiség kimutatására
Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István
Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés J.J. Thomson (1897) Katódsugárcsővel végzett kísérleteket az elektron fajlagos töltésének (e/m) meghatározására. A katódsugarat alkotó részecskét
Vezetők elektrosztatikus térben
Vezetők elektrosztatikus térben Vezető: a töltések szabadon elmozdulhatnak Ha a vezető belsejében a térerősség nem lenne nulla akkor áram folyna. Ha a felületen a térerősségnek lenne tangenciális (párhuzamos)
Radioaktív anyag felezési idejének mérése
A pályázótársam által ismertetett mérési módszer alkalmazásához Labview szoftverrel készítettem egy mérőműszert, ami lehetőséget nyújt radioaktív anyag felezési idejének meghatározására. 1. ábra: Felhasználói
A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD
A csillagközi anyag Interstellar medium (ISM) gáz + por Ebből jönnek létre az újabb és újabb csillagok Bonyolult dinamika turbulens áramlások lökéshullámok MHD Speciális kémia porszemcsék képződése, bomlása
2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság
2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság Utolsó módosítás: 2015. március 10. Kezdeti érték nélküli problémák (1) 1 A fél-végtelen közeg a Az x=0 pontban a tartományban helyezkedik el.
NEUTRÍNÓ DETEKTOROK. A SzUPER -KAMIOKANDE példája
NEUTRÍNÓ DETEKTOROK A SzUPER -KAMIOKANDE példája Kamiokande = Kamioka bánya Nucleon Decay Experiment = nukleon bomlás kísérlet 1 TÉMAKÖRÖK A Szuper-Kamiokande mérőberendezés A Nap-neutrínó rejtély Legújabb
Műholdas és modell által szimulált globális ózon idősorok korrelációs tulajdonságai
Műholdas és modell által szimulált globális ózon idősorok korrelációs tulajdonságai Homonnai Viktória II. éves PhD hallgató Témavezető: Dr. Jánosi Imre ELTE TTK, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Bevezetés
Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp
Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp GERGELY Árpád László Fizikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem 10. Bolyai-Gauss-Lobachevsky Konferencia, 2017, Eszterházy Károly Egyetem, Gyöngyös
Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben
Töltött részecske multiplicitás analízise 14 TeV-es p+p ütközésekben Veres Gábor, Krajczár Krisztián Tanszéki értekezlet, 2008.03.04 LHC, CMS LHC - Nagy Hadron Ütköztető, gyorsító a CERN-ben 5 nagy kísérlet:
Korreláció és lineáris regresszió
Korreláció és lineáris regresszió Két folytonos változó közötti összefüggés vizsgálata Szűcs Mónika SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Orvosi Fizika és Statisztika I. előadás 2016.11.02.
Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz
Atomfizika A hidrogén lámpa színképei - Elektronok H atom emisszió Fényképlemez V + H 2 gáz Az atom és kvantumfizika fejlődésének fontos szakasza volt a hidrogén lámpa színképeinek leírása, és a vonalas
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési