FELADATOK 2012 a kisbolygók katalógusbeli sorszámának sorrendjébe



Hasonló dokumentumok
Csillagászati eszközök. Űrkutatás

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

Földünk a világegyetemben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

Hogyan lehet meghatározni az égitestek távolságát?

Szibériai (Cseljabinszki) meteor (óriástűzgömb) 2013

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Az Oroszország felett robbant 2013 februári meteor jelenség

Az Univerzum szerkezete

Földünk a világegyetemben

Számítások egy lehetséges betlehemi csillagra

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

Szövegértés 4. osztály. A Plútó

Egyszerű számítási módszer bolygók és kisbolygók oályáj ának meghatározására

A Naprendszer középpontjában a Nap helyezkedik el.

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

Fizika példák a döntőben

Tömegvonzás, bolygómozgás

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Irány az ûr! SZKA_210_17

21.45 Távcsöves megfigyelések (felhőtlen égbolt esetén), (Veress Zoltán Általános

Az Univerzum kezdeti állapotáról biztosat nem tudunk, elméletekben azonban nincs hiány. A ma leginkább elfogadott modell, amelyet G.

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

KOZMIKUS KÖRNYEZETÜNK

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

A változócsillagok. A pulzáló változók.

A világtörvény keresése

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

A modern fizika születése

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Bolygómozgás. Számítógépes szimulációk fn1n4i11/1. Csabai István, Stéger József

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Csillagászati megfigyelések

A világegyetem szerkezete és fejlődése. Összeállította: Kiss László

A "repülö háromszög" (TR-3B) december 04. szombat, 12:51

A csillagképek története és látnivalói február 14. Bevezetés: Az alapvető égi mozgások

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

Csillagászati észlelés gyakorlatok I. 4. óra

A Mars A vörös bolygó

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

JUICE: navigáció a Jupiternél, rádiótávcsövekkel

Csillagok parallaxisa

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Asztrometria egy klasszikus tudományág újjászületése. ELFT Fizikus Vándorgyűlés, Szeged, augusztus 25.

AZ ÜSTÖKÖSÖK VILÁGA. 1. Az üstökösök megfigyelése - szinte egyidős az emberiséggel?

Feladatok 2014 Reguar Category / Junior High School Sputnik

KEDVENC BOLYGÓM A MARS

Atommodellek. Ha nem tudod egy pincérnőnek elmagyarázni a fizikádat, az valószínűleg nem nagyon jó fizika. Rausch Péter kémia-környezettan tanár

Célpont: a Föld! Juhász Tibor: Célpont: a Föld! 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium évkönyve, , old.

A SEBESSÉG. I. kozmikus sebesség (Föld körüli körpályán való keringés sebessége): 7,91 km/s

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

CSILLAGÁSZATI HÉT BEREKFÜRDŐN AZ EGRI VARÁZSTORONY SZERVEZÉSÉBEN JÚLIUS 7-13.


KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

TRANSZNEPTUN OBJEKTUMOK

FÖLDPRÖGETŐK TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÁZIVERSENY II. FORDULÓ 7 8. évfolyam

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia Szakkör Asztrofizika II. és Műszerismeret Megoldások

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

A kézi hőkamera használata összeállította: Giliczéné László Kókai Mária lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

Nyári napfordulón csillagászati mérések KDG labor

Csillagászati kutatás legfontosabb eszközei, módszerei

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Fekete lyukak, gravitációs hullámok és az Einstein-teleszkóp

9. SZERSZÁMOK POZÍCIONÁLÁSA

Összeállította: Juhász Tibor 1

A napsugárzás mérések szerepe a napenergia előrejelzésében

Milyen magas? A Naprendszer hegyei

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Bor Pál Fizikaverseny 2013/2014-es tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Csillagászati földrajz I-II.

Naprendszer mozgásai

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

MEGOLDÁS

XY_TANULÓ FELADATSOR 6. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

Kettőscsillagok vizuális észlelése. Hannák Judit

Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük;

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 2. óra: Távolságmérés

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa

SŰRŰSÉG 1,27 g/cm 3 TÁVOLSÁG A NAPTÓL 2876 millió km KERINGÉS HOSSZA 84 év ÁTLAGHŐMÉRSÉKLET 76 K = 197 C

FÖLDRAJZI HELYMEGHATÁROZ ÉGBOLTON

NAPRENDSZER TANÖSVÉNY MUNKAFÜZET. Alsómocsolád

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

SZABADALMI LEÍRÁS (11) SZOLGALATI TALÁLMÁNY (19) HU MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG. Nemzetközi osztályjelzet: (51) NSZOJ H 01 J 65/06

A HOLD MOZGÁSA. a = km e = 0, 055 i = 5. P = 18, 6 év. Sziderikus hónap: 27,32 nap. Szinodikus hónap: 29,53 nap

A Naprendszer meghódítása

Átírás:

FELADATOK 2012 1. Száznál is több kisbolygó visel magyar vonatkozású nevet. Az alábbi információk alapján válassz ki közülük tízet, és tedd a kisbolygók katalógusbeli sorszámának sorrendjébe! Az információkat a kisbolygók nevének (nem a névadók) abc-sorrendjében adjuk meg. A megoldás a kisbolygók sorszáma, a kisbolygó neve, olyan formában, ahogyan az a katalógusban szerepel, és a névadó teljes neve. 1.1. Magyar tudós, aki a radioaktív izotópok alkalmazása területén végzett munkásságáért kémiai Nobel-díjat kapott. 1.2. Magyar gépészmérnök, a gépkocsimotorok fontos tartozékának egyik feltalálója, aki emellett feltalálta a keresztáramú turbinát és tervet dolgozott ki a Vaskapu vízerejének hasznosítására. 1.3. Regényíró, egyik híres művének megfilmesítése után vált népszerűvé az 1960-as évektől Tímea és a Noémi keresztnév. 1.4. Magyar költő, aki ezeket a sorokat írta: S a szövőgyárak ablakán / kötegbe száll / a holdsugár, / a hold lágy fénye a fonál / a bordás szövőszékeken 1.5. Azon kevés kisbolygó egyike, amelyet nem emberről vagy földrajzi helyről neveztek el, hanem egy állatról, a XIX. század leghíresebb magyar versenylováról. 1.6. Az ógyallai csillagvizsgáló alapítója, az MTA Csillagászati Kutatóintézet névadója. 1.7. Az 1960-as és 1970-es évek kiemelkedő magyar színművésze, filmszínésze és versmondója. 1.8. Magyar felfedező, akinek nemcsak kisbolygó viseli a nevét, hanem egy általa Kelet-Afrikában felfedezett tűzhányó is. 1.9. A képen látható épület és a fóti templom tervezője. 1.10. Dunántúli tájegység, itt jött létre Magyarország első sötét égbolt rezervátuma ( nemzetközi csillagoségbolt-park ). 2. Milyen magas sportcsarnokot kell építeni a Ceres kisbolygón (ún. törpebolygón) lebonyolítandó atlétikai versenyek számára, ha azt akarjuk, hogy a magasugrók se verjék be a fejüket a tetőszerkezetbe? (A csarnokban a légkör tulajdonságai megegyeznek a földivel, tehát a sportolók nem szkafanderben, hanem sportruházatban versenyeznek.) 3. Egy képzeletbeli üstökös perihéliumpontja éppen a Föld pályájának Földdel átellenes pontjára esik. Az üstökös keringési ideje pontosan 7 év, pályáját tekintsd állandónak (egy keringése alatt nem szenved akkora perturbációt, amely érdemben megváltoztatná a pályát). Perihélium-átmenete után 3,5 évvel 3,5 év keringési sebességű űrszondát indítunk az üstökös tanulmányozására. Milyen relatív sebességgel közelíti meg az űrszonda az üstököst? Miért előnyös, miért hátrányos a találkozás?

4. Egy amerikai űrtávcsővel végzett megfigyelések alapján nemrég csillagászok arra az eredményre jutottak, hogy a Földéhez közeli pályán keringő kisbolygókból jóval kevesebb lehet, mint azt korábban gondolták. A legnagyobb, 1 km-t meghaladó méretű ilyen égitestekből a becsléseik szerint alig ezer van. (Ez az a méret, amelynek becsapódása már az egész Földre kiható katasztrófát okozhatna, mint amilyen a dinoszauruszok kipusztulása volt.) Ráadásul ezeknek a kisbolygóknak több mint 90%-át ismerjük, s pályájuk alapján a belátható jövőben nem jelentenek katasztrófaveszélyt bolygónkra. 4.1. Mi ennek az űrtávcsőnek a neve, és az elektromágneses sugárzás melyik tartományában végezte méréseit? 4.2. Miért célszerű a látható fény tartománya helyett ezeken a hullámhosszakon keresni a kisbolygókat? 4.3. Miért alkalmaznak a csillagászok a világűrbe telepített távcsöveket az ilyen mérésekhez? 5. Az Európai Űrügynökségnél tanulmányozzák egy olyan űrszonda-páros elkészítésének lehetőségét, amely egy kisebb, néhány száz méteres átmérőjű kisbolygót látogatna meg. A szondák egyike több hónapon át keringene a vizsgálandó égitest körül, majd a másikat olyan pályára állítanák, hogy összeütközzön a kisbolygóval. Ezalatt a keringő egység biztonságos távolságba vonulna vissza, hogy aztán újból megközelítve a kisbolygót, egy leszálló egységet bocsásson a frissen ütött kráterbe. A program során azt vizsgálnák, hogy szükség esetén a jövőben el tudnának-e téríteni ehhez hasonló becsapódásos manőverrel egy a Földet netán ütközéssel fenyegető kisbolygót. 5.1. A tervezett űrprogramot egy XVII. század eleji spanyol regényhősről nevezték el. Ki ő, és miért találó az elnevezés? 5.2. Becsüld meg, hogy nagyjából mekkora lehet a becsapódó űrszonda tömegének aránya a kisbolygó tömegéhez viszonyítva! Feltételezz egy 200 méter átmérőjű, 2 g/cm 3 átlagsűrűségű, gömb alakú égitestet! 6. Becsüld meg egy 200 méter átmérőjű (tekintsd gömb alakúnak!) kisbolygó becsapódása során felszabaduló energia mennyiségét! (A légköri fékeződés közben felszabaduló energiát figyelmen kívül hagyhatod.) Az égitest sűrűségét tekintsd az előző feladatban szereplővel azonosnak (2 g/cm 3 ), a becsapódás sebességére tégy ésszerű feltételezést! Hogy viszonyul ez az energia a világ éves energiatermeléséhez? Mire fordítódik az energia? Van-e ötleted, hogyan lehetne hasznosítani? 7. Értékeld a Torino-skála alapján a következő két eseményt: a) A Deep Impact című katasztrófafilmben ábrázolt becsapódás; b) A 2008 TC 3 jelű meteor felrobbanása Szudán fölött 2008-ban. (Segítségül az utolsó feladat után megadjuk a két esemény rövid leírását a Wikipédia alapján.)

8. A Földéhez közeli pályán keringő kisbolygók közül az utóbbi évek legnagyobb médiasztárja talán a 99942. sorszámú, Apophis nevű égitest volt. A felfedezése utáni első, még pontatlan pályaszámítások alapján úgy tűnt, hogy 2029. április 13-án igencsak megközelít minket, sőt kb. 1:40 az esélye, hogy akár össze is ütközhet a Földdel. A pályaszámításokat új mérések bevonásával rövidesen pontosították, a 2029-es összeütközés valószínűsége elhanyagolhatóan kicsire csökkent. (Bár a szenzációra éhes sajtó még a kezdetleges adatokon alapuló, sokkal izgalmasabban hangzó eredményeket kürtölte világgá.) 8.1. Az Apophis kisbolygó ideiglenes jelölése 2004 MN 4 volt. Mit jelentenek ezek a számok és betűk? 8.2. A Földet 2029-ben megközelítő kisbolygó pályája bolygónk gravitációs lendítő hatása következtében módosul majd. Hogy pontosan milyen mértékben, azt egyelőre nehéz meghatározni. Mindenesetre nem sokkal 2029 után ismét visszatérhet a Föld közelébe. Melyik évben várható ez az esemény? 8.3. Kutass utána, hogy a legfrissebb számítások szerint a 2029 után következő első visszatéréskor nagyjából mekkora lehet a valószínűsége, hogy az Apophis a Földnek ütközik! Ez szerinted kicsi vagy nagy? 9. Írd le a Halley-üstökös egy teljes Nap körüli keringésének eseményeit! Hol jár az üstökös, milyen fizikai folyamatok játszódnak le eközben magán az üstökösön? Utalj röviden arra is, mit látna az üstökös eközben a Földön. Leírásod kezdő időpontját tetszés szerint válaszd meg! 10. Értékeld Vajda János: Az üstökös című versének csillagászati vonatkozású (az üstökös látványára, pályájára, mozgására vonatkozó) utalásait! Melyik üstököst láthatta a költő? (Az utolsó feladat után megtalálod a vers szövegét.)

Segítségül megadandó, hivatkozott szövegek: A 7. feladathoz: A Deep Impact című, 1998-as tudományos-fantasztikus katasztrófafilm A film azzal a feltételezéssel indul, hogy a Föld felé egy nagyjából 10 km átmérőjű üstökös száguld. A film nem a katasztrófahelyzet és a látványelemek ábrázolását helyezi előtérbe, ezek csak a film elején és a vége felé jelennek meg. Elsősorban az emberi reakciókat mutatja be, miután kiderül, hogy a Föld egy hatalmas üstökössel fog összeütközni és ennek következtében az emberiség nagy része ki fog pusztulni. Amerikában egy hatalmas óvóhelyet építenek, azonban ez is mindössze egymillió ember befogadására alkalmas, akiket kiválogatnak, és ezzel családokat szakítanak szét Elindítanak egy atomrakétákkal felszerelt űrhajót, amelynek a feladata az üstökös felrobbantása, azonban a küldetés csak részben sikeres. Az üstökös becsapódik az Atlanti-óceánba, ezzel hatalmas szökőárat indít el a szárazföld felé 2008 TC 3 A meteoroidot a Catalina Sky Survey egyik megfigyelője fedezte fel az arizonai Tucson közelében lévő Mount Lemmon 1,5 méteres teleszkópjával, körülbelül egy nappal a becsapódás előtt. Az elméleti számítások szerint nagyjából hetente éri el a légkört egy ilyen nagyságú égitest, de ez volt az első alkalom, hogy a becsapódás előtt sikerült észlelni az objektumot. A becsapódás előtt utoljára Olaszországból észlelték az égitestet, mintegy egy órával a légkörbe való belépése előtt. Ekkor a Földtől 45 000 kilométer távolságra volt, látszó fényessége elérte a 14 magnitúdót. A meteoroid Észak-Szudán területe felett lépett be a Föld légkörébe egy igen gyéren lakott, sivatagos területen, így közvetlen megfigyelések csak kis mennyiségben állnak rendelkezésre a becsapódásról: a Meteosat 8 meteorológiai műhold, és a KLM egy repülőgépe látta közvetlenül, egy ellentétes irányba néző egyiptomi webkamera valószínűleg lefényképezte a visszfényét, emellett a meteoroid nyomát is lefényképezték. Egy Kenyába (részben az atomrobbantások érzékelésére ) telepített, alacsony frekvenciájú hangokat érzékelő szenzor észlelte a becsapódás által keltett lökéshullámokat.

A 10. feladathoz: Vajda János: Az üstökös Az égen fényes üstökös; uszálya Az ég felétől le a földre ér. Mondják, ez ama "nagy", melynek pályája Egyenes; vissza hát sohase tér. Csillagvilágok fénylő táborán át A végtelenséggel versenyt rohan. Forogni körbe nem tud, nem akar, hát Örökké társtalan, boldogtalan! Imádja más a változékony holdat, A kacéran keringő csillagot; Fenséges Niobéja az égboltnak, Lobogó gyász, én neked hódolok. Szomoru csillag, életátkom képe, Sugár ecset, mely festi végzetem, Akárhová mégysz a mérhetlen égbe, Te mindenütt egyetlen, idegen!... 1882