ROMVÆRET Nordlysforskning og solobservasjon - Satellitter som hjelper oss Newton Steigen 2011.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Den strålende sola Del 2: Nordlys Foto: Jouni Jussila.
Advertisements

Ut i verdensrommet med plasmaframdrift
Nordlys Drivhus- effekten Ozonlaget Solvind→
Stråling fra stjernene Fysikk 1
Astrofysikk & Strålingslovene
Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmanns lov
Teknologi og utforskning av universet
Elektrisk ladning / felt
Termisk balanse 1 Kort oversikt over de viktige faktorene
Atmosfæren og Stråling
Litt om stjerner og planeter Klikk deg frem .
Universets voldsomste eksplosjoner
Klimaendringer og havforsurning
Medisinske Lasere. Praktisk-teknisk gjennomgang,definisjoner
Drivhuseffekten Jordens panelovn.
Romteknologi Hva brukes det til?.
SOLEN.
Elektromagnetisk stråling
VERDENSROMMET, mellomtrinnet
MÅNEN.
Jordas indre struktur og dynamikk
Trondheim Astronomiske Forening
Ta med Solsystemteppe Solsystemtau.
Helge Drange Geofysisk institutt Universitetet i Bergen Forskning som endrer fremtidsbildet Helge Drange
Magnetfelt.
Gravitasjon.
Matematikk Anvendelser
STRÅLING Er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Kan være synlig (lys) og usynlig (radiofrekvens) energi.
NORDLYSET – himmelsk dans
Satellittene viser vei Vi bruker GPS
Magnetisme og elektrisitet – nære slektninger
Formelmagi 33-1 Begrep/fysisk størrelse
Elektromagnetisme: Første del av
Forelesning 9: Den Vitenskapelige Revolusjonen
● Hva mener vi med "eksperiment"? ● Kollaborasjonen ATLAS ● Fysikk i ATLAS ● GRID – ny generasjon datanettverk ATLAS EKSPERIMENTET - en kort presentasjon.
Skrevet av Magnus Januar 2007 Klikk deg frem . Jeg så det hele fra romstasjonen noen lysår borte : En komet kom farende mot satellitten som sendte alle.
Ekstreme objekter i universet: Fra radiobølger til gammastråling
Spektakulære begivenheter knyttet til magnetfelt i det nære verdensrommet Fysikermøtet 2003 Kjartan Olafsson og Rune Stadsnes, Fysisk institutt, Universitetet.
Klikk for å gå videre!.
Litt om stjerner og planeter Klikk deg frem .
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
Universet: Utvidelse og avstander Aktive galakser
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
Brit Skaugrud og Svein Tveit, Skolelab-kjemi, Universitetet i Oslo
Om uv-stråling, sol og solarium
CERN og The Large Hadron Collider Tidsmaskinen.
Om uv-stråling, sol og solarium
Læreplanmål i LK 06 Stråling og radioaktivitet (VG 1)
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1.
Grunnleggende oseanografi. En introduksjon til havet Ca. 70 % av jordas overflate er dekket av havet Gjennomsnittsdyp > 4000 meter Så mye sjøvolum gjør.
«Hvorfor går strømmen motsatt vei av elektronene?»
Egenskaper til krefter
Stråling mot jorda. Stråling Bevegelse av energi i form av bølger Sola er hovedkilden til den strålingen jorda mottar Lysstråling har særegne elektriske.
ATMOSFÆREN.
Globalt og lokalt klima
KRAFT OG BEVEGELSE Fysikk.
Plan for timen: Kapittel 5. Tema:Galakser 1.En kort repetisjon
Forelesning 3: Mekanikk og termodynamikk
Forelesning 11: Dannelsen av solsystemet
Kjernefysikk i Oslo Fysisk Institutt.
Newtons lover.
Elektrisitet og magnetisme
Kjernefysikk ved syklotronen i Oslo
Utforsking i verdensrommet
Om uv-stråling, sol og solarium
Samfunnsfag 8. klasse Atmosfæren – lufthavet rundt jorda
Utskrift av presentasjonen:

ROMVÆRET Nordlysforskning og solobservasjon - Satellitter som hjelper oss Newton Steigen 2011

SOHO – overvåker Sola SOlar Heliospheric Observatory Satellitt med strålende suksess Skutt opp 1995 Internasjonalt prosjekt: ESA, NASA ESA: European Space Agency NASA: National Aeronautics and Space Administration (amerikansk etat)

SOHO - satellitten Kretser rundt solen i pkt hvor jord og sol har samme gravitasjon 1 500 000 km fra jorda Analyserer solaktivitet dvs. ”været” på Sola Følger bl.a. solflekker Sender bilder (data) til Jorda hele tiden L1-posisjon; - et romfartøy kan holde seg her med minimal bruk av styredrivstoff.

SOHO: 9. november 2005

Kombinasjonsbilde SOHO: 2. desember 2003

UV-stråling: Bølgelengder under 100- 280 nm er ekstrem UV, UVC. SOHO: 11/9-97. Mange magnetiske løkker. Bilde av Solas ekstreme ultrafiolette stråling. Ca. 1 mill grader.

Sola i dag Nettside med nåtids-bilder: http://sohowww.nascom.nasa.gov/

POES – finner nordlysovalen Satellitter i polar bane Måler hav- og atmosfæretemp. Måler partikler fra sola Beregner hvor nordlysovalen ligger (modell) Amerikanske satellitter fra National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). POES = Polar-orbiting Operational Environmental Satellite

Forklaring: Nordpolen ligger i bildets midtpunkt Forklaring: Nordpolen ligger i bildets midtpunkt. Norge litt til høyre for sentrum. Fargeskalaen viser intensiteten til nordlyset. Rødt er mest intenst (verdi=10) og blått indikerer liten aktivitet (verdi=1). Forenklet kan en si at hvis "Activity level" er over 8 i et område, så gir dette muligheter for sterkt nordlys. n-verdien sier noe om sikkerheten til estimatet. Er n-verdien lavere enn 2.0, viser ganske god grad av sikkerhet. NOAAs POES-satellitter gir et bilde av hvor nordlysovalen er akkurat nå.

Nordlysovalen i dag Hjemmeside: http://www.swpc.noaa.gov/pmap/index.html Den geomagnetiske polen vandrer, og dermed vandrer nordlysovalen også.

ACE – måler solvind Amerikansk satellitt Skutt opp 1997 Gir mulighet for varsling av magnetiske stormer i rommet L1-posisjon Geomagnetiske stormer kan skade el-nett, forstyrre kommunikasjon og være farlig for astronauter.

Hva måler ACE? Solvindens magnetfelt (Bt og Bz) Tettheten til partiklene (density) Farten til partiklene (speed) Temp. til partiklene Sier noe om solvindens energi Jo større energi i solvinden, jo større sjanse for forstyrrelser hos oss (GPS-system, el-nett m.m.). Jo mer energi, jo større sjans for flott nordlys.

Magnetfeltet til solvinden Når Bz er positiv merker vi ikke så mye til solvinden her på jorda. Når Bz er negativ kommer det mange ladde partikler fra solvinden inn i jordas magnetfelt. Der følger de magnetfeltlinjene mot de magnetiske polene, og kan sees som nordlys i det de kommer inn i atmosfæren. Bz er negativ når det peker sørover slik som på bildet. Mest nordlys når magnetfeltet i solvinden er motsatt av jordas magnetfelt. Vi sier at ”Bz er negativ”.

Blir det nordlys? Gunstig med negativ Bz Solvinden bør ha: høy temp. stor hastighet høy tetthet Vær obs på brå endringer! Spesielt viktig er det å se etter brå endringer. Det kan bety at noe holder på å skje.

Vi analyserer ACE-data Bz er negativ! Tettheten stiger! Høy hastighet! Øverste graf viser magnetsfeltets styrke og retning. Graf nummer to viser vinkelen phi. Den skal vi ikke bruke til noe. Graf nummer tre viser partikkeltetthet. Tettheten bør være over 1 partikkel/cm3. Graf fire viser hastighet. Graf fem viser temperatur på solvinden. Vi ser at farten ACE måler i plasmaskyen er ca 440 km/s. Ved en avstand ut til ACE på 1 500 000 km blir tiden det tar før partiklene når jorda nesten en time. Gode forhold!

Skjønner du sammenhengen?