Granulace

CZ - granulace
SK - granulácia
EN - granulation


= buňková struktura fotosféry, připomínající včelí plast, vznikající v důsledku konvekce, tj. stoupajících horkých a klesajících chladných plazmových proudů
= vrcholy konvektivních proudů, pozorovatelných ve fotosféře jako jasné body.

Popis

Granulace je buňková struktura, která je tvořena granulemi (horké plazma stoupající z konvektivní vrstvy)
a tmavým mezigranulárním prostorem (chladnější plazma, klesající do konvektivní vrstvy). Teplotní rozdíl mezi granulemi a mezigranulárním prostorem je několik set stupňů. Granule mají průměr 1 - 2" a nepravidelný tvar, jsou navzájem oddělené mezigranulárním prostorem šířky 0.4". Mezigranulární prostor je tmavší o 15% až 25% oproti granulím, je to způsobeno teplotním rozdílem mezi nimi (teplotní rozdíl je 100 - 300 K). Absence granulí, lze pozorovat jako větší tmavé úseky (nejsou tím myšlené póry, které jsou větší a mají delší životnost).
Plazma se vrací zpět do konvektivní vrstvy kvůli změně teploty a hustoty. Na spektru granulace se výrazně projevuje Dopplerův jev způsobený pohybem jednotlivých granulí. Rychlost granulí fluktuuje s rostoucí výškou ve fotosféře (střední kvadratická fluktuace rychlost 0,8 ± 0,2 km2/s).

Historie

O granulaci se poprvé zmínil W. Herschel v roce 1801, jako o horkých mracích nad chladným povrchem. V roce 1865 se James Hall Nasmyth snaží interpretovat podstatu tohoto jevu. První snímky Slunce se zřetelnou granulací pořídil v roce 1874 Pierre Janssen (1824 - 1907) při pozorování tranzitu Venuše. Od roku 1887 pořizoval snímky Slunce s granulací pravidelně. Jeho fotografie byly natolik kvalitní, že se podařilo vytvořit lepší snímky až v šedesátých letech 20. století. 

Tabulka rozílů granulí, supergranulí a mesogranulí

Vlastnosti průměr střední velikost buněk životnost rychlost (km/s)
Granule 1"-2" 1,9" 10-16 minut ~1 (rms, vertikální)
~ 2 (rms, horizontální)
Supergranule 30"-70" 48" 1 - 2 dny 0,3 - 0,5 (horizontální)
Mesogranule 7"-14" 10" 2 hodiny 0,06 (rms vertikální)

Tabulka převzata z Fundamentals of solar astronomy

 

OBRÁZKY


Tvorba granulace


Animace ukazující vznikající a zanikající granule.(Zdroj obrázku zde)

Snímek tranzitu Venuše, který pozoroval Pierre Janssen v roce 1874 v Japonsku. Na snímku je patrná granulace.

Pro další studium

Slnečná granulácia: II. Teória - příspěvek ze semináře - Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo

Zdroje:

  • Kapitola ze stránky Astronomie pro každého
  • Kippenhahn, Rudolf (1999): Odhalená tajemství Slunce, Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart
  • BRUZEK, A., DURRANT, C. J.: Illustrated Glossary for Solar and Solar-Terrestrial Physics. Dordrecht: Springer Netherlands, 1977. ISBN 9789401012454.
  • Kučera A., Slnečná granulácia: I Pozorovania, 16.Celoštátný slnečný seminář 2012, Turčianske 38 Teplice 2002. Dostupné z [online 2016-06-05]: http://stara.suh.sk/obs/slnsem/16css/granul.pdf
  • BHATNAGAR, A. a W. C. LIVINGSTON. Fundamentals of solar astronomy. Hackensack, NJ: World Scientific, c2005. ISBN 9812563571.

Zpět

Připravované akce

Přednáška "Zpráva o zatmění Slunce 21. srpna"
16. 10. 2017, 19:00 hodin, Zlín

 


Vyhledávání

 

Novinky a aktuality

Částečné zatmění Slunce

12.10.22

Částečné zatmění Slunce nastane 25. října 2022 Začátek astronomického úkazu (první kontakt) v 11:14:58 SELČ Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 14:00 hodiny. 

Odešel dlouholetý pozorovatel Slunce

16.02.22

Dne 11. února 2022 nás navždy opustil ve věku 73 let náš kamarád a kolega pan František Zloch, dlouholetý aktivní pozorovatel projevů sluneční aktivity na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a popularizátor nejen astronomie.

Jaký je sluneční cyklus č. 25?

10.02.22

Již dva roky (od prosince 2019) je v činnosti sluneční cyklus s pořadovým číslem 25. Jak to vypadá po srovnání lednových údajů s počty slunečních skvrn a co nás může čekat v budoucnu?