Konvekce.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
ATMOSFÉRA.
Advertisements

Hvězdy.
ZEMĚ JAKO TEPELNÝ STROJ. Earthquake Effects - Ground Shaking Northridge, CA 1994.
Modely slunečních protuberancí Seminární práce pro NAST001 Tomáš Rieb Astronomický ústav UK
Vzájemné působení těles - síla
Sluneční soustava.
SLUNCE.
Tvary spektrálních pásů Interní seminář Laboratoře vysoce rozlišené molekulové spektroskopie Lucie.
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G
Přenos tepla Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, Petr Jeřábek. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do.
Kvantové fotodetektory a optoelektronické přijímače X34 SOS 2009
Hydrodynamika Fyzikální vlastnosti vody Stratifikace Pohyby vody.
Základy mechaniky tekutin a turbulence
Alternativní zdroje energie
Horké hvězdy, aneb co pálí astronomy v Ondřejově.
Mechanická, tepelná, termodynamická rovnováha Tepelná rovnováha: Mechanická rovnováha: (vnější pole) Termodynamická rovnováha = mechanická + tepelná +...
Meteorologie: nebezpečné jevy 3
Aplikace molekulárního modelování ve strukturní analýze. Petr Kovář.
FEM model pohybu vlhkostního pole ve dřevě - rychlost navlhání dřeva
Fotovoltaické články – základní struktura a parametry
Paměťová média.
Slunce je hvězda, která je Zemi nejblíže…
JUPITER Zuzana Al Haboubi.
Teplo.
M. Havelková, H. Chmelíčková, H. Šebestová
Rotace plazmatu Tomáš Odstrčil Zimní škola Mariánská 2012.
Interpretace výsledků modelových výpočtů
Slunce Autor: RNDr. Zdeňka Strouhalová Fyzika Inovace výuky na Gymnáziu Otrokovice formou DUMů CZ.1.07/1.5.00/
Základní škola Stříbrná Skalice, Na Městečku 69,
SLUNEČNÍ SOUSTAVA.
STAVBA ZEMĚ.
Druhy energie Druhy energie - polohová, - pohybová, - tepelná
Vývoj hvězd, Supernovy, černé díry
Šíření tepla Milena Gruberová Jan Hofmeister Lukáš Baťha Tomáš Brdek
141RIN1 Rozdělení rychlostí v korytě a turbulentní jevy.
Síla a pohyb Stručný postup při řešení úloh: 1.Uvědomíme si, jaké působí síly (obrázek, silový diagram) 2. Formulujeme pohybové rovnice 3. Vyřešíme No,
Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7 miliard let. Stejně jako všechny hvězdy hlavní posloupnosti i Slunce.
MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V MEZNÍ VRSTVĚ ATMOSFÉRY
Udržení energie v tokamacích –Globální doba udržení energie – definice –Příklad – COMPASS –Lokální energetická bilance –Globální částicová bilance J. Stockel.
Atmosféra.
Zemská stavba = jako vrstvy cibule = jako vrstvy vejce
Fotodetektory pro informatiku X34 SOS semináře 2008
Dita Matesová, David Lehký, Zbyněk Keršner
Vesmír Autor: Mgr. Marian Solčanský
Určování hustoty plazmatu rezonanční sondou (z bakalářské práce)
Na této prezentaci spolupracovali:
Zpětnovazební řízení polohy plazmatu v tokamaku Ondřej Kudláček Mariánská 2010.
Elektronová mikroskopie a mikroanalýza-2
Vznik a vývoj atmosféry Země
Atmosféra Složení a stavba Projekt: Mozaika funkční gramotnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ ZEMĚPIS.
Změny vnitřní energie. Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí.
Jan Fišer Prostředí v kabinách automobilů - možnosti jeho predikce a měření Obsah:  Program workshopu  Tepelný komfort/pohoda  Prostředí v kabinách.
Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor:Mgr. Jiří Hajn Název DUM:Atmosféra - test Název sady:Přírodopis – geologie Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/
Laminární proudění reálné kapaliny tlaková síla: síla vnitřního tření: parabolický rychlostní profil Objemový průtok potrubím Q Hagen-Poiseuillův zákon.
Planety sluneční soustavy
Navierovy-Stokesovy rovnice
Slunce Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena
Základy astronomie, Slunce
Saturn.
Název školy: Základní škola a mateřská škola, Hlušice
Saturn.
Autor: Mgr. M. Vejražková VY_32_INOVACE_41_AZ- kvíz
PLANETA ZEMĚ.
Škola ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Autor
Ekologická fyziologie či fyziologická ekologie fotosyntézy
Jak se rodí hory AUTOR: Mgr. Aleš Skála
NÁZEV ŠKOLY: 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, HUSOVO NÁMĚSTÍ 3
SPJ TEPELNÁ DYNAMIKA BUDOV V LETNÍM OBDOBÍ
Laminární MV Prof. Václav Uruba Laminární MV.
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF
Transkript prezentace:

Konvekce

Záření nebo konvekce?

Ledouxův parametr v slunečním nitru

Superadiabatická zóna Hluboká konvekce téměř adiabatická Povrchové vrstvy dominovány zářivými ztrátami Přechodová vrstva je turbulentní, kde přenosu energie dominuje superadiabatický gradient Problém modelovat: zářivá (neefektivní) konvekce

Podpovrchové vrstvy ∇-∇ad Konvektivní rychlost Hustota Fconv/Ftotal

Granulace 1 Mm 3-17 minut Mělké Velké rychlosti (až km/s) Teplejší uprostřed, chladnější k okrajům „Explodující granule“

Granule:

Mesogranule ~6 Mm ~1 hodina Není jasné, zda vůbec existují Formovány explodujícími granulemi

Supergranule 30 Mm ~ 24 hodin Horizontální rychlostní pole (300 m/s vs. 20 m/s) Koncentrují magnetické pole na svých hranicích Mizerná tepelná fluktuace střed-okraj 5 K (se stejnou chybou) Rekombinace He vede k růstu γ

Supergranule alternativně Není to konvekce Selforganizace magnetických polí, koncentrace působí jako místa s nižším tlakem Supergranule → termální vítr

Supergranule – lokální helioseismologie

Obří buňky? Kontroverzní ~ 100 Mm ~ 7 dní Pomalé horizontální pohyby ~10 m/s Objevují se v numerických simulacích Pozorování obtížná