Helio- og asteroseismologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helio- og asteroseismologi"

Transkript

1 Helio- og asteroseismologi Af Torben Arentoft, Jørgen Christensen-Dalsgaard, Hans Kjeldsen, Frank Grundahl, Søren Frandsen og Pierre- Olivier Quirion, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet Observationer af stjernesvingninger (stjerneskælv) gør det muligt at foretage seismiske undersøgelser af stjernernes indre. Dette gælder i høj grad for Solen, hvis skælv igennem årtier er blevet observeret med både jord-baserede instrumenter og fra satellitter. Disse observationer gør, at vi i dag har et meget detaljeret billede af forholdene i Solens indre. Seismiske undersøgelser er i dag udvidet til også at omfatte andre stjerner, hvilket sætter os i stand til at undersøge stjernernes indre struktur og deres tidslige udvikling mere generelt. Dette er et forskningsfelt i kraftig udvikling, og med opsendelsen af NASA s Kepler-satellit i marts 2009, og med den påbegyndte opbygning af et dansk-ledet netværk af teleskoper SONG (Stellar Observations Network Group) vil denne udvikling for alvor tage fart. Introduktion Solen, og stjerner som ligner Solen, vibrerer på grund af lydbølger som udbreder sig i deres indre. Disse lydbølger får stjernens overflade til at bevæge sig i komplicerede mønstre og får stjernens lystyrke til at variere i tid. Svingningerne bliver anslået af voldsomme gasbevægelser i stjernernes ydre dele, hvor energien fra de varmere, dybereliggende egne bliver transporteret op til overflade ved konvektion. Alle stjerner med en sådan ydre konvektionszone vil vibrere på samme måde som Solen. Effekterne af vibrationerne på en stjernes radius og lysstyrke er dog forsvindende små; de enkelte svingninger får radius til at variere med få meter, for Solen m i forhold til en radius på km, og lysstyrken varierer med få milliontedele (ppm). Tidsskalaerne af variationerne er, for en stjerne som Solen, få minutter. Mens disse lydbølger således ikke påvirker stjernerne nævneværdigt, så har de til gengæld en meget dramatisk indvirkning på vores forståelse af forholdene i stjernernes indre. De anslåede lydbølger afhænger meget nøje af stjernens radius og alder samt af de fysiske forhold inde i stjernen; gassens tryk, temperatur, tæthed og kemiske sammensætning, samt af de fysiske processer, der gør sig gældende i en stjernes indre. Ved at observere disse lydbølger er det således muligt at anvende seismiske teknikker på stjerner, på samme måde som når jordskælv udnyttes til at bestemme Jordens indre struktur. Dette sker gennem sammenligninger mellem observerede svingninger og svingninger beregnet ud fra teoretiske modeller for forholdene i stjernernes indre. Stjernerne fungerer således som laboratorier, hvori vi kan studere fysiske processer under forhold der er så ekstreme, at de er umulige at genskabe i et almindeligt laboratorium. I en tidligere artikel i KVANT [1] blev det beskrevet hvordan stjerner som Solen vibrerer, og hvordan disse vibrationer afhænger af forholdene i stjernernes indre. I denne artikel vil vi, efter at have introduceret svingningerne, fokusere på de seneste resultater indenfor helioog asteroseismologien, og derefter på to kommende projekter, SONG projektet og NASA s Kepler-satellit, som tilsammen vil revolutionere vores viden om stjernernes indre. De anslåede svingninger De komplicerede svingningsmønstre som observeres på en stjernes overflade opstår, fordi en lang række enkeltsvingninger er til stede i stjernen på samme tid. Disse svingninger har alle lidt forskellige svingningsperioder, amplituder og svingningsmønstre på overfladen og ind gennem stjernen. De enkelte svingninger beskrives med tre talværdier, l, m og n, hvor den angulære grad l angiver det totale antal af knudeliner på stjernens overflade, den azimutale grad m angiver antallet af knudelinier på overfladen som skærer ækvator, og den radiale orden n angiver antallet af knudeflader i radial retning l, m og n giver derfor en komplet beskrivelse af svingningsmønstret for en given svingning. Figur 1. Forskellige svingninger med forskellige værdier for l og m, alle med n = 20. Fra venstre mod højre vises (l, m) = (1, 1), (l, m) = (2, 2), (l, m) = (3, 2). Figuren længst til højre viser effekten af tre simultane svingninger. Figurene viser still-billeder af variationerne i temperatur. Efter en halv svingningsperiode vil situationen være den modsatte af den viste; røde områder vil være blevet blå og blå områder røde. KVANT, maj

2 På figur 1 vises tre enkelt-svingninger samt den samlede effekt på en stjerne af blot tre svingninger. I en stjerne som Solen er millioner af sådanne svingninger, med vidt forskellige l, m og n-værdier, til stede på samme tid. For Solen observeres svingninger med både høje (op til l 300) og lave l-værdier, helt ned til de radiale svingninger med l = 0, mens vi for andre stjerner, som set fra Jorden blot er punkt-lyskilder uden rumlig opløsning, kun kan observere svingninger med lave l- værdier (l = 0 3). For svingningerne med lav l og høj n gælder der tilnærmelsesvis en asymptotisk relation 1, således at de enkelte svingningsfrekvenser, som vil være til stede i en given stjerne, kan estimeres ud fra følgende formel: ν nl = ν(n l + ɛ) l(l + 1)D 0. (1) Denne formel giver allerede et glimt af styrken i asteroseismologien studiet af stjernesvingninger i andre stjerner end Solen: svingningsfrekvenser i stjerner kan måles med meget stor nøjagtighed, hvorved ν, ɛ og D 0 kan bestemmes. ν er den såkaldte store frekvensopsplitning som afhænger nøje af stjernens middeltæthed, og dermed stjernens masse og radius; stjerner med lav middeltæthed har en lav værdi af ν og vibrerer generelt i lavere frekvenser end stjerner med en høj middeltæthed, som vil have en høj værdi af ν og vibrere i højere frekvenser. D 0 afhænger af den kemiske sammensætning af materialet i stjernens inderste dele, hvor kernereaktionerne foregår. Denne kemiske sammensætning ændrer sig gradvist i tidens løb, efterhånden som brint fusioneres til helium, hvorved D 0 bliver et mål for stjernens alder. Endelig afhænger ɛ af forholdene i stjernens yderste dele. Ud fra svingningsfrekvenserne kan en stjernes basale parametre bestemmes med meget større nøjagtighed end hvad det er muligt ud fra andre typer af observationer. De anslåede svingninger indeholder også information om stjernens rotation. Som det fremgår af ligning (1) afhænger frekvenserne ikke af m, hvilket betyder at forskellige svingninger, som har samme n og l-værdier, men forskellige m-værdier, i princippet vil have den samme frekvens ν nl. Dette gælder dog ikke når stjernens rotation tages med i betragtning da rotationen opsplitter svingningsfrekvenserne alt efter deres m-værdi. Opsplitningens størrelse ν nlm afhænger af m-værdien og af stjernens gennemsnitlige rotationshastighed : ν nlm m. (2) Dette betyder, at observationer af svingninger med samme n, l men med forskellige m-værdier giver os information om rotationsforholdene i stjernen. Observationer af stjernesvingninger Lydbølgerne i stjerner kan observeres med tidsseriespektroskopi eller med direkte målinger af variationer i lysstyrken. I det første tilfælde udnyttes at svingningerne på overfladen af stjernen introducerer et meget lille Doppler-skift i spektrene, som får stjernens absorptionslinier til at flytte sig nogle få µå i takt med overfladens bevægelser. Den periodiske flytning af absorptionslinierne udgør ikke mere end ca. en tusindedel af en pixel på de CCD chips, som bruges til at registrere stjernespektrene. Denne type observationer kræver derfor højt specialiseret måleudstyr som kan levere meget præcise optagelser af stjernespektre, på tidsskalaer af minutter. Kun en håndfuld teleskoper på verdensplan har den påkrævede kombination af tilstrækkelig spejldiameter og instrumentkvalitet til at kunne levere den nødvendige målepræcision. Desuden kan disse målinger, hvis vi ser bort fra Solen, kun foretages for himlens klareste stjerner. For svagere stjerner bliver målenøjagtigheden simpelthen ikke høj nok. En sådan Doppler hastighedskurve for stjernen Procyon er vist på figur 10, som bliver diskuteret senere i artiklen. Figur 2. Svingningsspektrum for Solen baseret på BiSON data, hvor der på den nederste figur er zoomet ind på en lille del af frekvensspektret. Hver top i spektret svarer til en enkelt svingning. Der er en høj grad af regularitet i svingningsspektret, i overensstemmelse med ligning (1). ν er den store frekvensopsplitning mellem svingninger med samme l-værdi, men med n-værdier forskellig med én; desuden gælder der for de såkaldte små frekvensopsplitninger δν 0 og δν 1 at D 0 = 1 6 δν 0 = 10 1 δν 1. Alene ud fra sådanne frekvensopsplitninger kan stjerners middeltæthed og alder bestemmes. Svingningerne kan også måles med tidsseriefotometri, hvor stjernens samlede lysstyrke måles 1 Relationen følger fra en asymptotisk analyse af svingningsligningerne, for svingninger af høj orden. 30 Helio- og asteroseismologi

3 som funktion af tiden. Dette skal gøres fra rumbaserede teleskoper, idet Jordens atmosfære forstyrrer målingerne for meget til, at de små variationer i lysstyrken kan registreres fra Jordoverfladen. Denne metode giver dog mindre præcise målinger end Doppler målingerne, da kontrasten mellem stjernesvingningerne og støjsignaler fra andre processer, der foregår på stjernernes overflade, er langt bedre for spektroskopiske end for fotometriske målinger, selv hvis disse foretages fra rummet. Til gengæld kan man med spektroskopi kun måle på en enkelt stjerne ad gangen, mens et CCD kamera i rummet kan måle på tusindvis af stjerner samtidigt. Dette er dog ikke sket endnu, da det første rumbaserede teleskop som vil være i stand til at observere sol-type svingninger i tusindvis af stjerner er Kepler-satellitten, som påbegynder sine målinger i maj Denne satellit vil blive beskrevet senere i artiklen. Fælles for de to observationsmetoder er, at svingningsfrekvenserne kan bestemmes ud fra tidsserieobservationerne ved hjælp af Fourier-analyse. På figur 2 vises et Fourierspektrum, eller frekvensspektrum, for Solen, baseret på 15 års tidsserie-observationer med det såkaldte BiSON (Birmingham Solar Oscillations Network) netværk, som består af seks automatiske teleskoper fordelt rundt på kloden, med det ene formål at studere Solens svingninger. Dette gøres fordi vi kun kan adskille de enkelte svingningsperioder hvis vi har næsten kontinuerte observationer; ved observationer fra et enkelt sted på Jordens overflade kan Solen eller stjernerne kun følges i typisk 8 10 timer, men i det tilfælde giver de manglende timer problemer i bestemmelsen af svingningsfrekvenserne. Hertil kommer, at den præcision hvormed frekvenserne kan bestemmes afhænger af længden af tidsserien. I Solens tilfælde har dette ført til dedikerede observationer over mange år fra netværk som BiSON og fra satellitter, mens sådanne observationer for andre stjerner endnu er i deres vorden. udbredelsen af lydbølger, som stråler, i Solen. Lydhastigheden stiger når man går længere ind i Solen da temperaturen bliver højere med dybden. Bølger der ikke bevæger sig i den radiale retning bliver afbøjet af den voksende lydhastighed indtil de når det indre vendepunkt i en afstand r t fra centrum; r t findes som løsning til ligningen c(r t ) r t = 2πν l(l + 1) ; (3) her er c lydhastigheden og ν frekvensen. Da frekvenserne ligger i et relativt begrænset interval afhænger r t overvejende af l. For bølger med høje l ligger vendepunktet ved en lav lydhastighed, dvs. tæt ved overfladen. Svingninger med de laveste l når helt ind til centrum og er derfor følsomme for forholdene i de centrale dele af stjernen, herunder stjernens udviklingsstadium. Denne variation gør det muligt at opløse Solens struktur ud fra observationerne: svingninger med de højest observerede værdier af l giver information om Solens yderste lag; givet denne information kan vi bruge data for lidt lavere l til at måle forholdene i lidt større dybde, og så fremdeles, indtil vi har bestemt strukturen eller rotationen af hele Solens indre. I praksis kræver det naturligvis en langt mere kompliceret analyse; men denne simple diskussion illustrerer princippet i invers analyse anvendt på helioseismiske data. Figur 3. Kuglefunktioner med (l, m) = (12,6) og (12,12). Helioseismologi Solen har flere fordele for en stjerneseismolog. Observationerne er lettere, fordi vi modtager meget mere lys fra Solen. Desuden kan Solens overflade opløses observationelt, så vi kan se svingninger med korte bølgelængder eller, med andre ord, høje værdier af graden l. Eksempler på sådanne svingninger er vist på figur 3. Den illustrerer en anden vigtig egenskab: for højere værdier af l når svingningerne ikke så langt ind i Solen. Det er tydeligere på figur 4, der viser Figur 4. Udbredelse af lydbølger i Solen. Bølgerne reflekteres ved Solens overflade og i en afstand r t bestemt af ligning (3) og markeret med cirkler for de forskellige bølger. Herved opstår de stående bølger, der observeres som svingninger af Solens overflade. Bølgerne svarer til l = 2, 20, 25 og 75; bølger med de laveste l reflekteres tættest ved Solens centrum. Der er foretaget meget omfattende observationer af solsvingninger i de seneste årtier. De mest omfattende data kommer fra BiSON netværket og fra to andre store internationale projekter: GONG-projektet (for Global Oscillations Network Group), der har etableret seks observatorier til observation af solsvingninger passende fordelt rundt om Jorden for at sikre næsten kontinuerte observationer; og MDI (Michelson Doppler Imager) KVANT, maj

4 på SOHO satellitten. Begge projekter, der har været i gang siden 1996, tager Doppler-billeder af Solen hvert minut; ud fra disse målinger af Dopplerhastigheden hen over solskiven kan de enkelte svingninger adskilles, og deres frekvenser bestemmes, ved en kompliceret matematisk analyse. Resultatet er overordentlig nøjagtige frekvenser for et meget stort antal svingninger med l op til flere hundrede. ved ækvator til over 30 døgn ved høje breddegrader. At en sådan variation er mulig skyldes naturligvis at Solen er en kugle af gas, der ikke nødvendigvis roterer som et stift legeme. Som diskuteret i ligning (2) giver rotationen en opsplitning af frekvenserne efter m, som afhænger af den gennemsnitlige rotationshastighed. Hver egensvingning måler et forskelligt gennemsnit, afhængigt af hvilken del af Solen der er involveret i svingningen. Som diskuteret ovenfor bestemmer l udstrækningen i r af dette område. På samme måde afhænger udstrækningen i breddegraden af m, som illustreret på figur 3. Ud fra analyse af rotationsopsplitningen for svingninger med forskellige l og m kan vi derfor bestemme rotationshastighedens variation i Solens indre. Resultatet er vist på figur 6. Figur 5. Den relative forskel mellem kvadratet c 2 på lydhastigheden i Solen, bestemt ud fra helioseismologi, og i to modeller af Solen. De åbne cirkler viser c 2 i Solen minus c 2 for en model med en ældre bestemmelse af Solens grundstofforekomst. De fyldte cirkler er for en model hvor grundstofforeskomsten er revideret. Fejlen i forskellene er mindre end symbolernes størrelse. Analysen af disse frekvenser har givet detaljeret viden om Solens indre. Da de observerede svingninger er lydbølger afhænger deres frekvenser overvejende af lydhastigheden, og ved at analysere frekvenserne kan vi derfor bestemme lydhastighedens variation i Solens indre og sammenligne den med vores solmodeller. Det er gjort for to modeller på figur 5. De åbne cirkler viser den relative forskel i lydhastighedens kvadrat (der er proportional med temperaturen) for en model fra Her er der helt åbenbart en glimrende overensstemmelse mellem modellen og Solen, med en maksimal afvigelse på under 1/2 procent. Modellen er beregnet så den har Solens masse, alder, radius og lysstyrke men er i øvrigt ikke tilpasset observationerne; den kan altså betragtes som en, ganske imponerende, forudsigelse af Solens indre struktur. Som vist af de lukkede cirkler, der illustrerer en nyere model, har situationen ændret sig i de senere år. Det skyldes en ny og formodentlig forbedret bestemmelse af grundstofsammensætningen af Solen, der har vist en betydelig reduktion af indholdet af specielt ilt i solatmosfæren, relativt til de ældre målinger. Det resulterer i en reduktion af absorptionskoefficienten for stråling i Solens indre og dermed en ændring i strukturen af solmodeller, som gør at de nu stemmer langt dårligere med den struktur, der er bestemt ud fra de helioseismiske undersøgelser. Det repræsenterer et potentielt alvorligt problem, som endnu ikke er løst, i vores forståelse af Solens og dermed stjernernes struktur og udvikling. Svingningsfrekvenserne afhænger ikke kun af Solens struktur; vi kan også bestemme hvor hurtigt Solen roterer. Vi ved fra observationer af Solens overflade at rotationsperioden varierer, fra ca. 25 døgn Figur 6. Rotationen i Solens indre, bestemt med helioseismologi. Farveskalaen markerer rotationsperioden, fra 25 døgn (rød) til 35 døgn (mørkeblå). I det sorte område omkring den lodrette rotationsakse er vi ikke i stand til at bestemme rotationshastigheden. De hvide områder markerer den såkaldte tachocline, hvor rotationshastigheden ændrer sig meget hurtigt mellem den ydre konvektionszone og det indre, hvor energien transporteres ved stråling. I de ydre dele af Solen varierer rotationshastigheden nogenlunde som på overfladen, med hurtig rotation ved ækvator og langsom rotation ved polerne. Denne variation er begrænset til Solens konvektionszone. Ved bunden af konvektionszonen er der en brat overgang, i et snævert område omtalt som Solens tachocline, til næsten konstant rotation i Solens indre. Denne kraftige variation i rotationen antages ofte at spille en central rolle i dannelsen af Solens magnetfelt og den variation i magnetfeltets egenskaber der afspejles i den 11-årige solpletcyklus. Detaljerne i disse processer er dog ikke særlig godt forstået, ligesom vi heller ikke har en tilfredsstillende forståelse af de processer, der har ført til den observerede variation i Solens indre rotation. Ud over at analysere Solens svingningsfrekvenser kan man lave seismiske analyser af Solens indre der minder mere om geoseismiske undersøgelser, hvor man måler udbredelsestiden af bølger i Jordens indre mellem to punkter. Denne form for helioseismologi kaldes lokal helioseismologi og har givet detaljeret information om gasstrømninger under Solens overflade og den underliggende struktur af solpletter. Da lydbølgerne udbreder 32 Helio- og asteroseismologi

5 sig i hele Solen er de også følsomme over for strukturer på Solens bagside. som case-by-case studier, i internationale samarbejder mellem forskere fra hele verden. De viste svingningsspektre på figur 8 stammer netop fra sådanne observationer; i begge tilfælde er en god tidslig dækning opnået over 8-10 dage ved at kombinere observationer fra Chile og Australien (se [2],[3]). Ud fra de viste svingningsspektre blev middeltætheden af stjernen β Hydri bestemt med en nøjagtighed på 0,6%, og ligesom for α Cen A, den anden stjerne i diagrammet, bliver resultaterne af disse observationer i øjeblikket sammenlignet med teoretiske stjernemodeller for de to stjerner. beta Hydri Figur 7. Solpletter observeret med lokal helioseismologi. I det øverste panel er det centrale område på Solens bagside; her viser den gule og røde klat et stort solpletområde, detekteret ved analyse af observerede lydbølger. I det nederste panel, 13 døgn senere, er Solen roteret så dette område nu er på Solens forside, og solpletterne kan observeres direkte. Svingningsenergi alpha Centauri A Som illustreret på figur 7 kan det benyttes til at se solpletter på bagsiden af Solen. Dette har en væsentlig praktisk betydning. Solpletter er arnesteder for voldsomme soludbrud der kan være farlige for satellitter (og astronauter) og påvirke kommunikation og i værste tilfælde elforsyning på Jorden. Ved at se et kraftigt solpletområde på bagsiden kan vi forudsige mulige problemer af denne art når området efter ca. to uger er roteret frem på Solens forside hvor eventuelle udbrud kan ramme Jorden. Man kan dermed tage forholdsregler for at minimere effekten af udbruddene. Observationer af andre stjerner asteroseismologi Der er altså nogle klare fordele i analysen af Solens svingninger i forhold til tilsvarende undersøgelser af andre stjerner der kommer langt mindre lys fra disse meget fjernere stjerner, og på grund af den manglende rumlige opløsning af overfladen kan kun svingninger med lave l-værdier observeres. Dette er dog de svingninger, der når dybest ind i stjernerne, og da vi kan observere stjerner med forskellige masser, radier og alder, er disse asteroseismologiske undersøgelser af afgørende betydning for vores forståelse af stjernernes struktur og udvikling. Jordbaserede observationer Sol-lignende svingninger er i dag observeret i stjerner hvoraf to eksempler er vist på figur 8. Forskningsfeltet er relativt nyt, da det først for omkring 10 år siden blev teknisk muligt at måle de små effekter af svingningerne på stjernernes spektre; før den tid var spektrograferne simpelthen ikke præcise og stabile nok. Ligesom for Solen foregår observationerne i organiserede netværk af teleskoper, men dog endnu ikke i dedikerede netværk. I stedet bliver observationerne af sol-lignende svingninger i andre stjerner organiseret Frekvens (mhz) Figur 8. Svingningsspektre for α Cen A og β Hydri. Forskelle i svingningsfrekvenserne for de to stjerner skyldes forskelle i deres indre struktur og størrelse. På figur 9 illustreres denne sammenligning mellem teoretisk beregnede frekvenser og observerede frekvenser, for de to stjerner α Cen A og α Cen B. Disse stjerner udgør, sammen med stjernen Proxima Centauri, et tredobbelt stjernesystem, og er Solens nærmeste naboer i Mælkevejen. Da α Cen A er lidt tungere end Solen og α Cen B lidt lettere massen af stjernerne er velbestemte ud fra deres banebevægelser omkring det fælles masse-midtpunkt og da begge stjerner hører til blandt himlens klareste stjerner og samtidig udviser sollignende svingninger, er de blandt de absolut vigtigste objekter for asteroseismiske studier af andre stjerner. I de såkaldte echelle-diagrammer vist på figur 9 er frekvenserne plottet på y-aksen som funktion af de samme frekvenser modulo den store frekvensopsplitning ud af x-aksen. Svingningsfrekvenser med samme l men voksende n-værdier vil, ifølge ligning (1), findes i et sådant diagram stablet ovenpå hinanden, ved præcis den samme x-værdi. I praksis er dette ikke helt tilfældet, som det fremgår af figur 9, hvor frekvenser med samme l-værdi ikke antager lodrette, men derimod krummede former. Dette fortæller os at den asymptotiske relation givet i ligning (1) ikke gælder eksakt for stjernerne. Disse afvigelser fra den asymptotiske relation afhænger af stjernernes indre struktur, og et af formålene med de seismiske undersøgelser af stjernerne er netop at forstå disse afvigelser. På figur 9 vises sammenligningen mellem teoretisk beregnede frekvenser (de åbne symboler) og frekvenser bestemt ud fra tidsserie-observationer af KVANT, maj

6 de to stjerner (de lukkede symboler). Det er bemærkelsesværdigt, at den bedste overensstemmelse opnåes for α Cen B (det nederste diagram), på trods af at svingningsfrekvenserne rent faktisk er noget dårligere bestemt end tilfældet er for α Cen A. Forklaringen er den, at strukturen i den lettere α Cen B minder en del om Solens struktur, og derfor er ganske velforstået; α Cen A derimod er lidt tungere end Solen, og har en lidt anden struktur, og den er noget længere fremme i sin udvikling end Solen er. Den indre struktur af sådanne stjerner er mindre velforstået. Der arbejdes i øjeblikket på at forstå hvilke dele af fysikken i de teoretiske stjernemodeller som skal forbedres, for at opnå en bedre overensstemmelse mellem teori og observationer. tidsskalaer, og observationerne af Procyons svingninger udgør derfor en stor udfordring for stjernemodellerne. Procyon blev over 3 uger observeret med teleskoper i Chile, USA, Australien, Japan, Spanien (De Kanariske Øer), Frankrig og Tyskland, hvilket betyder stort set alle spektrografer som er i stand til at levere den påkrævede måle-nøjagtighed (se [4]). Et udsnit af tidsserieobservationerne fra HARPS spektrografen på ESO s La Silla observatorium i Chile er vist på den øvre del af figur 10, hvor bevægelserne af Procyons overflade kan ses direkte i Doppler-hastighedsmålingerne. Svingningsspektret baseret på samtlige ca målinger fra alle 11 spektrografer er vist på den nedre del af figuren. Det har vist sig, at Procyon s svingningsmønster er meget komplekst, og sofistikerede matematiske teknikker bliver i øjeblikket anvendt på disse data, som er de mest omfattende seismiske data, der nogensinde er indsamlet for en anden stjerne end Solen. Hastighed (m/s) Tid (dage) Procyon Svingningsenergi Frekvens (mhz) Figur 10. Tidsserie og svingningsspektrum for Procyon. Svingningsenergien ses mellem 0.5 og 1.5 mhz, mens energien ved lavere frekvenser stammer fra aktivitet (stjernepletter) på Procyon s overflade. Figur 9. Echelle-diagrammer for stjernerne α Cen A (øverste diagram) og α Cen B (nederste diagram). Diagrammet viser på y-aksen svingningsfrekvenserne, og på x-aksen svingningsfrekvenserne modulo den store frekvensopsplitning for stjernen (reducerede frekvenser). De åbne symboler viser teoretisk beregnede svingningsfrekvenser og de lukkede symboler observerede svingningsfrekvenser, for svingninger med l-værdier mellem 0 og 3. Procyon De hidtil mest ambitiøse asteroseismiske observationer er også stadig ved at blive analyseret. I januar 2007 brugte vi, i samarbejde med forskere fra hele verden, 11 af verdens bedste teleskop/spektrograf systemer til at observere stjernen Procyon. Procyon er i et dobbeltstjerne system den anden stjerne er en hvid dværgstjerne og dens masse er derfor kendt. Samtidigt er Procyon noget tungere end Solen, og er nået dertil i sin udvikling, hvor den næsten har opbrugt alt brinten i centret og derfor er på vej til at blive en såkaldt subgigant stjerne. Dette er en fase i en stjernes liv, hvor der sker store strukturelle forandringer på relativt korte På trods af, at dette er et fantastisk datasæt, peger observationerne af Procyon dog på nogle af de centrale problemer, vi står overfor i asteroseismologien. Det kræver en ekstraordinær indsats at stable en så storstilet observationskampagne på benene og vi løber stadig ind i nogle problemer: observationerne dækker ca. tre uger i tid, men vi vil gerne observere i måneder, eller endog år på de samme stjerner. Derudover bliver datasættet meget inhomogent, idet der er stor forskel på kvaliteten af målingerne fra de mest præcise og fra de mindst præcise teleskoper. For at imødekomme disse problemer, er et dansk-ledet projekt, SONG, derfor blevet søsat, i høj grad af forfatterne af nærværende artikel. Stellar Observations Network Group SONG er et netværk under opbygning af fuldt automatiske 1-m teleskoper udstyret med ekstremt følsomme spektrografer. Det er planen at 8 teleskoper skal placeres rundt om på kloden, med det formål at foretage asteroseismiske observationer af andre stjerner, på tilsvarende måde som GONG og BiSON har observeret Solen over de sidste årtier. Vi er i øjeblikket i samarbejde med forskere ved Københavns Universitet, ved 34 Helio- og asteroseismologi

7 at designe og opbygge SONG prototypen, som skal stå klar på Observatorio del Teide på Tenerife ved udgangen af Prototypen er financieret af Villum Kahn Rasmussen Fonden, Carlsbergfondet og Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU). Det er idéen at prototypen herefter kopieres, og kopierne placeres på syv andre observatorier verden over. Med SONG vil vi være i stand til, for eksempel, at observere α Cen A uafbrudt i flere måneder, med høj præcision og med stor homogenitet i målingerne. Sådanne data er helt uopnåelige med eksisterende teleskoper, og vil betyde fantastiske muligheder i vores studier af stjernernes struktur og udvikling. Se [5] for flere detaljer. SONG bliver dog ikke udelukkende dedikeret til asteroseismologi. Doppler-målinger af stjerner vil også afsløre den eventuelle tilstedeværelse af planeter, da stjernen vil kredse om det fælles massemidtpunkt og derfor se ud til at rokke frem og tilbage med en periode, der svarer til planetens omkredsningsperiode. Sådanne signaler vil i frekvensspektre, som dem der er vist i denne artikel, optræde ved langt lavere frekvenser end stjernesvingningerne. På den måde er der en stærk synergi mellem søgningen efter exo-planeter og asteroseismologi. Denne synergi er naturlig, idet de to forskningsområder bruger den samme type data, har sammenlignelige krav til måle-præcisionen, og idet planet- og stjernedannelse hænger uløseligt sammen. NASA s Kepler-Satellit Synergien mellem exo-planet forskningen og asteroseismologi gør sig i særdeleshed også gældende i et andet projekt, som Aarhus Universitet deltager meget aktivt i. NASA opsendte i marts 2009 Kepler-satellitten, som har til formål at lede efter jord-lignende planeter i kredsløb om andre stjerner. Kepler medbringer et 95 Mega pixel CCD kamera som er monteret i fokus på et vidvinkelteleskop med en diameter på 1 meter. Dette sætter satellitten i stand til at overvåge lysstyrken af stjerner i et udsnit af himlen på 100 kvadratgrader, i retning af stjernebilledet Svanen, i over 3,5 år. Målet med observationerne er at finde planeter omkring andre stjerner ved hjælp af transit-metoden: ved at måle lysstyrken af de mange stjerner som funktion af tiden kan exoplaneter, hvis baneplan ligger således at planeten bevæger sig ind i synslinien mellem os og stjernen, detekteres ud fra det dyk i stjernens lysstyrke som fremkommer når planeten skygger for en smule af stjernens lys. I dag kendes ca. 350 planeter i kredsløb om andre stjerner. Kepler-satellitten bliver det første instrument, som er følsomt nok til at kunne detektere planeter på størrelse med Jorden i kredsløb om en sollignende stjerne, i en bane der minder om Jordens bane omkring Solen. Se i øvrigt Lars Buchhaves artikel om Kepler-satellitten i dette nummer af KVANT. På samme måde som Doppler-målingerne kan bruges til at detektere både stjernesvingninger og exoplaneter, kan Kepler-satellittens målinger også bruges til at studere stjerneskælv. Som nævnt ovenfor gør kontrasten mellem stjernesvingningerne og støjsignaler fra andre processer på stjernens overflade at signalstøjforholdet fra Kepler-målingerne vil være dårligere end i jordbaserede, spektroskopiske observationer. Til gengæld vil Kepler måle sol-lignende svingninger i flere tusinde stjerner, mange flere end vi nogensinde vil kunne måle fra jordoverfladen. Dertil kommer, at mange af disse stjerner med Kepler vil blive observeret kontinuerligt over flere år, noget som er umuligt at opnå fra Jordens overflade. Dette giver nogle meget spændende perspektiver for den seismiske analyse, og vi vil rent faktisk kunne se effekter af magnetiske cyklusser, svarende til Solens 11-års cyklus som også påvirker Solens svingninger, og måske endda effekten af, at stjernerne ændrer størrelse og struktur efterhånden som de udvikler sig, selv over det korte tidsrum hvor Kepler observerer dem. Vi er på Aarhus Universitet helt centralt placeret i Kepler projektet, idet Kepler Asteroseismic Science Operations Centre er placeret på Aarhus Universitet se ref. [6]. Med andre ord bliver den asteroseismiske analyse af Kepler-dataene organiseret fra Århus, hvor vi står i spidsen for et konsortium af ca. 250 forskere fra hele verden, som vil deltage i den seismiske analyse af Kepler-målingerne. Prisen for disse Kepler-data er meget enkel; dykket i lysstyrke på grund af en planettransit afhænger af størrelsesforholdet mellem planeten og stjernen, og vi har forpligtet os overfor NASA til at levere de påkrævede stjerneradier, bestemt ud fra seismiske analyser, til Kepler projektet. For stjerner som viser sig at have planeter, vil den seismiske analyse udelukkende blive foretaget på Aarhus Universitet. Med den sideløbende udvikling af SONG og Kepler projekterne går vi helio- og asteroseismologer ind i en spændende tid, hvor vi, bortset fra den manglende rumlige opløsning af stjernernes overflade, kan begynde at glæde os til at arbejde med seismiske data for andre stjerner af en kvalitet, som minder om den vi kender fra Solen. Litteratur [1] H. Kjeldsen og T. R. Bedding, KVANT nr. 3, nov [2] R. P. Butler, T. R. Bedding, H. Kjeldsen et al. (2004), Astrophysical Journal, bind 600, Issue 1, side L75-L78 [3] T. R. Bedding, H. Kjeldsen, T. Arentoft et al. (2007), Astrophysical Journal, bind 663, Issue 2, side [4] T Arentoft, H. Kjeldsen, T. R. Bedding et al. (2008), Astrophysical Journal, bind 687, Issue 2, side [5] Grundahl, F., Christensen-Dalsgaard, J., Arentoft, T. et al. (2008), Communications in Asteroseismology, bind 157, side [6] Fra venstre: Søren Frandsen, Pierre-Olivier Quirion, Frank Grundahl, Jørgen Christensen- Dalsgaard, Hans Kjeldsen og Torben Arentoft, alle fra Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. Gruppen arbejder med udforskningen af stjernernes struktur og udvikling, i høj grad gennem seismiske undersøgelser af Solen og stjernerne. KVANT, maj

SONG Stellar Observations Network Group

SONG Stellar Observations Network Group SONG Stellar Observations Network Group Frank Grundahl, IFA, 23. Januar - 2009 SONG gruppen: Jørgen Christensen Dalsgaard (PI), IFA Per Kjærgaard Rasmussen (PM), NBI Frank Grundahl (PS), IFA Hans Kjeldsen,

Læs mere

Exoplaneter fundet med Kepler og CoRoT

Exoplaneter fundet med Kepler og CoRoT Exoplaneter fundet med Kepler og CoRoT Analyse af data fra to forskningssatellitter Af Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet I denne artikel demonstreres det hvordan man kan

Læs mere

COROT: Stjernernes musik og planeternes dans Af Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

COROT: Stjernernes musik og planeternes dans Af Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet COROT: Stjernernes musik og planeternes dans Af Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet COROT-satellitten skal fra december 2006 både se ind i stjernerne og samtidigt finde planeter

Læs mere

SONG Stellar Observations Network Group. Frank Grundahl, Århus Universitet

SONG Stellar Observations Network Group. Frank Grundahl, Århus Universitet SONG Stellar Observations Network Group Frank Grundahl, Århus Universitet SONG teamet: Jørgen Christensen-Dalsgaard, AU Uffe Gråe Jørgensen, KU Per Kjærgaard Rasmussen, KU Frank Grundahl, AU Hans Kjeldsen,

Læs mere

Seismiske undersøgelser af Solen og andre stjerner

Seismiske undersøgelser af Solen og andre stjerner Seismiske undersøgelser af Solen og andre stjerner Jørgen Christensen-Dalsgaard, Stellar Astrophysics Centre, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet Observation af stjernesvingninger kan give

Læs mere

Astronomer vil benytte NASA's nye, store Kepler-satellit til at undersøge hvordan stjerner skælver

Astronomer vil benytte NASA's nye, store Kepler-satellit til at undersøge hvordan stjerner skælver Fælles pressemeddelelse fra NASA og konsortiet bag Kepler-satellitten: Astronomer vil benytte NASA's nye, store Kepler-satellit til at undersøge hvordan stjerner skælver Astronomer fra Aarhus Universitet

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Solen - Vores Stjerne

Solen - Vores Stjerne Solen - Vores Stjerne af Christoffer Karoff, Aarhus Universitet På et sekund udstråler Solen mere energi end vi har brugt i hele menneskehedens historie. Uden Solen ville der ikke findes liv på Jorden.

Læs mere

Exoplaneter. Hans Kjeldsen Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Exoplaneter. Hans Kjeldsen Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet Exoplaneter Hans Kjeldsen Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet Den første exoplanet blev fundet i 1995. I dag kender vi flere tusinde exoplaneter og de er meget forskellige. Synligt Infrarødt

Læs mere

HVAD SKER DER INDE I STJERNERNE?

HVAD SKER DER INDE I STJERNERNE? 14 1 HVAD SKER DER INDE I STJERNERNE? Af JØRGEN CHRISTENSEN- DALSGAARD PROFESSOR, PH.D., INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI, AARHUS UNIVERSITET. MODTAGER AF CARLSBERG FONDETS FORSKNINGSPRIS 2013 INDEN FOR

Læs mere

Solens dannelse. Dannelse af stjerner og planetsystemer

Solens dannelse. Dannelse af stjerner og planetsystemer Solens dannelse Dannelse af stjerner og planetsystemer Dannelsen af en stjerne med tilhørende planetsystem er naturligvis aldrig blevet observeret som en fortløbende proces. Dertil tager det alt for lang

Læs mere

PROGRAM FOR ASTRONOMIDAGEN FREDAG, DEN 28. MARTS 2014

PROGRAM FOR ASTRONOMIDAGEN FREDAG, DEN 28. MARTS 2014 PROGRAM FOR ASTRONOMIDAGEN FREDAG, DEN 28. MARTS 2014 9.30 Kaffe/te og rundstykker (foran Fysisk Auditorium, 3. etage) Fysisk Auditorium: 10.00 Velkomst v/ Hans Kjeldsen 10.10 Støv blandt gasskyer, stjerner

Læs mere

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1 - ELEKTROMAGNETISKE BØLGER I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling (EM- stråling). I skal lære noget om synligt lys, IR- stråling, UV-

Læs mere

Stellar Observations Network Group Mads Fredslund Andersen madsfa@phys.au.dk http://song.phys.au.dk

Stellar Observations Network Group Mads Fredslund Andersen madsfa@phys.au.dk http://song.phys.au.dk Vil I også låne vores SONG-teleskop? Hvornår vi I afsted? Jeres klasse kan vinde observationstid med SONG Vinderne kan observere fra kontrolcenteret på Ole Rømer-Observatoriet Førstepræmie: Modtagelse

Læs mere

Del 1: Analyse af Solens frekvensspektrum

Del 1: Analyse af Solens frekvensspektrum Asteroseismologi Undervisningsforløb 4 - Origins2017 1 Asteroseismologi Undervisningsforløb 4 - Origins2017 Forfatter: Torben Arentoft, SAC (Aarhus Universitet) Om forløbet Stjernesvingninger er lydbølger.

Læs mere

Stjerners udvikling og planeter omkring stjerner. Hans Kjeldsen Aarhus Universitet

Stjerners udvikling og planeter omkring stjerner. Hans Kjeldsen Aarhus Universitet Stjerners udvikling og planeter omkring stjerner Hans Kjeldsen Aarhus Universitet - 200 milliarder stjerner - 10% af massen består af gas og støv - 100.000 lysår i diameter - Solen befinder sig 25.000

Læs mere

Teoretiske Øvelser Mandag den 13. september 2010

Teoretiske Øvelser Mandag den 13. september 2010 Hans Kjeldsen hans@phys.au.dk 6. september 00 eoretiske Øvelser Mandag den 3. september 00 Computerøvelse nr. 3 Ligning (6.8) og (6.9) på side 83 i Lecture Notes angiver betingelserne for at konvektion

Læs mere

Exoplaneter. Rasmus Handberg. Planeter omkring andre stjerner end Solen. Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet rasmush@phys.au.

Exoplaneter. Rasmus Handberg. Planeter omkring andre stjerner end Solen. Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet rasmush@phys.au. Exoplaneter Planeter omkring andre stjerner end Solen Rasmus Handberg Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet rasmush@phys.au.dk Er der andre jordkloder derude? Med liv som vores? Du er her!

Læs mere

Videnskabskronik: Jagten på jordlignende planeter

Videnskabskronik: Jagten på jordlignende planeter https://politiken.dk/viden/art5598534/videnskabskronik-jagten-p%c3%a5-jordlignende-planeter Exoplaneten Kepler-10b. En kunstnerisk fremstilling af, hvordan man kunne forestille sig, at den fjerne exoplanet

Læs mere

Forfatter: Torben Arentoft, SAC (Aarhus Universitet), Kristian Jerslev, VUC Aarhus og Christina Ena Skovgaard, VUC Aarhus

Forfatter: Torben Arentoft, SAC (Aarhus Universitet), Kristian Jerslev, VUC Aarhus og Christina Ena Skovgaard, VUC Aarhus Stjernernes klang Opgaver til UV - Origins7 Stjernernes klang Opgaver til UV - Origins7 Forfatter: Torben Arentoft, SAC (Aarhus Universitet), Kristian Jerslev, VUC Aarhus og Christina Ena Skovgaard, VUC

Læs mere

STJERNER OG STJERNEMODELLER

STJERNER OG STJERNEMODELLER STJERNER OG STJERNEMODELLER JAKOB RØRSTED MOSUMGAARD, PHD STUDERENDE SILKEBORG HØJSKOLE, AUGUST HVAD ER STJERNER? Kilde: https://dk.pinterest.com/unforgettable28/night-sky/ HVAD ER STJERNER? OG HVORFOR

Læs mere

Optimale konstruktioner - når naturen former. Opgaver. Opgaver og links, der knytter sig til artiklen om topologioptimering

Optimale konstruktioner - når naturen former. Opgaver. Opgaver og links, der knytter sig til artiklen om topologioptimering Opgaver Opgaver og links, der knytter sig til artiklen om solsikke Opgave 1 Opgave 2 Opgaver og links, der knytter sig til artiklen om bobler Opgave 3 Opgave 4 Opgaver og links, der knytter sig til artiklen

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

Kvalifikationsbeskrivelse

Kvalifikationsbeskrivelse Astrofysik II Kvalifikationsbeskrivelse Kursets formål er at give deltagerne indsigt i centrale aspekter af astrofysikken. Der lægges vægt på en detaljeret beskrivelse af en række specifikke egenskaber

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. Astronomiske Foredrag

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. Astronomiske Foredrag STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Astronomiske Foredrag i æteren eller på nettet. Anja C. Andersen får Rosenkjær prisen Det er jo ikke den store nyhed for det skete i december 2006.

Læs mere

Hvordan blev Universet og solsystemet skabt? STEEN HANNESTAD INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI

Hvordan blev Universet og solsystemet skabt? STEEN HANNESTAD INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI Hvordan blev Universet og solsystemet skabt? STEEN HANNESTAD INSTITUT FOR FYSIK OG ASTRONOMI HVAD BESTÅR JORDEN AF? HVILKE BYGGESTEN SKAL DER TIL FOR AT LIV KAN OPSTÅ? FOREKOMSTEN AF FORSKELLIGE GRUNDSTOFFER

Læs mere

Ind i maven på røde kæmpestjerner

Ind i maven på røde kæmpestjerner Ind i maven på røde kæmpestjerner Jørgen Christensen-Dalsgaard Stellar Astrophysics Centre, Aarhus University Stjernernes udvikling Central hydrogenforbrænding Skalkilde hydrogenforbrændning Skalkilde

Læs mere

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?:

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: Angiv de variable: Check din forventning ved at hælde lige store mængder vand i to glas med henholdsvis store og små kugler. Hvor

Læs mere

Teoretiske Øvelser Mandag den 30. august 2010

Teoretiske Øvelser Mandag den 30. august 2010 Hans Kjeldsen hans@phys.au.dk 3. august 010 Teoretiske Øvelser Mandag den 30. august 010 Computerøvelse (brug MatLab) Det er tanken at I - i forbindelse med hver øvelsesgang - får en opgave som kræver

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien

Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien Tredje kapitel i serien om, hvad man kan få ud af sin håndflash, hvis bare man bruger fantasien For nogen tid siden efterlyste jeg i et forum et nyt ord for håndflash, da det nok ikke er det mest logiske

Læs mere

Begge bølgetyper er transport af energi.

Begge bølgetyper er transport af energi. I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling(em-stråling). Herunder synligt lys, IR-stråling, Uv-stråling, radiobølger samt gamma og røntgen stråling. I skal stifte bekendtskab med EM-strålings

Læs mere

Dopplereffekt. Rødforskydning. Erik Vestergaard

Dopplereffekt. Rødforskydning. Erik Vestergaard Dopplereffekt Rødforskydning Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard 2012 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Dopplereffekt Fænomenet Dopplereffekt, som vi skal

Læs mere

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning

6 Plasmadiagnostik 6.1 Tætheds- og temperaturmålinger ved Thomsonspredning 49 6 Plasmadiagnostik Plasmadiagnostik er en fællesbetegnelse for de forskellige typer måleudstyr, der benyttes til måling af plasmaers parametre og egenskaber. I fusionseksperimenter er der behov for

Læs mere

Den menneskelige cochlea

Den menneskelige cochlea Den menneskelige cochlea Af Leise Borg Leise Borg er netop blevet cand.scient. Artiklen bygger på hendes speciale i biofysik Introduktion Hørelsen er en vigtig sans for mennesket, både for at sikre overlevelse,

Læs mere

Vort solsystem Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Vort solsystem Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Vort solsystem Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvilken måleenhed måles kræfter i? Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. joule newton pascal watt kilogram Opgave 2 Her er forskellige

Læs mere

Det er kun lidt over 20 PLANETER FORDAMPER I STJERNENS SKÆR

Det er kun lidt over 20 PLANETER FORDAMPER I STJERNENS SKÆR Når en planet er tilstrækkelig tæt på sin stjerne, kan dens atmosfære fordampe væk. Det har man teoretisk vist længe, men det er for nylig også bekræftet af observationer. Fænomenet kan have betydning

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Illustreret Videnskabs website (www.illvid.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright indeholder den ingen fotos. Mvh Redaktionen Nye

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

Begge bølgetyper er transport af energi.

Begge bølgetyper er transport af energi. I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling(em-stråling). Herunder synligt lys, IR-stråling, Uv-stråling, radiobølger samt gamma og røntgen stråling. I skal stifte bekendtskab med EM-strålings

Læs mere

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment Rygtespredning: Et logistisk eksperiment For at det nu ikke skal ende i en omgang teoretisk tørsvømning er det vist på tide vi kigger på et konkret logistisk eksperiment. Der er selvfølgelig flere muligheder,

Læs mere

Brydningsindeks af vand

Brydningsindeks af vand Brydningsindeks af vand Øvelsesvejledning til brug i Nanoteket Udarbejdet i Nanoteket, Institut for Fysik, DTU Rettelser sendes til Ole.Trinhammer@fysik.dtu.dk 15. marts 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Formål

Læs mere

Vores solsystem blev dannet af en stjernetåge, der kollapsede under sin egen tyngde for 4,56 milliarder år siden.

Vores solsystem blev dannet af en stjernetåge, der kollapsede under sin egen tyngde for 4,56 milliarder år siden. Vores solsystem blev dannet af en stjernetåge, der kollapsede under sin egen tyngde for 4,56 milliarder år siden. Denne stjernetåge blev til en skive af gas og støv, hvor Solen, der hovedsageligt består

Læs mere

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0

i x-aksens retning, så fås ). Forskriften for g fås altså ved i forskriften for f at udskifte alle forekomster af x med x x 0 BAndengradspolynomier Et polynomium er en funktion på formen f ( ) = an + an + a+ a, hvor ai R kaldes polynomiets koefficienter. Graden af et polynomium er lig med den højeste potens af, for hvilket den

Læs mere

På bjergryggen Izaña TÆT PÅ STJERNERNE. SONG - Robotteleskopet på Tenerife

På bjergryggen Izaña TÆT PÅ STJERNERNE. SONG - Robotteleskopet på Tenerife TÆT PÅ STJERNERNE SONG - Robotteleskopet på Tenerife Om forfatterne Astronomiske teleskoper til forskning bliver stadig større og dyrere. Men med SONG-teleskopet er en gruppe danske forskere gået i en

Læs mere

Stjerneudvikling, grundstofsyntese og supernovaer. Jørgen Christensen-Dalsgaard Dansk AsteroSeismologi Center Institut for Fysik og Astronomi

Stjerneudvikling, grundstofsyntese og supernovaer. Jørgen Christensen-Dalsgaard Dansk AsteroSeismologi Center Institut for Fysik og Astronomi Stjerneudvikling, grundstofsyntese og supernovaer Jørgen Christensen-Dalsgaard Dansk AsteroSeismologi Center Institut for Fysik og Astronomi SN 1994D Starmodels ifølge GOOGLE Tromsø Astronomiforening Stjernebrettingskomiteen

Læs mere

SOLOBSERVATION Version

SOLOBSERVATION Version SOLOBSERVATION Version 3-2012 Jørgen Valentin Enkelund JVE januar 2012 1 SOLOBSERVATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Solen Vores nærmeste stjerne 2. Elektromagnetisk emission fra brint 3. Egne observationer

Læs mere

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS

Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Eksempel på logistisk vækst med TI-Nspire CAS Tabellen herunder viser udviklingen af USA's befolkning fra 1850-1910 hvor befolkningstallet er angivet i millioner: Vi har tidligere redegjort for at antallet

Læs mere

Transit af XO-2b. Jonas Bregnhøj Nielsen. Lars Fogt Paulsen

Transit af XO-2b. Jonas Bregnhøj Nielsen. Lars Fogt Paulsen Transit af XO-2b Udarbejdet af: Kasper Lind Jensen Jonas Bregnhøj Nielsen Lars Fogt Paulsen Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 XO-2b... 4 Beskrivelse af observationer... 4 Datareduktion... 5 Diskussion...

Læs mere

Kasteparabler i din idræt øvelse 1

Kasteparabler i din idræt øvelse 1 Kasteparabler i din idræt øvelse 1 Vi vil i denne første øvelse arbejde med skrå kast i din idræt. Du skal lave en optagelse af et hop, kast, spark eller slag af en person eller genstand. Herefter skal

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER The STScI Digitized Sky Survey NGC7006 Delfinen Billedet herover viser kuglehoben NGC 7006 i stjernebilledet Delfinen (Delphinus). Delfinen er

Læs mere

1. Vibrationer og bølger

1. Vibrationer og bølger V 1. Vibrationer og bølger Vi ser overalt bevægelser, der gentager sig: Sætter vi en gynge i gang, vil den fortsætte med at svinge på (næsten) samme måde, sætter vi en karrusel i gang vil den fortsætte

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Fysik 2, Klassisk mekanik 2 - ny og gammel ordning Skriftlig eksamen 25. januar 2008 Tillae hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter og lommeregner

Læs mere

På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot

På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot Jørgen Erichsen På opdagelse i Mandelbrot-fraktalen En introduktion til programmet Mandelbrot Hvad er en fraktal? Noget forenklet kan man sige, at en fraktal er en geometrisk figur, der udmærker sig ved

Læs mere

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold.

Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold. Formål Formålet med dette forsøg er at lave en karakteristik af et 4,5 V batteri og undersøge dets effektforhold. Teori Et batteri opfører sig som en model bestående af en ideel spændingskilde og en indre

Læs mere

Evaluering af Soltimer

Evaluering af Soltimer DANMARKS METEOROLOGISKE INSTITUT TEKNISK RAPPORT 01-16 Evaluering af Soltimer Maja Kjørup Nielsen Juni 2001 København 2001 ISSN 0906-897X (Online 1399-1388) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Beregning

Læs mere

Teoretiske Øvelser Mandag den 31. august 2009

Teoretiske Øvelser Mandag den 31. august 2009 agpakke i Astronomi: Introduktion til Astronomi Hans Kjeldsen hans@phys.au.dk 3. august 009 Teoretiske Øvelser Mandag den 31. august 009 Øvelse nr. 1: Keplers og Newtons love Keplers 3. lov giver en sammenhæng

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE

KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE KØBENHAVNS UNIVERSITET NATURVIDENSKABELIG BACHELORUDDANNELSE Fysik 2, Klassisk Mekanik 2 Skriftlig eksamen 23. januar 2009 Tilladte hjælpemidler: Medbragt litteratur, noter og lommeregner Besvarelsen må

Læs mere

Observationelle Værktøjer

Observationelle Værktøjer Observationelle Værktøjer Et værktøjskursus. Afsluttes med en rapport på ca. 10-15 sider (IKKE et Bachelor Projekt!). Tenerife Kursus (Januar 2010?). Matlab programmering. Øvelser i 1525-319, Instruktor:

Læs mere

Spektroskopi af exoplaneter

Spektroskopi af exoplaneter Spektroskopi af exoplaneter Formål At opnå bedre forståelse for spektroskopi og spektroskopiens betydning for detektering af liv på exoplaneter. Selv at være i stand til at oversætte et billede af et absorptionsspektrum

Læs mere

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen

Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i februar 2014? Månen Der er fuldmåne den 15.02.14. Der er nymåne den 30. januar, og et par dage senere kan man iagttage en tiltagende Måne om aftenen På Månens

Læs mere

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde

Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadrant - instrumentbeskrivelse og virkemåde Kvadranterne i instrumentpakken fra geomat.dk er kopier af et instrument lavet af Georg Hartman i 1547. Originalen

Læs mere

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter

Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Verdens alder ifølge de højeste autoriteter Alle religioner har beretninger om verdens skabelse og udvikling, der er meget forskellige og udsprunget af spekulation. Her fortælles om nogle få videnskabelige

Læs mere

Formelsamling i astronomi. Februar 2016

Formelsamling i astronomi. Februar 2016 Formelsamling i astronomi. Februar 016 Formelsamlingen er ikke komplet det bliver den nok aldrig. Men måske kan alligevel være til en smule gavn. Sammenhæng mellem forskellige tidsenheder Jordens sideriske

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Britisk National Kapflyvning endte i total katastrofe

Britisk National Kapflyvning endte i total katastrofe Britisk National Kapflyvning endte i total katastrofe Af Ove Fuglsang Jensen I England findes en langflyverklub kaldet The British Barcelona Club. Denne klub arrangerer nationale langflyvninger til kontinentet

Læs mere

Observationer af stjerneskælv: Seismiske undersøgelser af stjernernes indre

Observationer af stjerneskælv: Seismiske undersøgelser af stjernernes indre Observationer af stjerneskælv: Seismiske undersøgelser af stjernernes indre Hans Kjeldsen, Teoretisk Astrofysik Center, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet og Tim Bedding, School of Physics,

Læs mere

Formelsamling i astronomi. November 2015.

Formelsamling i astronomi. November 2015. Formelsamling i astronomi. November 015. Formelsamlingen er ikke komplet det bliver den nok aldrig. Men måske kan alligevel være til en smule gavn. Sammenhæng mellem forskellige tidsenheder: Jordens sideriske

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen 1stx111-FYS/A-19052011 Torsdag den 19. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 15 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme vægt

Læs mere

Lærervejledning og opgaver til UV 1 - Origins2017

Lærervejledning og opgaver til UV 1 - Origins2017 Stjernernes klang Lærervejledning og opgaver til UV 1 - Origins217 1 Stjernernes klang Lærervejledning og opgaver til UV 1 - Origins217 Forfattere: Torben Arentoft, SAC (Aarhus Universitet), Kristian Jerslev,

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Diodespektra og bestemmelse af Plancks konstant

Diodespektra og bestemmelse af Plancks konstant Diodespektra og bestemmelse af Plancks konstant Fysik 5 - kvantemekanik 1 Joachim Mortensen, Rune Helligsø Gjermundbo, Jeanette Frieda Jensen, Edin Ikanović 12. oktober 28 1 Indledning Formålet med denne

Læs mere

Fagdidaktik 27. nov 2014

Fagdidaktik 27. nov 2014 Fagdidaktik 27. nov 2014 Fra læreplanen - målene kunne orientere sig på stjernehimlen og kunne identificere planeter og udvalgte stjernebilleder kunne indsamle, bearbejde og fortolke astronomiske data

Læs mere

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre).

Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Keplers verdensbillede og de platoniske legemer (de regulære polyedre). Johannes Kepler (1571-1630) var på mange måder en overgangsfigur i videnskabshistorien. Han ydede et stort bidrag til at matematisere

Læs mere

Vinderseminar 2007. Diskret matematik. Kirsten Rosenkilde. 1. Diskret matematik.

Vinderseminar 2007. Diskret matematik. Kirsten Rosenkilde. 1. Diskret matematik. Vinderseminar 2007. Diskret matematik. Kirsten Rosenkilde. 1 1 Paritet Diskret matematik. I mange matematikopgaver er det en god ide at se på paritet dvs. hvornår en bestemt størrelse er henholdsvis lige

Læs mere

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd

Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Gyptone lofter 4.1 Akustik og lyd Reflecting everyday life Akustik og lyd Akustik er, og har altid været, en integreret del af byggemiljøet. Basis for lyd Akustik er en nødvendig design-faktor ligesom

Læs mere

Elektromagnetisk spektrum

Elektromagnetisk spektrum 1 4 7 3 3. Bølgelængde nm Varme og kolde farver Af Peter Svane Overflader opvarmes af solen, men temperaturen afhænger ikke kun af absorption og refleksion i den synlige del af spektret. Det nære infrarøde

Læs mere

Horsens Astronomiske Forening

Horsens Astronomiske Forening Mødeplan 2004-2005 : Vi vil tilstræbe, at der afholdes en observationsaften i hver af månederne fra september til marts. De månedlige medlemsmøder: Alle møder afholdes på søndage. Hver mødeaften vil være

Læs mere

Vigtig viden om reflekstøj Komplet guide om reflekstøjs opbygning og funktion

Vigtig viden om reflekstøj Komplet guide om reflekstøjs opbygning og funktion by BERENDSEN Vigtig viden om reflekstøj Komplet guide om reflekstøjs opbygning og funktion Lær mere om reflekstøj. Indhold Vi ved at alle regler om reflekstøj kan være meget komplicerede. Hvordan fungerer

Læs mere

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015

Relativitetsteori. Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015 Relativitetsteori Henrik I. Andreasen Foredrag afholdt i matematikklubben Eksponenten Thisted Gymnasium 2015 Koordinattransformation i den klassiske fysik Hvis en fodgænger, der står stille i et lyskryds,

Læs mere

Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Musik og bølger

Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Musik og bølger Fysikøvelse Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Musik og bølger Formål Hovedformålet med denne øvelse er at studere det fysiske begreb stående bølger, som er vigtigt for at forstå forskellige musikinstrumenters

Læs mere

Reduktion af observationer med sort-hvid CCD kamera med påkoblet filterboks

Reduktion af observationer med sort-hvid CCD kamera med påkoblet filterboks Modtaget dato: Godkendt: Dato: Underskrift: (Forbeholdt censor) Reduktion af observationer med sort-hvid CCD kamera med påkoblet filterboks Lasse Overgaard - Studienummer:20053934 Dato: 19. - 30. marts

Læs mere

Rækkeudvikling - Inertialsystem. John V Petersen

Rækkeudvikling - Inertialsystem. John V Petersen Rækkeudvikling - Inertialsystem John V Petersen Rækkeudvikling inertialsystem 2017 John V Petersen art-science-soul Vi vil undersøge om inertiens lov, med tilnærmelse, gælder i et koordinatsytem med centrum

Læs mere

Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål.

Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål. Labøvelse 2, fysik 2 Uge 47, Kalle, Max og Henriette Tallene angivet i rapporten som kronologiske punkter refererer til de i opgaven stillede spørgsmål. 1. Vi har to forskellige størrelser: a: en skive

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

Stjerner og sorte huller

Stjerner og sorte huller Sorte huller 1 Erik Høg 18. januar 2008 Stjerner og sorte huller Der er milliarder af sorte huller ude i Verdensrummet Et af dem sidder i centrum af vores Mælkevej Det vejer fire millioner gange så meget

Læs mere

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Ny vejledning om måling af støj fra vejtrafik Lene Nøhr Michelsen Trafiksikkerhed og Miljø Niels Juels Gade 13 1059 København K lmi@vd.dk Hugo Lyse Nielsen Transportkontoret Strandgade 29 1410 København

Læs mere

Tværfagligt undervisningsprojekt om nordlys

Tværfagligt undervisningsprojekt om nordlys Tværfagligt undervisningsprojekt om nordlys Carsten Skovgård Andersen, Bellahøj Skole, Børn af Galileo, ca.bel@ci.kk.dk Jeg har skrevet projektet som en eksamensopgave på et fjernstudie i nordlys på Universitetet

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord

Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord Simulation af χ 2 - fordeling John Andersen Introduktion En dag kastede jeg 60 terninger Fig. 1 Billede af de 60 terninger på mit skrivebord For at danne mig et billede af hyppighederne flyttede jeg rundt

Læs mere

Dagens stjerne: Solen

Dagens stjerne: Solen OMSLAGSILLUSTRATION Collage af billeder af Solen i UV og solens korona. Figur af NASA SOO. Dagens stjerne: Solen Tak til Lærere og elever på: erstedøster skole Egelundskolen Charlotteskolen SOLUDBRUD Det

Læs mere

Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed. Mads Jylov

Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed. Mads Jylov Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed Mads Jylov Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære logik og skjønhed Copyright 2007 Mads

Læs mere

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau

Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Nyt fra November 2015 Senere skolestart har ingen effekt på uddannelsesniveau Børn, der startede et år senere i skole, klarer sig ikke bedre end børn, der startede skole rettidigt, når der måles på færdiggjort

Læs mere

Fysik A. Studentereksamen

Fysik A. Studentereksamen Fysik A Studentereksamen 2stx101-FYS/A-28052010 Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med tilsammen 15 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme vægt

Læs mere

Protoner med magnetfelter i alle mulige retninger.

Protoner med magnetfelter i alle mulige retninger. Magnetisk resonansspektroskopi Protoners magnetfelt I 1820 lavede HC Ørsted et eksperiment, der senere skulle gå over i historiebøgerne. Han placerede en magnet i nærheden af en ledning og så, at når der

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Venus Indtil midt i maj 2012 vil man kunne se planeten Venus lavt i Vest lige efter solnedgang. I april vil man have god tid til at observere den.

Læs mere

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht

Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Opsætning af eksponater - En markedsundersøgelse på Nordia 2002 Af: Lars Engelbrecht Når jeg besøger en frimærkeudstilling, kan jeg ikke lade være med at blive imponeret over de tusinder af timer, der

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere