Ruimtemissies De Maan. Rusland Amerika Mercurius

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtemissies De Maan. Rusland Amerika Mercurius"

Transcriptie

1 Ruimtemissies Tot nu toe werden (zie VESTA's 63 t/m 66) de Zon (in verband met de totale verduistering in N- Frankrijk 11 augustus '99), de Planeet Mars (zie VESTA 72 en 73), in verband met de talrijke missies in 2004 vanwege de gunstige Marsstand, en de planeet Saturnus met zijn maan Titan (zie VESTA nr 74) in verband met de Cassini-Huygensmissie, uitgebreid besproken. In dit nummer een algemeen overzicht van de missies naar onze maan, de overige planeten en andere hemellichamen in ons zonnestelsel (planetoïden, kometen), waarbij we de resultaten hiervan (op een enkele uitzondering) echter -voorlopig- buiten beschouwing zullen laten. Na de lancering de Spoetnik in '57 kwam een ware hausse van ruimtemissies op gang. Het was een wedloop tussen de grootmachten (ook op astronomisch gebied) Amerika en Rusland. (Zie ook VESTA 71 en 72), vooral tussen '59 en '76. Vooral de maan maar ook Venus waren het doelwit. De Maan. [Zie ook Vesta 70]. Rusland: Tussen '59 en '76 stuurde Rusland 24 (!) Loena's naar de Maan. De Loena 1 vertrok - als eerste- richting Maan, maakte een z.g. fly-by en ging verder richting zon. De laatste Loena (nr 24) steeg op 23 augustus 1976 op van de Maan om met een hapje Maangrond terug te keren naar de Aarde. Amerika: Beroemd is het zeer kostbare 25 miljard dollar kostende (maar geld speelde toen geen rol) Apollo project geworden: Dit waren bemande vluchten. Missie Apollo 11 bestond uit moederschip Columbia en lander Eagle. Hieruit stapte 20 juli 1969 Armstrong om als eerste mens voet op maanbodem te zetten! Een toen geplaatste Lunar Laser Reflecting experiment werkt nog steeds! Onbemande Rangers (w.o. 7, 8 en 9), Surveyors en Lunar Orbiter namen in de zestiger jaren meer dan foto's. Tussen 1976 (Loena-24) en 1990 lag het maanonderzoek geheel stil. Pas in 1990 lanceerde Japan de sonde Hiten, nog geen 200 kg! Ja, Japan wilde ook meedoen, maar deze missie werd een mislukking. Na wat gezwerf door het aarde-maanstelsel sloeg het 10 april 1993 op de maan te pletter. Galileo op weg naar Jupiter vloog december '90 en '92 tweemaal langs aarde en maan. NB: Zoals al eerder gezegd, dergelijke 'omwegen' waren nodig om een ruimteschip extra snelheid te verschaffen. De in januari 1994 gelanceerde Clementine werd in een langgerekte baan (tussen 430 en 2950 km) om de maan gebracht. Camera LIDAR (radarinstrument met laserlicht) maakte haarscherpe foto's van het maanoppervlak. Daarna vloog de Clementine naar planetoïde Geographos (1,5 bij 3 bij 4 km) die de aarde soms tot 5 miljoen km nadert! [Afstand Aarde-Venus minimaal 40 miljoen km). Van Geographos werden 2000 opnamen gemaakt. De Lunar Prospector, in '98 gelanceerd, vloog slechts op 100 km boven het maanoppervlak. Met een neutronenspectrometer werd naar de aanwezigheid van ijs gezocht. 31 juli 1999 viel ze op de maan. Uit radarmetingen vanaf de aarde (m.b.v. de 330m grote Arecibo radiotelescoop) in 2003 bleek dat er géén ijs op de maan is. 27/09/03 lanceerde de ESA zijn eerste sonde naar de maan. Het is de Smart-1 (acroniem voor 'small mission for advanced research in technology'). Primeur is de voortstuwing: een ionenmotor welke zeer weinig energie verbruikt, maar het vaartuig gaat dan ook heel langzaam. Pas februari dit jaar (dus bijna anderhalf jaar na de lancering!) werd een baan om de maan bereikt. Hoofddoel van de missie is het testen van de ionenmotor. Het maanonderzoek is gewoon mooi meegenomen. Zoals zo vaak, de missie zou aanvankelijk slechts een half jaar duren maar is met een jaar verlengd, tot augustus Mercurius Wat onderzoek betreft is deze planeet wat onderbedeeld. De Mariner 10, 3/1/'73 gelanceerd, heeft de planeet in '74 en '75 enige malen bezocht. Daarna werd het contact verbroken. Het voertuig zal nu wel ergens om de zon cirkelen. De Messenger, augustus 2004 gelanceerd, moet vanaf 2011 in een baan om de planeet komen.

2 Venus. Rusland stuurde er 16 Venera's op af. Dat niet elke missie succesvol was -iets wat we al lang weten- mag ook blijken uit het volgende: Venera 1 ('61) en 2 ('66) gingen er alleen maar langs, stuurden dus geen gegevens. Venera 3 sloeg 1 maart '66 te pletter. De landingen van de Venera's 4, 5 en 6 mislukten. Door de enorme druk aan de oppervlakte (97 atmosfeer!) werden ze eenvoudig geplet. De landingen -tussen '70 en '75- van de Venera's 7 en 8 gelukten, zoals ook die van 9 en 10 waarbij de Venera zowel uit een orbiter als een lander bestond. De Amerikaanse Mariners 2, 5 en 10 (de laatste op weg naar Mercurius) passeerden Venus in resp. '62, '67 en '74. In '78 werden Venus-Pioneer 1 en 2 in een elliptische baan om Venus gebracht. Vikings en Voyagers vlogen langs Venus. Door het compacte (voornamelijk uit kooldioxe bestaande) wolkendek valt er (optisch) niets aan Venus waar te nemen. Evenals bij het maanonderzoek treedt een pauze in het onderzoek in. Pas 4 mei '89 wordt de Magellan gelanceerd om vanaf augustus '90 ellipsvormige banen om Venus te beschrijven. Met behulp van radar, die geen last heeft van de atmosfeer, is het Venusoppervlak in kaart gebracht. Het einde kwam in oktober 1994 toen het vaartuig in de atmosfeer verbrandde. NB: De lancering geschiedde vanuit een ruimteveer (in dit geval Atlantis). Een dergelijke lancering is veel goedkoper dan eerdere lanceringen vanaf de grond en wordt nu ook veelvuldig toegepast. Mars De talloze missies (ruim 60!) naar Mars zijn uitgebreid in VESTA nr 73 besproken, dus zie aldaar. Jupiter De Pioneers 10 en 11, gelanceerd in 1972, maakten, bij de passage in '74 de eerste foto's van 'dichtbij' van Jupiter. Ulysses, op weg naar de zon, passeerde ook Jupiter, een z.g. swing by, om tot grotere snelheid te komen. Wetenschappelijk veel belangrijker waren de reizen van Voyager 1 en 2, in 1977 gelanceerd. Voyager 1 passeerde Jupiter in februari en Voyager 2 in juli De opnamen waren vele malen scherper dan die van de Pioneer (welke dan ook 5 jaar eerder was gelanceerd. Men had berekend dat éénmaal in de 176 jaar (!) de planetenstand zoo gunstig is dat alle buitenplaneten (behalve Pluto) gepasseerd kunnen worden. Op het juiste moment werd Voyager 2 gelanceerd. Deze heeft dan ook al deze planeten aangedaan: Jupiter op 9 juli'79, Saturnus op 26 augustus '81, Uranus in '86 en Neptunus in '98 en hij werkt nog steeds! Het is de langst werkende sonde. Tot 2030 heeft hij nog voldoende brandstof maar.. is het zonlicht (op die enorme afstand) wel voldoende om hem tot 2013 in bedrijf te houden? Dan wordt dan de grens van de heliosfeer bereikt. Het eerste ruimtevaartuig dat echt langdurig onderzoek deed aan Jupiter -en zijn manen!- was Galileo. Ook deze volgde een 'ingewikkelde' weg (in '90 en '92 tweemaal langs maan en aarde) om in december 1995 bij Jupiter aan te komen. Een sonde daalde toen af in de atmosfeer om daarbij aan het moederschip tal van gegevens te zenden. NB: Vergelijk de landing van Huygens op Titan die daarbij waarnemingen zond naar moederschip Cassini, 15 januari van dit jaar. De opnamen van Galileo waren al weer veel 'scherper' (2 km per pixel)dan die van de Voyagers (20 km per pixel). Het onderzoek, aanvankelijk gepland tot 1997, werd 2x maal verlengd. Eindelijk (volgens plan) stortte Galileo september 2003 neer op Jupiter (missie zeer geslaagd: 8 jaar waarnemingen!). Saturnus Pioneer 11 passeerde Saturnus in 1979, de Voyagers 1 en 2 scheerden in 1981 langs Saturnus waarbij uiteraard weer fraaie foto's gemaakt werden. Voor de Cassini-Huygens missie: zie VESTA nr 74. Uranus en Neptunus De Voyager 2 vloog in '86 langs Uranus en in '89 langs Neptunus. [Zie ook bij Jupiter}

3 Pluto Deze 'planeet' (in feite een Kuipergordelobject) is nog niet bezocht. Er is een plan om de New Horizon 1 in 2006 te lanceren. Deze moet dan in 2015 bij Pluto aankomen.. Planetoïden en kometen [missies mèt resultaten] Giotto gelanceerd juli'85 ging op weg naar komeet Halley waar het maart '86 arriveerde. NEAR (Near Earth Asteroïde Rendez-vous) gelanceerd in 1997 ging, na in juni planetoïde Mathilde gepasseerd te hebben, op weg naar Eros met een spectrometer aan boord. Ook kon gammastraling er mee waargenomen worden (zoals de SAX,GRO,RXTE). In oktober 2000 naderde het op 5 km planetoïde Eros om op 200km rond Eros te gaan draaien. Daarvan maakte het meer dan foto's. 12 februari 2001 begon het, op 35 km hoogte, aan een vrije val (brandstof raakte op). Tot op een hoogte van 120 m maakte het nog 65 foto's waarop details van enkele cm's zichtbaar waren! Daarna was het einde verhaal. Deep Space gelanceerd oktober '98 ging o.a. op weg naar planetoïde Amor ('99) en Mars ('00). Hoofddoel: testen nieuwe technologie (ionenmotor) Mei '99 ging er iets mis (maar zoiets gebeurt wel vaker bij missies), kwam in de standby modus, hoofdantenne werd uitgeschakeld. Maar.. problemen werden weer opgelost. Juli '99 passeerde het de in '92 ontdekte planetoïde Braille (1 km bij 5 km) op 15 km afstand. Stardust, februari 1999 gelanceerd, passeerde november 2002 de in 1942 ontdekte planetoïde Anne Frank. vandaar! En arriveerde januari 2003 bij komeet Wild-2 om daar stofdeeltjes te verzamelen. Daarbij werden ook opnamen gemaakt van de kern. Plan: terug 15/1/'06 mèt stof van de komeet! De lancering van Rosetta met als doel Komeet Wirtanen (landing er op in 2012) werd afgeblazen. 2 maart 2004 volgde wel lancering. Laatste nieuws betreffende de lopende (èn komende) missies. Rosetta De missie naar komeet Wirtanen werd afgeblazen. Komeet Churyumov-Gerasimenko is de nieuwe bestemming. NB: Kosten vertraging 70 miljoen Euro! Na de lancering (op 2/3/04) begon een 10 jaar durende tocht: Eerst langs de aarde (4/3) waarbij de baan over een hoek van 90 graden werd gedraaid, daarna naar Mars (febr. '07), dan 3x langs de aarde en nog een keer langs Mars! Dit alles om het 3 ton wegende apparaat - met relatief weinig brandstof aan boord- voldoende snelheid te geven om (in 2014) bij de komeet te komen. Rosetta zal een kleine lander op de komeet neerlaten en er zelf omheen gaan draaien om een jaar lang metingen te verrichten. Maan De missie 'Smart 1' is een jaar verlengd tot augustus Aan het primaire doel, aantonen dat elektrische voortstuwing op zonne-energie en het gebruik van een ionenmotor mogelijk is, is voldaan. Nieuw is dat ESA samenwerking is aangegaan met de ISRO (Indian Space Research Organisation). Hieruit vloeide de nieuwste maanmissie voort: Chandrayaan-1 (1050 Kg. ter vergelijk: Smart-1 heeft een massa van 370Kg). Lancering is gepand in 2007 of Doel: onderzoek naar oorsprong en ontwikkeling van ons zonnestelsel en die van de maan in het bijzonder. Mars [zie ook Vesta nr 73]. De (NASA) roovers Spirit en Opportunity rijden alweer ruim een jaar over het Marsoppervlak en hadden in maart al resp. ruim 4000 en 3000 m afgelegd. Intussen hebben ze al zo'n opnamen naar de aarde gestuurd. Oportunity heeft ook een steen gevonden die voornamelijk uit ijzer en nikkel bestaat. Dit is de eerste meteoriet die niet op de aarde is gevonden! Aardig is ook wel te melden dat twee planetoïden naar de roovers zijn vernoemd. Ook (ESA) Mars Express draait nog steeds zijn rondjes rond Mars. Daarbij heeft het van Marsmaan Phobos (op 200 km afstand) zeer gedetailleerde beelden (7m per pixel) gemaakt. Ook werden veel stromingspatronen uit het verleden gevonden. Met OMEGA is een flinke hoeveelheid waterijs in de bodem aangetoond. Een bijzondere activiteit was het zg 'kraters tellen' (crater statistics) met de HRSC (High Resolution Stereo Camera).

4 Door de resolutie 2,5 tot 10 m per pixel konden de kleinste inslagkraters van ruimtepuin geteld worden. Dit 'krater tellen' is zo belangrijk omdat uit aantal en grootte van inslagkraters de ouderdom van een terrein valt vast te stellen. Wat bleek? Rond Marsvulkanen zijn lavavlaktes van nog geen twee miljoen jaar oud gevonden. Dit duidt er op dat nog een deel van de vulkanen actief is. NB: Een aardse vulkaan is maar zo'n één miljoen jaar actief. Mars vulkanen blijken wel 100 miljoen jaar actief te kunnen blijven, met intervallen van tientallen miljoenen jaren tussen de uitbarstingen. NB: De techniek van 'krater tellen' was al ontwikkeld voor de maan. Bewijs voor de juistheid van deze techniek kwam toen NASA astronauten ouderdom toetsten aan op de maan verzamelde monsters. Juli en augustus stond Mars in conjunctie met de zon en konden er uiteraard weinig gegevens verkregen worden. Dat bovenstaande slechts een summier overzicht is van de waarnemingen mag duidelijk zijn. Laatste Marsnieuws (mei 2005, geen missieresultaat): Algemeen geldt: kanteling van een rotatieas van een planeet zijn het gevolg van verandering in verdeling van de massa. Door veranderlijke poolkappen is de rotatieas van Mars de afgelopen 100 miljoen jaar 10 tot 20 graden gedraaid. De Canadese astronoom Arkani-Hamed bestudeerde 5 grote inslagstructuren. Deze bleken op een grote cirkel te liggen waarvan de pool een hoek maakt van 60 graden met de huidige. De inslagkraters moeten gevormd zijn door de inslag van een grote planetoïde met een massa van 0,2% van Mars. De inslag dateert uit de beginperiode van Mars, miljarden jaren geleden, toen de mantel nog heet en dus minder viskeus was. NB: Door getijdenkrachten wordt een binnenkomend hemellichaam (meteoriet, komeet of planetoïde) uit elkaar getrokken volgens de z.g. limiet van Roche: binnen een bepaalde afstand tot een hemellichaam zijn grote bestaande structuren niet mogelijk. Denk bv aan de inslag op Jupiter, voorjaar Titan en Saturnus. [zie ook Vesta nr 74] Landing Huygens Grootste nieuws: de geslaagde landing van sonde Huygens op Titan na op 25 december van Cassini losgekoppeld te zijn. Op ruim 1000 km hoogte drong het de atmosfeer in met een snelheid van 6 km/s. Een hitteschild bood bescherming tot op een hoogte van 180 km waarbij de snelheid was afgenomen tot 400m/s. Het hitteschild werd toen afgeworpen, de hoofdparachute èn de instrumenten in werking gesteld. Op 120 km hoogte werd de hoofdparachute vervangen door een kleinere om de daling niet te lang te laten duren: de landingsplek zou anders te onzeker worden en te ver weg van moederschip Cassini. De landing (met een snelheid van 5m/s) vond, precies volgens plan MET 14 januari 2005 plaats. De sonde bleef tot 3 uur na de landing signalen uitzenden naar Cassini. Een hele opluchting omdat de landingsplek totaal onzeker was. Bij landing in een methaanzee zou het zinken en op een rotsachtige bodem te pletter slaan. Achteraf bleek de landingsplek uit iets te bestaan dat leek op nat zand of klei met aan de oppervlakte een dunne harde korst. Meting windsnelheid op Titan: De landing was dus meer dan geslaagd, echter helaas.. één van beide communicatiekanalen tussen Huygens en Cassini functioneerde niet doordat de software niet aan stond! "Een stommiteit" erkende de ESA. Van de 700 geplande foto's kwamen er maar 350 bij Cassini aan. Ook functioneerde het Doppler Wind Experiment niet: Hiermee zouden windsnelheden gemeten worden. Echter.. ook op aarde - op een afstand van 1,2 miljard km = 72 lichtminuten -werden direct van Huygens de zéér zwakke signalen -nauwelijks sterker dan van een mobiele telefoon!- opgevangen door interferometrische samenwerking van een aantal grote radiotelescopen : dit levert een schotel op ter grootte van de aarde! Hoewel de data te zwak waren om daar gegevens aan te ontlenen, lukte het toch om uit dopplerverschuivingen de snelheid van Huygens ten opzichte van Titan - en dus de windsnelheid - te meten. De hoogst gemeten snelheid was op 120 km hoogte en bedroeg 120m/s = 430 km/h = windkracht 17! Aan het oppervlak van Titan is de wind echter vrij zwak.

5 Door met meerdere telescopen tegelijkertijd waarnemingen te doen, kon uit verschil in aankomsttijd (nauwkeurigheid: 1 op 10 à 100 miljoen!) ook de positie van Huygens bepaald worden, tot op 1 km nauwkeurig! Tijdens de afdaling van Huygens in de atmosfeer van Titan (gedurende 2½ uur) én het verblijf op de grond (gedurende 3 uur, dat was mooi meegenomen!) zond Huygens zijn metingen naar Cassini. Daarna was het einde verhaal voor Huygens. [NB: Cassini gaat uiteraard door met het doen van waarnemingen, ook van Titan]. Vanwege het (optisch) ondoordringbare wolkendek wordt hierbij radar gebruikt zoals ook bij waarnemingen aan Venus]. Tijdens de afdaling door de ondoorzichtige atmosfeer werden, met behulp van 6 instrumenten metingen gedaan aan o.a. druk, temperatuur, chemische reacties (die een oranje gloed geven) èn geluidsopnamen, in de hoop onweer (en bliksem) waar te nemen. Hieruit kunnen immers nieuwe verbindingen ontstaan welke tot een kiem van leven kunnen leiden. Binnen een dag (op 15 januari) werd al in de krant een foto getoond waarop schijnbaar grote rotsblokken te zien waren. De foto was echter van zoo dichtbijgenomen dat het stukken ijs van ± 10 cm bleken. Een prestatie voor een 25 W lamp want de hoeveelheid zonlicht op Titan bedraagt slechts 1% van die op aarde! Titan Resultaten van de waarnemingen van Huygens en Cassini. Atmosfeer en bodemstructuur van Titan vertonen een frappante overeenkomst met die van de aarde: er staat wind, er hangen mistflarden, het regent (soms), op de bodem slaat een donkere smog neer, het landschap is doorsneden met kloven en rivieren, die door een laagvlakte en een delta naar een (methaan?)zee stromen met kustlijnen. Het landschap is bezaaid met keiharde ijsklompen (180 graden onder nul!). Maar er zijn ook grote verschillen: de temperatuur is -180ºC, er is geen rotsbodem (waarmee men aanvankelijk rekening hield) maar vuil ijs, het regent geen water maar vloeibaar methaan, vulkanen spuwen geen lava maar koud ijs, koolwaterstofdeeltjes nemen de plaats in van aardse modder. De atmosfeer bestaat vnl uit stikstof en wat methaan waarvan de concentratie naar het oppervlak toeneemt. In de hogere atmosfeer is een complexe chemische cyclus gaande waarbij uit methaan, onder invloed van zonlicht en kosmische straling een hele serie koolwaterstoffen wordt gevormd die tijdens methaanregens als een (donkere) smog op de bodem belandt. Methaanregen spoelt deze smog van hoger gelegen delen (die daardoor lichter zijn) naar de donkere laagvlaktes. Dat er, ondanks de afbraak in de hogere 'lucht'lagen nog steeds methaan is komt doordat deze uit de bodem opwelt: toen Huygens geland was kwam door de warmte van de sonde èn de 25 W lamp extra methaan vrij. Daar Titan verrassend weinig kraters bezit gaat men er vanuit dat de maan een zich 'verjongend' oppervlak heeft. Voor de interpretatie van dit 'verjongen' zijn meerdere scenario's mogelijk: kraters worden ondergestoven door koolwaterstofverbindingen, ze worden afgebroken door wind- of vloeistoferosie of tektonische processen, verdwijnen in een omhoogkomende brij van ijs en koolwaterstoffen (cryovulkanisme) enz.enz. De tijd zal het leren. Saturnus Behalve Titan doet Cassini ook veel metingen aan andere delen van het Saturnusstelsel: de planeet zelf, de overige manen en het ringsysteem. De geplande 45 vluchten langs Titan dienen niet alleen om waarnemingen aan Titan te doen maar ook om de baan van Cassini steeds in de gewenste richting te sturen: Titan dient als een 'verkeersleider' voor de (geplande) 4 jaar durende Orbital Tour, waarbij 74 omlopen rond Saturnus gepland zijn. Hieronder enkele van de meest aansprekende resultaten: Meest verrassend is de ontdekking dat de rotatietijd van Saturnus (10h, 39m) met 6 minuten lijkt te zijn toegenomen. Daar Saturnus geen vast oppervlak heeft wordt de rotatietijd bepaald uit de variatie van radiostraling, opgewekt door het magnetisch veld. Het is onmogelijk dat de planeet als geheel langzamer is gaan draaien, misschien is er sprake van een differentiële rotatie (zoals bij de zon). Alsnog staat men voor een raadsel. Een ander raadsel heeft Cassini wel opgelost: de herkomst van (een ander soort) radiogolven welke een honderdste van een seconde duren, ontdekt door de Voyagers in 1980/81. Cassini heeft aangetoond dat ze samenhangen met stormgebieden, gepaard gaande met bliksem, welke daar een miljoen maal (!) sterker is dan op aarde. Informatie is ingewonnen over de magnetosfeer (gebied, beheerst door magnetisch veld). Ze blijkt gevuld met zware ionen, afkomstig van Titan, andere manen en het ringenstelsel.

6 Dit ringenstelsel is ook uitgebreid bestudeerd. Vele details zijn ontdekt (nieuwe structuren, 'spikes', 'wisps', 'straw' en 'rope' genoemd). Ook zijn zuurstofionen boven het zonverlichte deel van de ringen ontdekt. Er blijken deeltjes uit het ringgebied te worden weggeschoten (met een snelheid van 100km/s). Manen: Van twee al bekende manen, Atlas en Pan, is de massa bepaald. Ook zijn er 6 nieuwe maantjes (3 à 5 km) ontdekt, waarvan 3 zeker, met de namen Methone, Pallane en Polydeuces. Het totaal aantal manen is dus nu minstens 37. Er zijn manen die in dezelfde baan lopen als Dione en Tethys (er voor of er achter). Deze worden Trojanen genoemd. Saturnus is overigens de enige planeet met dergelijke manen. In het volgend VESTA-nummer zullen we wat verder van huis gaan, dus niet in ons zonnestelsel maar juist miljarden lichtjaren weg: Quasars en gammaflitsen zijn vrij nieuwe en razend interessante onderwerpen: bij een gammaflits kàn meer energie vrijkomen binnen een seconde dan de zon uitstraalt in zijn hele bestaan (van 20 miljard jaar)! Literatuurvermelding: Het is ondoenlijk deze afzonderlijk te noemen. Veel informatie is bv verkregen uit artikelen van George Beekman, Dirk van Delft en Karel Knip (publicisten in de NRC), het 'Informatieblad' (uitgave Stichting 'De Koepel') en maandblad 'Natuur en (Wetenschaps)Techniek'. Zonsverduistering 29 maart 2006 Alhoewel deze verduistering pas volgend jaar plaats vindt, toch al enige aandacht in deze VESTA. De verduistering is nl betrekkelijk dichtbij: zie bijgaande figuur. Wilt U er heen, dan lijkt Turkije het meest geschikt: Aan de kust is veel accommodatie, maar wacht niet te lang: het kon wel eens druk worden!

Werkstuk ANW Ruimtevaart-projecten

Werkstuk ANW Ruimtevaart-projecten Werkstuk ANW Ruimtevaart-projecten Werkstuk door een scholier 1884 woorden 23 mei 2003 5,6 37 keer beoordeeld Vak ANW Welke belangrijke projecten heeft de NASA uitgevoerd? De NASA heeft al veel projecten

Nadere informatie

Mercurius Op bijna 58 miljoen kilometer afstand van de Zon staat Mercurius. Met de Zon vergeleken is het maar een kruimeltje. Hij staat op 57 miljoen

Mercurius Op bijna 58 miljoen kilometer afstand van de Zon staat Mercurius. Met de Zon vergeleken is het maar een kruimeltje. Hij staat op 57 miljoen Mercurius Op bijna 58 miljoen kilometer afstand van de Zon staat Mercurius. Met de Zon vergeleken is het maar een kruimeltje. Hij staat op 57 miljoen kilometer van de Zon en het is er dus gloeiendheet,

Nadere informatie

Praktische opdracht ANW Planeten

Praktische opdracht ANW Planeten Praktische opdracht ANW Planeten Praktische-opdracht door een scholier 1867 woorden 7 juni 2004 7,5 58 keer beoordeeld Vak ANW Hoofdstuk 1: HOE ONTSTAAN PLANETEN? Het woord planeet komt van het Griekse

Nadere informatie

Inleiding Astrofysica College 4 17 oktober

Inleiding Astrofysica College 4 17 oktober Inleiding Astrofysica College 4 17 oktober 2016 15.45 17.30 Ignas Snellen Ons Zonnestelsel Mercurius De rotsachtige planeten Iets groter dan onze Maan, hoge dichtheid! grote ijzerkern Elliptische baan!

Nadere informatie

Planeten. Zweven in vaste banen om een ster heen. In ons zonnestelsel zweven acht planeten rond de zon. Maar wat maakt een planeet nou een planeet?

Planeten. Zweven in vaste banen om een ster heen. In ons zonnestelsel zweven acht planeten rond de zon. Maar wat maakt een planeet nou een planeet? Planeten Zweven in vaste banen om een ster heen In ons zonnestelsel zweven acht planeten rond de zon. Maar wat maakt een planeet nou een planeet? Een planeet: zweeft in een baan rond een ster; is zwaar

Nadere informatie

inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een planeet 3. Soorten planeten 4. Het ontstaan van planeten 5. De planeten 1.Mercurius 2. Venus 3. De Aarde 4.

inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een planeet 3. Soorten planeten 4. Het ontstaan van planeten 5. De planeten 1.Mercurius 2. Venus 3. De Aarde 4. Planeten inhoud 1. Inleiding 3 2. Wat is een planeet 4 3. Soorten planeten 5 4. Het ontstaan van planeten 6 5. De planeten 7 1.Mercurius 8 2. Venus 9 3. De Aarde 10 4. Mars 11 5. Jupiter 12 6. Saturnus

Nadere informatie

Het draait allemaal om de Zon!

Het draait allemaal om de Zon! Het draait allemaal om de Zon! De zon: een doodgewone ster Henny J.G.L.M. Lamers Sterrenkundig Instituut Universiteit Utrecht lamers@astro.uu.nl astro.uu.nl Een reusachtige gloeiend hete gasbol De zon

Nadere informatie

inh oud Mars 1. Ons zonnestelsel 2. De rode planeet 3. Mars en de aarde 4. Leven op Mars? 5. Mars en fantasie 6. Een kijkje op Mars 7.

inh oud Mars 1. Ons zonnestelsel 2. De rode planeet 3. Mars en de aarde 4. Leven op Mars? 5. Mars en fantasie 6. Een kijkje op Mars 7. Mars inhoud Mars 3 1. Ons zonnestelsel 4 2. De rode planeet 5 3. Mars en de aarde 6 4. Leven op Mars? 7 5. Mars en fantasie 8 6. Een kijkje op Mars 9 7. Onderzoek 11 8. Filmpje 13 Pluskaarten 14 Bronnen

Nadere informatie

Introductie Ruimtemissie Rosetta

Introductie Ruimtemissie Rosetta Introductie Ruimtemissie Rosetta klas 1-2 Tien jaar kostte het ruimtesonde Rosetta om op de plaats van bestemming te komen: komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko: een reis van bijna 6,4 miljard kilometer. Rosetta

Nadere informatie

T2b L1 De ruimte of het heelal Katern 1

T2b L1 De ruimte of het heelal Katern 1 Het heelal of de kosmos is de ruimte waarin de zon, de maan en de sterren zich bevinden. Het heelal bestaat uit een oneindig aantal hemellichamen waarvan er steeds nieuwe ontdekt worden. De hemellichamen

Nadere informatie

Werkstuk Natuurkunde Negen planeten

Werkstuk Natuurkunde Negen planeten Werkstuk Natuurkunde Negen planeten Werkstuk door een scholier 1608 woorden 3 januari 2005 5,7 93 keer beoordeeld Vak Natuurkunde Planeten Ontstaan van het zonnestelsel Vlak na een explosie, de Big Bang

Nadere informatie

Werkstuk ANW Zonnestelsel

Werkstuk ANW Zonnestelsel Werkstuk ANW Zonnestelsel Werkstuk door een scholier 2012 woorden 16 mei 2004 5,8 188 keer beoordeeld Vak ANW Het zonnestelsel Het zonnestelsel waar wij in leven, bestaat uit de zon met daarom heen cirkelende

Nadere informatie

6.1. Boekverslag door K woorden 22 mei keer beoordeeld

6.1. Boekverslag door K woorden 22 mei keer beoordeeld Boekverslag door K. 1555 woorden 22 mei 2002 6.1 301 keer beoordeeld Vak ANW 1. Inleiding Ik doe mijn werkstuk over ons zonnestelsel, omdat het me boeit wat er verder is dan onze aarde. Ook doe ik mijn

Nadere informatie

KOMETEN! wat zijn het? waar komen kometen vandaan? en waar gaan ze naar toe? Henny Lamers Universiteit van Amsterdam h.j.g.l.m.lamers@uu.

KOMETEN! wat zijn het? waar komen kometen vandaan? en waar gaan ze naar toe? Henny Lamers Universiteit van Amsterdam h.j.g.l.m.lamers@uu. KOMETEN! wat zijn het? waar komen kometen vandaan? en waar gaan ze naar toe? Henny Lamers Universiteit van Amsterdam h.j.g.l.m.lamers@uu.nl ESERO 8 oct 2014 Komeet Hartley 2010 r Komeet ISON 2013 Komeet

Nadere informatie

Spreekbeurt Aardrijkskunde Zonnestelsel

Spreekbeurt Aardrijkskunde Zonnestelsel Spreekbeurt Aardrijkskunde Zonnestelsel Spreekbeurt door een scholier 2417 woorden 16 december 2006 6,7 138 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Het zonnestelsel Inleiding Mijn spreekbeurt gaat over het

Nadere informatie

Werkstuk Nederlands De Ruimte werkstuk

Werkstuk Nederlands De Ruimte werkstuk Werkstuk Nederlands De Ruimte werkstuk Werkstuk door Denise 1472 woorden 24 maart 2019 0 keer beoordeeld Vak Nederlands Het zonnestelsel Inhoudsopgave Inleiding Onderzoeksvraag Het ontstaan Planeten De

Nadere informatie

Ontdek de planeten van ons zonnestelsel. In 90 minuten door het helal. Tijdens een wandeling tussen Ehrenfriedensdorf en Drebach

Ontdek de planeten van ons zonnestelsel. In 90 minuten door het helal. Tijdens een wandeling tussen Ehrenfriedensdorf en Drebach Ontdek de planeten van ons zonnestelsel In 90 minuten door het helal Tijdens een wandeling tussen Ehrenfriedensdorf en Drebach Zonnestelsel Sonnensystem Het zonnestelsel bestaat uit de Zon en de hemellichamen

Nadere informatie

Het eetbare zonnestelsel groep 5-7

Het eetbare zonnestelsel groep 5-7 Het eetbare zonnestelsel groep 5-7 Hoe groot is de aarde? En hoe groot is de zon in vergelijking met de aarde? Welke planeet staat het dichtst bij de zon en welke het verst weg? Deze les leren de leerlingen

Nadere informatie

inhoud 1. Inleiding 3 2. Wat is een maan? 4 3. Het ontstaan van de maan 4. De maan en de maanden 5. Kijken naar de maan 6. Landing op de maan

inhoud 1. Inleiding 3 2. Wat is een maan? 4 3. Het ontstaan van de maan 4. De maan en de maanden 5. Kijken naar de maan 6. Landing op de maan De maan inhoud 1. Inleiding 3 2. Wat is een maan? 4 3. Het ontstaan van de maan 5 4. De maan en de maanden 6 5. Kijken naar de maan 7 6. Landing op de maan 8 7. Het weer op de maan 9 8. Het maanlanschap

Nadere informatie

Reis naar de maan (deel 1)

Reis naar de maan (deel 1) Reis naar de maan (deel 1) Francesco Lana (1670) Jules Verne (19e eeuw) - Afgevuurd uit de Columbiat De aankomst!! Hier is het mee begonnen De Spoetnik 1 Gegevens Spoetnik 1 De eerste kunstmatige satelliet

Nadere informatie

100 miljard sterrenstelsels... ons zonnestelsel Planeten bij andere sterren. In een spiraal-arm van de Melkweg. De zon is maar een gewone ster...

100 miljard sterrenstelsels... ons zonnestelsel Planeten bij andere sterren. In een spiraal-arm van de Melkweg. De zon is maar een gewone ster... ons zonnestelsel Planeten bij andere sterren Binnenplaneten: relatief klein, rotsachtig hoge dichtheid (Mercurius, Venus, Aarde, Mars) Buitenplaneten: gasreuzen - lage dichtheid (Jupiter, Saturnus, Uranus,

Nadere informatie

RIETVELD-LYCEUM. les 3. dd. 20 NOVEMBER 2012 HET ZONNESTELSEL NU. de compononenten. V.s.w. Corona Borealis, Zevenaar

RIETVELD-LYCEUM. les 3. dd. 20 NOVEMBER 2012 HET ZONNESTELSEL NU. de compononenten. V.s.w. Corona Borealis, Zevenaar RIETVELD-LYCEUM les 3. dd. 20 NOVEMBER 2012 HET ZONNESTELSEL NU de compononenten V.s.w. Corona Borealis, Zevenaar de Zon KERNFUSIE: waterstof >> helium. t.g.v. de ZWAARTEKRACHT >> temperatuur inwendig

Nadere informatie

Leven in ons Zonnestelsel?

Leven in ons Zonnestelsel? Leven in ons Zonnestelsel? GVWS, t Vinkhuys Vrijdag 20 oktober 2017 Jan de Boer Inhoud Iets over de chemische samenstelling van leven Intelligent buitenaards leven zoeken of het kleine? Bewoonbare zone

Nadere informatie

Inleiding Astrofysica College 4 12 oktober 2015 13.45 15.30. Ignas Snellen

Inleiding Astrofysica College 4 12 oktober 2015 13.45 15.30. Ignas Snellen Inleiding Astrofysica College 4 12 oktober 2015 13.45 15.30 Ignas Snellen Ons Zonnestelsel De Aarde als een planeet De rotsachtige planeten dubbelplaneet systeem (Aarde-Maan). Vloeibaar water! oceanen

Nadere informatie

Naam: Janette de Graaf. Groep: 7. Datum:Februari Het heelal.

Naam: Janette de Graaf. Groep: 7. Datum:Februari Het heelal. Naam: Janette de Graaf. Groep: 7. Datum:Februari 2017. Het heelal. Inhoudsopgaven. Hoofdstuk 1. Ons zonnestelsel. Blz 3 Hoofdstuk 2. De zon. Blz 4-5 Hoofdstuk 3. De maan. Blz 6 Hoofdstuk 4. Planeten. Blz

Nadere informatie

Overzicht. Vandaag: Frank Verbunt Het heelal Nijmegen 2014

Overzicht. Vandaag: Frank Verbunt Het heelal Nijmegen 2014 Vandaag: Frank Verbunt Het heelal Nijmegen 2014 De aarde en de maan Boek: hoofdstuk 2.6 Overzicht Halley en de maan meting afstand van de Maan en verandering erin getijden: koppeling tussen lengte van

Nadere informatie

B. Een zonnevlek is een deel in het zonsoppervlak. Zonnevlekken volgen een cyclus van elf jaar.

B. Een zonnevlek is een deel in het zonsoppervlak. Zonnevlekken volgen een cyclus van elf jaar. Antwoorden door een scholier 2617 woorden 9 februari 2014 5,8 6 keer beoordeeld Vak Methode ANW Scala Paragraaf 1 Ons zonnestelsel A. Ons zonnestelsel bestaat uit een ster van gemiddelde grootte (de zon),

Nadere informatie

Gasplaneten, ijsdwergen en vuile sneeuwballen. Cursus inleiding sterrenkunde

Gasplaneten, ijsdwergen en vuile sneeuwballen. Cursus inleiding sterrenkunde Gasplaneten, ijsdwergen en vuile sneeuwballen Cursus inleiding sterrenkunde Lesrooster gewijzigd Onderwerpen van vanavond Ontdekkingen in ons zonnestelsel Telescoop Ruimtevaart Pluto Gasreuzen & ringen

Nadere informatie

1. Het Heelal. De aarde lijkt groot, maar onze planeet is niet meer dan een stip in een onmetelijke ruimte.

1. Het Heelal. De aarde lijkt groot, maar onze planeet is niet meer dan een stip in een onmetelijke ruimte. De aarde 1. Het Heelal De aarde lijkt groot, maar onze planeet is niet meer dan een stip in een onmetelijke ruimte. De oerknal Wetenschappers denken dat er meer dan 15 miljoen jaar geleden een enorme ontploffing

Nadere informatie

Basiscursus Sterrenkunde

Basiscursus Sterrenkunde Basiscursus Sterrenkunde Les 1 Sterrenwacht Tweelingen te Spijkenisse 24 April 2019 Inhoud van de cursus Inleiding Geschiedenis Afstanden in het heelal Het zonnestelsel Onze zon en andere sterren Sterrenstelsels

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Samenvatting. 8.1 Sterren en sterrenhopen

Hoofdstuk 8. Samenvatting. 8.1 Sterren en sterrenhopen Hoofdstuk 8 Samenvatting Een verlaten strand en een onbewolkte lucht, zoals op de voorkant van dit proefschrift, zijn ideaal om te genieten van de sterren: overdag van de Zon de dichtstbijzijnde ster en

Nadere informatie

6,7. Werkstuk door een scholier 1875 woorden 10 april keer beoordeeld

6,7. Werkstuk door een scholier 1875 woorden 10 april keer beoordeeld Werkstuk door een scholier 1875 woorden 10 april 2002 6,7 70 keer beoordeeld Vak ANW Het zonnestelsel Ons zonnestelsel bestaat uit de zon met een aantal planeten, die in bijna cirkelvormige banen om de

Nadere informatie

De planeten. (veel informatie uit Calvin J. Hamilton s Views of the Solar System : http://solarviews.com)

De planeten. (veel informatie uit Calvin J. Hamilton s Views of the Solar System : http://solarviews.com) De planeten (veel informatie uit Calvin J. Hamilton s Views of the Solar System : http://solarviews.com) Algemeen 99.86% van de massa zit in de zon plat systeem, bijna alles draait tegen de klok (gezien

Nadere informatie

115mm F/7 APO. Jupiter waarnemen

115mm F/7 APO. Jupiter waarnemen 115mm F/7 APO Jupiter waarnemen Jupiter waarnemen Jupiter waarnemen Jupiter waarnemen Jupiter waarnemen Jupiter Diameter 142.984 km Afstand tot de Zon 778 miljoen km Omlooptijd om Zon 11 jaar en 10 maanden

Nadere informatie

Om onze zon draaien van het dichtste bij tot het verste weg de planeten: Mercurius, Venus, Aarde, Mars,

Om onze zon draaien van het dichtste bij tot het verste weg de planeten: Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Praktische-opdracht door een scholier 6296 woorden 4 februari 2003 5,9 30 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding Ik moest een praktische opdracht voor Algemene Natuurwetenschappen maken. Ik mocht zelf een onderwerp

Nadere informatie

IV Ruimtemissies binnen ons Zonnestelsel.

IV Ruimtemissies binnen ons Zonnestelsel. IV Ruimtemissies binnen ons Zonnestelsel. Pluto voor het eerst bezocht! Missie New Horizons geslaagd. In 2015 zijn er helaas geen schokkende astronomische ontdekkingen gedaan. Het belangrijkste wapenfeit

Nadere informatie

Noten schieten 9 april 2009

Noten schieten 9 april 2009 Noten schieten 9 april 2009 Project Circus groep 1 t/m 8 juni/juli 2007. Op dit moment zijn alle groepen bezig met het project Circus De groepen 1 en 2 maken alle artiesten die in het circus werken en

Nadere informatie

1) Mercurius. 2) Zoek informatie over vallende sterren. Muurkrant opdracht in 2-tallen

1) Mercurius. 2) Zoek informatie over vallende sterren. Muurkrant opdracht in 2-tallen 1) Mercurius 2) Zoek informatie over vallende sterren. 1) De Zon. 1 Wat is de zon voor iets? 2 Hoe komt hij aan zijn naam? 3 Waar staat hij in het zonnestelsel? 4 Wat is de afstand tot de aarde? 5 Wat

Nadere informatie

ZON & MA AN R A FA Ë L M O S T E R T

ZON & MA AN R A FA Ë L M O S T E R T ZON & MA AN R A FA Ë L M O S T E R T HOI 22 jaar Studeer Sterrenkunde Voorzitter JWG Dé sterrenkundevereniging voor jongeren! ZON & MA AN OUDE EGYPTE 25~24 eeuwen voor Christus (~4,500 jaar geleden!)

Nadere informatie

Clusters van sterrenstelsels

Clusters van sterrenstelsels Nederlandse samenvatting In dit proefschrift worden radiowaarnemingen en computer simulaties van samensmeltende clusters van sterrenstelsels besproken. Om dit beter te begrijpen wordt eerst uitgelegd wat

Nadere informatie

HERTENTAMEN PLANETENSTELSELS 13 JULI 2015,

HERTENTAMEN PLANETENSTELSELS 13 JULI 2015, HERTENTAMEN PLANETENSTELSELS 13 JULI 2015, 14.00-17.00 LEES ONDERSTAANDE GOED DOOR: DIT TENTAMEN OMVAT DRIE OPGAVES. OPGAVE 1: 3.5 PUNTEN OPGAVE 2: 2.5 PUNTEN OPGAVE 3: 2.0 PUNTEN HET EINDCIJFER OMVAT

Nadere informatie

We waren alweer talrijk aanwezig en Rosa en Ludo verjaarden. We hebben genoten van hun tractatie! Bedankt.

We waren alweer talrijk aanwezig en Rosa en Ludo verjaarden. We hebben genoten van hun tractatie! Bedankt. Verslag Vendelinusvergadering 9 april 2016 We waren alweer talrijk aanwezig en Rosa en Ludo verjaarden. We hebben genoten van hun tractatie! Bedankt. Het sterrenbeeld Orion en de Orionnevel. De astronoom

Nadere informatie

HOE VIND JE EXOPLANETEN?

HOE VIND JE EXOPLANETEN? LESBRIEF GEEF STERRENKUNDE DE RUIMTE! ZOEKTOCHT EXOPLANETEN Deze NOVAlab-oefening gaat over een van de manieren om planeten buiten ons zonnestelsel op te sporen. De oefening is geschikt voor de bovenbouw

Nadere informatie

Samenvatting ANW Hoofdstuk 6

Samenvatting ANW Hoofdstuk 6 Samenvatting ANW Hoofdstuk 6 Samenvatting door een scholier 1776 woorden 4 november 2006 6,4 15 keer beoordeeld Vak Methode ANW Solar H6 Het zonnestelsel H6.1 Dagen, maanden, jaren Rondom de zon in een

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Studie van Phobos en Deimos, de twee manen van Mars, aan de Koninklijke Sterrenwacht van België

PERSDOSSIER. Studie van Phobos en Deimos, de twee manen van Mars, aan de Koninklijke Sterrenwacht van België PERSDOSSIER Studie van Phobos en Deimos, de twee manen van Mars, aan de Koninklijke Sterrenwacht van België Koninklijke Sterrenwacht van België Ringlaan 3 1180 BRUSSEL Contacten: Pascal Rosenblatt, 02/373.67.30,

Nadere informatie

Inleiding Astrofysica College 5 17 oktober Ignas Snellen

Inleiding Astrofysica College 5 17 oktober Ignas Snellen Inleiding Astrofysica College 5 17 oktober 2014 13.45 15.30 Ignas Snellen Ons zonnestelsel Planetoiden, kometen en dwergplaneten Pluto en de Kuipergordel NASA s New Horizon Mission naar Pluto Ons zonnestelsel

Nadere informatie

Opdracht ANW De ruimte

Opdracht ANW De ruimte Opdracht ANW De ruimte Opdracht door een scholier 2927 woorden 18 april 2004 5,6 41 keer beoordeeld Vak ANW Inhoud Mercurius: deze planeet ligt het dichtst bij de zon maar is bijna het kleinst. De Grieken

Nadere informatie

Werkblad. Ons zonnestelsel. Naam Ruimte-ontdekkingsreiziger. Zon en planeten Missie opdracht 1: Streep door wat niet goed is.

Werkblad. Ons zonnestelsel. Naam Ruimte-ontdekkingsreiziger. Zon en planeten Missie opdracht 1: Streep door wat niet goed is. pagina 1 Met Space Expo de ruimte in is een werkblad bestemd voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en brugklassers. Door middel van vraag en opdracht verwerven de leerlingen zelfstandig

Nadere informatie

HC-4 Reuzenplaneten 1

HC-4 Reuzenplaneten 1 HC-4 Reuzenplaneten 1 VIER GAS REUZEN Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Massa (10 24 kg) R equator (km) R pool (km) Dichtheid (g/cm 3 ) a (AU) P (jaar) Albedo Manen Jupiter 1898.6 71492 66854 1.33 5.2 11.9

Nadere informatie

Projectboekje ruimte Oudste kleuters

Projectboekje ruimte Oudste kleuters Projectboekje ruimte Oudste kleuters 2016-2017 De zon (tekening: Lily Louise) De zon is eigenlijk een hele grote ster Het is er heel erg heet De zon is heel erg groot Alle planeten en sterren die rond

Nadere informatie

6.4. Werkstuk door een scholier 3747 woorden 15 maart keer beoordeeld

6.4. Werkstuk door een scholier 3747 woorden 15 maart keer beoordeeld Werkstuk door een scholier 3747 woorden 15 maart 2004 6.4 34 keer beoordeeld Vak ANW De hoofdstukken. 1. De aarde. 2. De maan. 3. De zon. 4. Mercurius. 5. Venus. 6. Mars. 7. Jupiter. 8. Saturnus. 9. Uranus.

Nadere informatie

Wetenschappelijke ruimtevaartplannen voor 2018

Wetenschappelijke ruimtevaartplannen voor 2018 Verslag Vendelinus vergadering van 13 januari 2018 De Descarteszaal wordt echt te klein. We zaten er zowat als haringen in een ton, wat betekent dat we nog steeds op de goede weg zijn. Daniël verjaarde

Nadere informatie

DE ONTDEKKING VAN DE AARDE

DE ONTDEKKING VAN DE AARDE DE ONTDEKKING VAN DE AARDE Lezing Ledenavond Galileo, 25 januari 2019 In de kerstnacht van 1968 werd de aarde ontdekt Vijftig jaar geleden zagen mensenogen de aarde voor het eerst zoals ze werkelijk is

Nadere informatie

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Slide 4 Slide 1 De Saturn V (Saturnus 5), het grootste lanceervoertuig ooit gebouwd, vliegt de nachtelijke hemel in op 17 december 1972. De raket was meer dan 110 meter hoog (langer dan een voetbalveld) en 10

Nadere informatie

Het zonnestelsel en atomen

Het zonnestelsel en atomen Het zonnestelsel en atomen Lieve mensen, ik heb u over de dampkring van de aarde verteld. Een dampkring die is opgebouwd uit verschillende lagen die men sferen noemt. Woorden als atmosfeer en stratosfeer

Nadere informatie

Inleiding. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het heel interessant vind en ik had een onderwerp nodig.

Inleiding. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het heel interessant vind en ik had een onderwerp nodig. Het heelal Inleiding Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het heel interessant vind en ik had een onderwerp nodig. Hoofdstukken Hoofdstuk 1 Het Heelal. blz. 3 Hoofdstuk 2 Het Zonnestelsel. blz. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

De ruimte. Thema. Inhoud

De ruimte. Thema. Inhoud Thema De ruimte Inhoud 1. Het heelal 2. Het ontstaan van het heelal en het zonnestelsel 3. Sterren en sterrenstelsels 4. De zon 5. De planeten van ons zonnestelsel 6. De stand van de aarde de maan de zon

Nadere informatie

Inhoud. 1. Algemenen weetjes 2. Reizen naar Mars 3. Ruimtestations 4. Satellieten 5. Ruimtesondes 6. Waarom een werkstuk over ruimtevaart?

Inhoud. 1. Algemenen weetjes 2. Reizen naar Mars 3. Ruimtestations 4. Satellieten 5. Ruimtesondes 6. Waarom een werkstuk over ruimtevaart? Inhoud 1. Algemenen weetjes 2. Reizen naar Mars 3. Ruimtestations 4. Satellieten 5. Ruimtesondes 6. Waarom een werkstuk over ruimtevaart? 1. Algemenen weetjes Duizenden jaren geleden konden mensen beelden

Nadere informatie

Ik doe mijn spreekbeurt over de ruimte omdat ik het een interessant onderwerp vind en ik er graag meer over wilde weten.

Ik doe mijn spreekbeurt over de ruimte omdat ik het een interessant onderwerp vind en ik er graag meer over wilde weten. Boekverslag door J. 1981 woorden 29 juli 2003 6.3 208 keer beoordeeld Vak Nederlands Ik doe mijn spreekbeurt over de ruimte omdat ik het een interessant onderwerp vind en ik er graag meer over wilde weten.

Nadere informatie

Werkstuk ANW Planeet Jupiter

Werkstuk ANW Planeet Jupiter Werkstuk ANW Planeet Jupiter Werkstuk door een scholier 3494 woorden 10 mei 2001 6,7 164 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding Wij kregen voor de kerstvakantie de opdracht om voor het vak ANW een werkstuk

Nadere informatie

WAAROM ZIJN HEMELLICHAMEN ROND (OF NIET) / HERHALING

WAAROM ZIJN HEMELLICHAMEN ROND (OF NIET) / HERHALING WAAROM ZIJN HEMELLICHAMEN ROND (OF NIET) / HERHALING Een hemellichaam is structureel stabiel, omdat er een hydrostatisch evenwicht bestaat: gravitatie en opwaartse druk zijn in evenwicht. dp = P(r) - P(r+dr)

Nadere informatie

De planeet Mars (II) In het vorig Vestanummer werd de planeet Mars beschreven vóór de komst van de ruimtevaart. Door atmosferische omstandigheden was

De planeet Mars (II) In het vorig Vestanummer werd de planeet Mars beschreven vóór de komst van de ruimtevaart. Door atmosferische omstandigheden was De planeet Mars (II) In het vorig Vestanummer werd de planeet Mars beschreven vóór de komst van de ruimtevaart. Door atmosferische omstandigheden was het onderzoek in zekere zin doodgelopen. Ruimtevaartmissies

Nadere informatie

Basis Cursus Sterrenkunde. hoofdstuk 3 De planeten

Basis Cursus Sterrenkunde. hoofdstuk 3 De planeten Basis Cursus Sterrenkunde hoofdstuk 3 De planeten Nog even Kepler Eerste wet van Kepler: De planeten bewegen zich in ellipsbanen, met de zon in een van de brandpunten van de ellips. Tweede wet van Kepler

Nadere informatie

Opgave Zonnestelsel 2005/2006: 3

Opgave Zonnestelsel 2005/2006: 3 Opgave Zonnestelsel 25/26: 3 2.1 Samenstelling van de gasreuzen Het afleiden van de interne samenstelling van planeten gebeurt voornamelijk door te kijken naar de afwijkingen in de banen van satellieten

Nadere informatie

Rosetta: De uitdagingen van een gedurfd project. Fred Jansen Rosetta Mission Manager KNAW minisymposium 27 Mei 2014

Rosetta: De uitdagingen van een gedurfd project. Fred Jansen Rosetta Mission Manager KNAW minisymposium 27 Mei 2014 Rosetta: De uitdagingen van een gedurfd project Fred Jansen Rosetta Mission Manager KNAW minisymposium 27 Mei 2014 INTRODUCTIE Korte Inhoud: Van idee tot realiteit Hoe bereik je een komeet Landen op een

Nadere informatie

Antwoorden ANW Blok 4 Heelal

Antwoorden ANW Blok 4 Heelal Antwoorden ANW Blok 4 Heelal Antwoorden door een scholier 2235 woorden 20 maart 2007 5,9 9 keer beoordeeld Vak Methode ANW Scala Hoofdstuk 1 1) Bewegingen in ons zonnestelsel a. Lees de inleiding. Noem

Nadere informatie

Over gasreuzen en ijsreuzen. Cursus Inleiding Sterrenkunde Sterrenwacht Sonnenborgh Peter Swaanenvelt

Over gasreuzen en ijsreuzen. Cursus Inleiding Sterrenkunde Sterrenwacht Sonnenborgh Peter Swaanenvelt Over gasreuzen en ijsreuzen Cursus Inleiding Sterrenkunde Sterrenwacht Sonnenborgh Peter Swaanenvelt Ontdekkingen in ons zonnestelsel Telescoop Ruimtevaart Gasreuzen Jupiter Saturnus Ijsreuzen Uranus Neptunus

Nadere informatie

Opstel ANW Het zonnestelsel

Opstel ANW Het zonnestelsel Opstel ANW Het zonnestelsel Opstel door een scholier 1631 woorden 24 februari 2002 5,8 49 keer beoordeeld Vak ANW Het zonnestelsel Het zonnestelsel kwam voort uit een wolk van gas en stof. Er ontstaat

Nadere informatie

5.6. Boekverslag door K woorden 22 december keer beoordeeld

5.6. Boekverslag door K woorden 22 december keer beoordeeld Boekverslag door K. 1768 woorden 22 december 2011 5.6 56 keer beoordeeld Vak NLT 1. De straal van de aarde is 637800000 cm. Als deze afneemt tot 0.5 cm, dan is deze in verhouding 0.5/637800000 keer de

Nadere informatie

Inleiding Astrofysica college 5

Inleiding Astrofysica college 5 Inleiding Astrofysica college 5 Methoden Afstanden tot de dichtstbijzijnde sterren zijn >100,000x groter dan tot planeten in ons zonnestelsel Stralen zelf nauwlijks licht uit à miljoenen/miljarden keren

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Hemelmechanica. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 8 Hemelmechanica. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 8 Hemelmechanica Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 8.1 Gravitatie Geocentrisch wereldbeeld - Aarde middelpunt van heelal - Sterren bewegen om de aarde Heliocentrisch wereldbeeld

Nadere informatie

Waarom zijn er seizoenen?

Waarom zijn er seizoenen? Waarom zijn er seizoenen? Waarom zijn er seizoen? Vorig weekeinde was het ineens zover. Volop zomer op zaterdag met ruim 24 graden en een zonnetje, de dag erna was het herfst met 15 graden en gemiezer.

Nadere informatie

Test je kennis! De heelalquiz

Test je kennis! De heelalquiz Test je kennis! heelalquiz Introductie les 3 Planeten, sterren, manen, de oerknal. Het zijn termen die leerlingen vast wel eens voorbij hebben horen komen. Maar wat weten de leerlingen eigenlijk al van

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: de ruimte

Auditieve oefeningen bij het thema: de ruimte Auditieve oefeningen bij het thema: de ruimte Boek van de week: 1; Een hapje maan 2; De ruimte 3; Papa pak je de maan voor mij 4; Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat er op

Nadere informatie

Praktische opdracht ANW Voyager I

Praktische opdracht ANW Voyager I Praktische opdracht ANW Voyager I Praktische-opdracht door een scholier 3330 woorden 12 juni 2003 4,7 12 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding Deze PO gaat over Voyager I. We hebben voor dit onderwerp gekozen

Nadere informatie

Practicum World Wide Telescope

Practicum World Wide Telescope Practicum World Wide Telescope Onderzoeksvraag Hoe kan ik het programma World Wide Telescope inzetten om meer inzicht te krijgen in deelvragen van de sterrenkunde. Inleiding World Wide Telescope is het

Nadere informatie

RES GESTA PAR EXCELLENTIAM

RES GESTA PAR EXCELLENTIAM Mission Control RES GESTA PAR EXCELLENTIAM Panama-conferentie 2018 Door: Jorien Klaver, Coen Stoop, Eva van der Velden, Hajo Degeling, Karin Leliveld en Wim Koersen Hogeschool Inholland (Alkmaar) 0 Mission

Nadere informatie

In de ban van de ring

In de ban van de ring Astronomie van de koude grond In de ban van de ring Pieter Welters De reuzenplaneet Saturnus is één van de mooiste waarneemobjecten door de telescoop, vanwege de opvallende ring. Regelmatig bereikt mij

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: de ruimte

Auditieve oefeningen bij het thema: de ruimte Auditieve oefeningen bij het thema: de ruimte Boek van de week: 1; Ik wil de maan 2; De ruimte 3; Papa pak je de maan voor mij 4; Aarde, zon en sterren Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen:

Nadere informatie

4 Het heelal 6. De zon. De aarde. Jupiter. De maan. Ons zonnestelsel. Mars. Mercurius Venus

4 Het heelal 6. De zon. De aarde. Jupiter. De maan. Ons zonnestelsel. Mars. Mercurius Venus Inhoud 4 Het heelal 6 De zon 10 8 De aarde De maan Jupiter 18 12 Ons zonnestelsel 14 15 16 Mars Mercurius Venus 22 Saturnus Verre planeten 24 Satellieten van het zonnestelsel 20 26 Planetoïden 27 Kometen

Nadere informatie

PLANETEN- STELSELS. HC-1 Inleiding

PLANETEN- STELSELS. HC-1 Inleiding PLANETEN- STELSELS HC-1 Inleiding 1 EVEN VOORSTELLEN DOCENT: Prof. dr. Harold Linnartz / HL501 7 hoorcolleges / tentamens ASSISTENTEN: Jens Hoeijmakers / O-434 Ricardo Herbonet / HL-506 8 werkcolleges

Nadere informatie

6,3. Samenvatting door een scholier 1822 woorden 21 juni keer beoordeeld. paragraaf 1.3

6,3. Samenvatting door een scholier 1822 woorden 21 juni keer beoordeeld. paragraaf 1.3 Samenvatting door een scholier 1822 woorden 21 juni 2005 6,3 8 keer beoordeeld Vak Methode ANW Solar paragraaf 1.3 Je kunt m.b.v. de volgende methodes je plaats bepalen: 1 Kompas: Voordelen: - Korte afstanden

Nadere informatie

Determineren van gesteente

Determineren van gesteente Aarde Paragraaf 1 en atlasvaardigheden Determineren van gesteente Als je een gesteente bestudeert en daarna vaststelt wat de naam van het gesteente is, dan ben je aan het determineren. Je kunt gesteenten

Nadere informatie

De mens verovert de ruimte!

De mens verovert de ruimte! Gerwin De Decker Astronowat? Geschiedenis van de astronomie Heel lang geleden al dachten mensen na over de beweging van de hemellichamen. Ze gebruikten die om wat op aarde gebeurde te verklaren of om voorspellingen

Nadere informatie

Morfologie op andere planeten. Dr. Maarten Kleinhans Universiteit Utrecht Fac. Geowetenschappen Dept. Fysische Geografie www.geo.uu.

Morfologie op andere planeten. Dr. Maarten Kleinhans Universiteit Utrecht Fac. Geowetenschappen Dept. Fysische Geografie www.geo.uu. Morfologie op andere planeten (vooral Mars) Dr. Maarten Kleinhans Universiteit Utrecht Fac. Geowetenschappen Dept. Fysische Geografie www.geo.uu.nl/fg/mkleinhans Dit college: 1. Foto-album van het Zonnestelsel

Nadere informatie

Verslag Anders De ruimtevaart. De ruimtevaart. Verslag door Marie 2016 woorden 20 september keer beoordeeld. 1. start van de ruimtevaart

Verslag Anders De ruimtevaart. De ruimtevaart. Verslag door Marie 2016 woorden 20 september keer beoordeeld. 1. start van de ruimtevaart Verslag Anders De ruimtevaart Verslag door Marie 2016 woorden 20 september 2017 0 keer beoordeeld Vak Anders De ruimtevaart 1. start van de ruimtevaart 1. Het begin In de 1 e eeuw na Christus had men al

Nadere informatie

Sterrenwerk. Taal. De ruimte in! voor jaar

Sterrenwerk. Taal. De ruimte in! voor jaar Sterrenwerk Taal De ruimte in! voor 10-12 jaar :meteoroïde :geoïde :antropoïde :planetoïde 3 Over astero- en andere ïdes Ontcijfer de woorden. Schrijf ze op (correct, natuurlijk!), noteer er de verklaring

Nadere informatie

1. De zon 3 2. De plaats van de zon 4 3. De geboorte van de zon 5 4. Kernfusie 6 5. Zonnevlekken 7 6. Zonnevlammen 8 7. De kracht van de zon 9 8.

1. De zon 3 2. De plaats van de zon 4 3. De geboorte van de zon 5 4. Kernfusie 6 5. Zonnevlekken 7 6. Zonnevlammen 8 7. De kracht van de zon 9 8. De zon inhoud 1. De zon 3 2. De plaats van de zon 4 3. De geboorte van de zon 5 4. Kernfusie 6 5. Zonnevlekken 7 6. Zonnevlammen 8 7. De kracht van de zon 9 8. Een zonsverduistering 10 9. Avondrood 11

Nadere informatie

Eindexamen vmbo gl/tl Nederlands 2011 - I

Eindexamen vmbo gl/tl Nederlands 2011 - I Tekst 1 Verkeerschaos dreigt in het heelal 5 10 15 20 25 30 35 40 (1) Kortgeleden beleefde de ruimte zijn eerste serieuze verkeersongeluk. Op ongeveer 800 kilometer boven Siberië kwamen een Amerikaanse

Nadere informatie

Gravitatie en kosmologie

Gravitatie en kosmologie Gravitatie en kosmologie FEW cursus Jo van den Brand Sferische oplossingen: 10 november 2009 Ontsnappingssnelheid Mitchell (1787); Laplace (± 1800) Licht kan niet ontsnappen van een voldoend zwaar lichaam

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 9.1 De hemel Wanneer s nachts naar een onbewolkte hemel wordt gekeken is het eerste wat opvalt de vele fonkelende sterren. Met wat geluk kan ook de melkweg worden gezien als een

Nadere informatie

Presentatie bij de cursusbrochure Sterrenkunde voor Jongeren

Presentatie bij de cursusbrochure Sterrenkunde voor Jongeren JongerenWerkGroep voor Sterrenkunde Presentatie bij de cursusbrochure Sterrenkunde voor Jongeren 1 Inhoud Wat is de JWG Sterren en dwaalsterren Alles draait! De zon en de maan Het zonnestelsel Buiten het

Nadere informatie

One small step for machine

One small step for machine One small step for machine door Jody van den Tillaart leestijd: 5 min 2014 bracht ons eindelijk weer eens ruimtevaarthistorie. De Rosetta-missie naar en landing op komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Rosetta's

Nadere informatie

ONTDEK HET PLANETARIUM! DE ANTWOORDEN GROEP 5-6

ONTDEK HET PLANETARIUM! DE ANTWOORDEN GROEP 5-6 ONTDEK HET PLANETARIUM! DE ANTWOORDEN GROEP 5-6 OPKAMER (12) Dit onderdeel past bij kerndoel 46, 52, 53 en 56. Het bed hier is heel kort. Eise zelf was 1 meter 74. Hoe moest hij dan slapen? Mensen sliepen

Nadere informatie

6,1. Werkstuk door een scholier 3185 woorden 13 mei keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inhoudsopgave

6,1. Werkstuk door een scholier 3185 woorden 13 mei keer beoordeeld. Aardrijkskunde. Inhoudsopgave Werkstuk door een scholier 3185 woorden 13 mei 2004 6,1 174 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom ik dit onderwerp heb gekozen. 3. Mensen die met Het Heelal te maken hadden.

Nadere informatie

Van Astrofysica tot Kwantummechanica (Tekst gewijzigd en herzien, 22 december 2014)

Van Astrofysica tot Kwantummechanica (Tekst gewijzigd en herzien, 22 december 2014) Van Astrofysica tot Kwantummechanica (Tekst gewijzigd en herzien, 22 december 2014) Lieve mensen, ik heb u over de dampkring van de aarde verteld. Een dampkring die is opgebouwd uit verschillende lagen

Nadere informatie

Verslag Module 3: Heelal

Verslag Module 3: Heelal Verslag Module 3: Heelal Door: Max van Mulken, Martijn Hendrickx, Camiel Koopmans & Bram Thomassen. Leraar: Dhr. Neiss Module: Heelal Datum: 04-11-2014 2 Inhoud Inleiding Pag. 3 Theoretisch Kader:...Pag.

Nadere informatie

Satellieten van de reuzen

Satellieten van de reuzen Satellieten van de reuzen Jupiter; 67 manen Saturnus; 62 manen Uranus; 27 manen Neptunus; 14 manen In totaal hebben de reuzenplaneten dus minstens 170 manen! De Reuzenplaneten 1 Satellieten van de reuzen

Nadere informatie

HOE MAAK JE EEN BEWOONBARE PLANEET? Wat is nodig voor life as we know it?

HOE MAAK JE EEN BEWOONBARE PLANEET? Wat is nodig voor life as we know it? HOE MAAK JE EEN BEWOONBARE PLANEET? Wat is nodig voor life as we know it? Leidse Winterlezing 050217 Dr. Bernd Andeweg Aardwetenschappen VU Amsterdam Bernd.andeweg@vu.nl IETS SPECIAALS LEVEN Op Mars niet!

Nadere informatie

Het imagen van de nachtzijde van Venus

Het imagen van de nachtzijde van Venus Het imagen van de nachtzijde van Venus De nachtzijde vanvenus - in het kort: Venus wordt omringd door een ondoordringbaar wolkendek, dat het planeetoppervlak volledig aan het zicht onttrekt. Op geen enkele

Nadere informatie