Zobrazit minimální záznam

Anelastic deformation of planetary bodies
dc.contributor.advisorČadek, Ondřej
dc.creatorVach, Dominik
dc.date.accessioned2017-06-02T12:57:53Z
dc.date.available2017-06-02T12:57:53Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84556
dc.description.abstractPozorování naznačují, že některé ledové měsíce ve Sluneční soustavě mají podpovrchové oceány zahřívané působením slapových sil. Pro popis této anelastické deformace je vhodné použít metody známé z mechaniky kontinua a nalézt tak disipovanou energii pro jednotlivá tělesa. V této práci je porovnáván Maxwellův a Kelvin-Voigtův deformační model a jejich schopnost určit tepelný výkon těles. Narozdíl od Maxwellova modelu, obecně nepoužívaný Kelvin-Voigt- ův model popisuje vratnou deformaci, a tedy by mohl umožňovat popis jevů, které mohou být jinak vysvětleny pouze pomocí gravitačních účinků. Za účelem porovnání obou modelů pro různá tělesa byl vyvinut program ve Fortranu, který modeluje 3D anelastickou deformaci planetárních těles za přítomnosti slapové síly. Výsledky naznačují, že předpovězený výkon může být různý v závislosti na použitém modelu a že Kelvin-Voigtův model by mohl najít uplatnění například v krátkodobých procesech. 1cs_CZ
dc.description.abstractObservations indicate an existence of subsurface oceans for some of the icy moons in the Solar System which are heated by the tidal forces. In order to describe this anelastic deformation, the methods well-known from the continuum mechanics were employed, and thus the dissipation was calculated for various bodies. In the thesis, Maxwell and Kelvin-Voigt model were compared in their ability to predict the heating power of the bodies. In contrast to the Maxwell model, the Kelvin-Voigt model, which is generally not used in geophysics, repre- sents reversible processes, and thus could explain the effects which are otherwise explained only by the gravity. A program in Fortran was developed in order to compare the models by modelling 3D anelastic deformation of planetary bodies under the effect of tidal forces. The results indicate the predicted power can be various for both models and Kelvin-Voigt model could be used e.g. to describe short run deformation processes. 1en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectslapycs_CZ
dc.subjectviskoelasticitacs_CZ
dc.subjectdisipacecs_CZ
dc.subjecttidesen_US
dc.subjectviscoelasticityen_US
dc.subjectdissipationen_US
dc.titleAnelastická deformace planetárních tělescs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-13
dc.description.departmentDepartment of Geophysicsen_US
dc.description.departmentKatedra geofyzikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId169078
dc.title.translatedAnelastic deformation of planetary bodiesen_US
dc.contributor.refereeBěhounková, Marie
dc.identifier.aleph002103594
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineObecná fyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Physicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra geofyzikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Geophysicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPozorování naznačují, že některé ledové měsíce ve Sluneční soustavě mají podpovrchové oceány zahřívané působením slapových sil. Pro popis této anelastické deformace je vhodné použít metody známé z mechaniky kontinua a nalézt tak disipovanou energii pro jednotlivá tělesa. V této práci je porovnáván Maxwellův a Kelvin-Voigtův deformační model a jejich schopnost určit tepelný výkon těles. Narozdíl od Maxwellova modelu, obecně nepoužívaný Kelvin-Voigt- ův model popisuje vratnou deformaci, a tedy by mohl umožňovat popis jevů, které mohou být jinak vysvětleny pouze pomocí gravitačních účinků. Za účelem porovnání obou modelů pro různá tělesa byl vyvinut program ve Fortranu, který modeluje 3D anelastickou deformaci planetárních těles za přítomnosti slapové síly. Výsledky naznačují, že předpovězený výkon může být různý v závislosti na použitém modelu a že Kelvin-Voigtův model by mohl najít uplatnění například v krátkodobých procesech. 1cs_CZ
uk.abstract.enObservations indicate an existence of subsurface oceans for some of the icy moons in the Solar System which are heated by the tidal forces. In order to describe this anelastic deformation, the methods well-known from the continuum mechanics were employed, and thus the dissipation was calculated for various bodies. In the thesis, Maxwell and Kelvin-Voigt model were compared in their ability to predict the heating power of the bodies. In contrast to the Maxwell model, the Kelvin-Voigt model, which is generally not used in geophysics, repre- sents reversible processes, and thus could explain the effects which are otherwise explained only by the gravity. A program in Fortran was developed in order to compare the models by modelling 3D anelastic deformation of planetary bodies under the effect of tidal forces. The results indicate the predicted power can be various for both models and Kelvin-Voigt model could be used e.g. to describe short run deformation processes. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra geofyzikycs_CZ
dc.identifier.lisID990021035940106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV