Dalekohled - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Dalekohled
 ...
Tento článek je o optickém přístroji. O souhvězdí pojednává článek Souhvězdí Dalekohledu.
Perkův dalekohled. Zrcadlový dalekohled hvězdárny v Ondřejově.

Optický dalekohled či teleskop[zdroj⁠? je přístroj k optickému přiblížení pomocí dvou soustav čoček nebo zrcadel: objektivu a okuláru, jímž se obraz pozoruje.

Hlavními parametry optických dalekohledů jsou světelnost a zvětšení. Opticky účinná plocha objektivu (apertura) určuje světelnost dalekohledu a poměr ohniskových vzdáleností objektivu a okuláru jeho zvětšení.

Slovo teleskop pochází z řečtiny. τῆλε – téle znamená daleko a σκοπεῖν – skopein znamená hledět. τηλεσκόπος – teleskopos je tedy daleko-hled.

Dělení dalekohledů

Podle konstrukce objektivu se optické dalekohledy dělí na

  • refraktory, jejichž objektiv je tvořen čočkou nebo soustavou čoček,
  • reflektory, jejichž objektiv je tvořen zrcadlem.

Podle konstrukce přenosné dalekohledy:

  • monokuláry – menší dalekohledy pro pozorování jedním okem
  • binokuláry – pro pozorování oběma očima

Podle hlavního určení se rozlišují

  • dalekohledy astronomické
  • dalekohledy pozemní (terestrické) včetně zaměřovacích a geodetických
  • divadelní kukátka
  • triedry a další.

Vývoj dalekohledů

Optické schéma námořního dalekohledu
Schéma Keplerova dalekohledu:
1 – objektiv, 2 – okulár, 3 – oko, 4 – předmět, 6 – zvětšený obraz, 7 – tubus; f1 – ohnisková vzdálenost objektivu, f2 – ohnisková vzdálenost okuláru

První dalekohled si 2. října 1608 nechal patentovat holandský optik Hans Lippershey[1][2]. Jeho poznatky použil již o rok později známý italský vědec Galileo Galilei a pomocí zdokonaleného dalekohledu, složeného ze spojky a rozptylky učinil řadu převratných objevů, jako jsou Jupiterovy měsíce nebo skvrny na Slunci.

Dalekohled dále zdokonalil Johannes Kepler, který použil dvou spojek. Získal tak sice převrácený, ale ostřejší obraz a do jeho dalekohledu bylo možno vložit například nitkový kříž pro přesnější zaměření. Rozvoj astronomických dalekohledů v 18. a 19. století vedl k dalekohledům stále delším (kvůli zvětšení) i hmotnějším (kvůli světelnosti), které byly stále obtížněji použitelné. Nejdelší refraktory měřily kolem 60 m.

50cm čočkový dalekohled z hvězdárny v Nice

První reflektor, dalekohled se zrcadlem jako objektivem, navrhl Isaac Newton roku 1668 a vyřešil tak problém chromatické čili barevné vady, která vzniká rozdílným indexem lomu pro světlo různé vlnové délky (barvy) v čočce objektivu a projevuje se „duhovými okraji“ pozorovaných předmětů. Od konce 19. století začínají pro astronomické účely převládat reflektory, neboť zrcadla velkých průměrů lze snáze vyrobit a také konstrukce dalekohledu je jednodušší. Největší současné reflektory mají průměr zrcadla kolem 10 m, největší dalekohled v ČR je umístěn v Ondřejově a má průměr zrcadla 2 m. Pro ještě větší projekty se užívá automaticky koordinovaných soustav segmentovaných zrcadel. Také Hubbleův vesmírný dalekohled je reflektor o průměru zrcadla 2,4 m o ohniskové vzdálenosti téměř 60 m.

V poslední době probíhá rychlý vývoj dalekohledů, využívajících techniku adaptivní optiky. Ty umožňují získat velice dobré výsledky i bez nutnosti vyslat dalekohled mimo rušivý vliv zemské atmosféry.

Různé konstrukce dalekohledů

Námořní dalekohled, vysouvací, tzv. teleskopické konstrukce.

V současné době se pro astronomická pozorování používají i jiné než optické dalekohledy, například radioteleskopy, které pracují s elektromagnetickými vlnami větší délky a s anténami.

Čím větší je zvětšení dalekohledu, tím větší nároky se kladou na jejich uložení a upevnění. Zhruba do 10× zvětšení lze dalekohled držet v ruce, pro větší zvětšení je třeba stativ a pro astronomické dalekohledy pevný sloup, zakotvený hluboko do země. Takové dalekohledy se umisťují do velkých a pohyblivých kopulí.

Přenosné dalekohledy

Na tuto kapitolu jsou přesměrována hesla teleskopický dalekohled a námořní dalekohled.

Pro přenosné pozemní dalekohledy činila potíže jejich délka. U námořních dalekohledů se problém řešil skládáním: zasunovacím tubusem, sama do sebe, a to i vícenásobně. Této konstrukci se tedy všeobecně říká „teleskop“, tedy teleskopická konstrukce. Běžně se dnes mluví například o vytahovací „teleskopické anténě“: Ta však není parabolická, jak by napadlo astronoma, nýbrž jde o prutovou anténu, zato však teleskopicky skládací. A to právě podle zasouvání námořního dalekohledu, běžně též označovaného jako „teleskopický dalekohled“: To pro jeho konstrukci, než pro účel použití.

Definitivním řešením je triedr, kde se mezi okulár a objektiv vkládá dvojice hranolů, takže dráha světla se dvakrát zalomí, tedy prodlouží teoreticky na trojnásobek. Fakticky se však vnitřní optický kužel protáhne jen cca na dvojnásobek. I tak jde o praktické řešení problému s celkovými rozměry dalekohledu a současně se zajištěním vzpřímeného obrazu. Pro účely vojenského i geodetického zaměřování se hranolové dalekohledy opatřují nitkovými kříži: pro přesné zacílení a odhad vzdáleností a výšek porovnáváním vůči známým a změřeným objektům ve známé vzdálenosti a o známých rozměrech.

Čočkové dalekohledy (refraktory)

Keplerův dalekohled – refraktor s hledáčkem. Na dolním řezu je vidět jednotlivé čočky i mechanismus zaostřování.

Objektiv refraktoru je čočka nebo soustava čoček, která umožňuje korigovat barevnou vadu (achromát, apochromát). Optická „velikost“ (apertura) objektivu určuje světelnost dalekohledu, ohnisková vzdálenost maximální možné zvětšení. Pro úhlové zvětšení refraktoru platí vztah

Keplerův dalekohled

Příkladem konstrukce refraktoru může být tzv. hvězdářský (Keplerův) dalekohled. Tento dalekohled je tvořen dvěma soustavami spojných čoček, které mají společnou optickou osu. Objektiv tohoto dalekohledu má velkou ohniskovou vzdálenost , ohnisková vzdálenost okuláru je malá. Obrazové ohnisko objektivu splývá s předmětovým ohniskem okuláru.

Obraz velmi vzdáleného předmětu vytvořený objektivem se nachází v ohnisku okuláru, přičemž se jedná o obraz skutečný, zmenšený a převrácený. Tento obraz je pak pozorován okulárem jako lupou. Obraz však zůstává převrácený i po zvětšení okulárem, což je nevýhoda tohoto typu dalekohledu, která je však pro astronomická pozorování nepodstatná.

Pro jiná použití, kde by byl převrácený obraz na závadu, se používá modifikace tohoto dalekohledu, nazývaná triedr. V triedru je obraz převrácen zpět pomocí soustavy čtyř rovinných zrcadel, která obvykle tvoří stěny dvou skleněných hranolů.

Galileův dalekohled

Kukátko – Galileův dalekohled

Poněkud jiný princip je použit v tzv. Galileiho (holandském) dalekohledu. Tento dalekohled je tvořen spojným objektivem, který má velkou ohniskovou vzdálenost a rozptylným okulárem s malou ohniskovou vzdáleností . Obrazové ohnisko objektivu u tohoto typu dalekohledu splývá s obrazovým ohniskem okuláru. Tento typ dalekohledu se využívá např. jako divadelní kukátko, které poskytuje zhruba čtyřnásobné zvětšení.

Zrcadlové dalekohledy (reflektory)

Srovnání velikostí primárních zrcadel astronomických dalekohledů (realizovaných i plánovaných).

Objektivem reflektoru je primární duté zrcadlo kulové, parabolické případně i hyperbolické, jehož plocha určuje světelnost dalekohledu. Obraz předmětu se odráží ještě tzv. sekundárním zrcadlem a pak pozoruje okulárem.

Hlavní výhody reflektorů jsou nepřítomnost barevné vady, snazší výroba velkých zrcadel a výhodnější uspořádání tubusu. Světlo se v nich totiž odráží zrcadly, takže tubus má teoreticky jen poloviční délku a těžké zrcadlo je umístěno na straně pozorovatele, nikoli na vnějším konci tubusu jako objektiv refraktoru.

Správně má mít primární zrcadlo parabolický povrch, ale při malé ploše a velké ohniskové vzdálenosti je kulová plocha dostatečnou aproximací pokud nelpíme na špičkové kvalitě obrazu. Kulová plocha má výhodu z hlediska nižších nároků na vytvoření a tím v praxi i nižších výrobních nákladů.

Cassegrainův dalekohled

Cassegrainův zrcadlový dalekohled

V Cassegrainově dalekohledu se paprsky odražené dutým primárním parabolickým zrcadlem soustředí do malého vypuklého hyperbolického zrcadla, které je odrazí do okuláru, umístěného v ose dalekohledu; primární zrcadlo musí tedy mít uprostřed otvor.

Navrhl jej sochař Guillaume Cassegrain (1672). Z původní konstrukce vychází řada dalších modifikací – viz níže. Konstrukčně podobný Cassegrainu je například typ Ritchey-Chrétien, který však jako primární plochu používá plošší hyperbolické zrcadlo a jako sekundární zrcadlo hyperbolické s velkým ohybem. Navíc v ohnisku musí být korekční člen. Takovýto typ dalekohledu však odstraňuje vadu parabolických reflektorů, která se nazývá koma. Typ Ritchey-Chrétien využívá většina velikých dalekohledů současnosti včetně Hubbleova vesmírného dalekohledu.

Newtonův dalekohled

Newtonův zrcadlový dalekohled

V Newtonově dalekohledu se oproti Cassgrainově konstrukci používá rovinné sekundární zrcadlo, které odráží paprsky do okuláru na boku přístroje.

Dalekohled je tvořen tubusem, ve kterém se nachází primární a sekundární zrcadlo. Primární zrcadlo má parabolický tvar a je uloženo ve spodní části tubusu. Přijímá přicházející světlo a odráží ho do svého ohniska, kde je umístěno malé sekundární zrcadlo, které odráží paprsky mimo tubus do okuláru. Optická soustava dvou zrcadel a okulárů způsobuje, že vzniklý obraz je převrácen stranově a pólově. Je proto vhodný pro astronomická pozorování, kde obrazová převrácenost nevadí. Pro pozemské použití lze okulár doplnit hranoly, které upraví obraz do správné polohy.


Kombinované systémy zrcadlo/čočka

Schmidt-Cassegrainův dalekohled
  • Schmidt-Cassegrainův dalekohled má v rovině sekundárního zrcadla předřazenou korekční desku (meniskus) velmi složitého tvaru (v podstatě toroidní rozptylka, kruhová střední část je rovinná pro umístění sekundárního zrcadla), která koriguje různé vady dalekohledu. Deska je opticky umístěna před primárním zrcadlem – paprsky tedy nejdříve procházejí jí a teprve pak dopadají na hlavní zrcadlo. Díky složitému tvaru je meniskus tenčí než u systému Maksutov-Cassegrain.
Maksutov-Cassegrainův dalekohled
  • Systém Maksutov-Cassegrain – Je historicky následníkem Schmidt-Cassegrainova dalekohledu. Pro zjednodušení jsou optické plochy korekční desky (menisku před primárním zrcadlem) konfigurované do kulového tvaru, takže se poměrně snadno vyrábějí. Primární zrcadlo je také kulové.Výsledkem je poměrně levná výroba. Nežádoucím důsledkem je ale to, že je korekční člen masivní. Maksutov-Cassegrain je použitelný pro fotografii velkých částí oblohy a pro svoji nenáročnost je velmi oblíbený i mezi astronomy amatéry. Je také dobře použitelný pro pozemní pozorování. Systém je omezený právě masivností menisku, proto bývají dalekohledy relativně menších průměrů a proto mají i menší světelnost.
  • Dalekohled Schmidt-Newton má v rovině sekundárního zrcadla předřazenou korekční desku (meniskus) velmi složitého tvaru stejnou jako Schmidt-Cassegrain, jejíž funkce je shodná – omezuje sklenutí pole a komu. Sekundární zrcadlo je také v jednom konstrukčním celku s tímto meniskem, ale odklání paprsek ven z tubusu kolmo na předmětnou osu stejně jako klasický Newtonův dalekohled.Stejně jako tento systém ale pochopitelně nemá otvor v primárním zrcadle, což zjednodušuje jeho provedení.Na druhou stranu je díky tomu při srovnatelné optické délce (ohnisku) hlavní tubus téměř dvojnásobně dlouhý.
Klevcovův dalekohled
  • Klevcovův dalekohled má korekční člen umístěn před sekundárním zrcadlem. Sekundární zrcadlo tvoří s korekčním meniskem konstrukčně jeden celek. Meniskus má tvar mezikruží čočky se středovým otvorem, kudy prochází paprsek od druhého zrcadla směrem k okuláru. Aktivní částí menisku prochází paprsek před dopadem na sekundární zrcadlo.
  • Systém Ritchey-Chretien používá obě zrcadla hyperbolického tvaru. Tím koriguje velkou část vad a odstraňuje vložený meniskus. Systém je však náročný na výrobu. Nejznámější takto konfigurovaný je HST – Hubbleův vesmírný dalekohled (u něj se také projevil problém s výrobou, kdy bylo nepřesně vybroušeno primární zrcadlo, což zejména zpočátku znemožňovalo většinu měření). Chystané největší pozemní optické přístroje budou také používat tento systém.

Systém Coudé není přímo typem dalekohledu, ale systémem nastavení dráhy paprsku po průchodu sekundárním zrcadlem – nejčastěji se mluví o coudé ohnisku konkrétního dalekohledu. Velké dalekohledy mohou mít k dispozici více ohnisek podle toho, jaké vesmírné objekty chceme pozorovat a co na nich chceme měřit (fotografovat je, získávat spektrum aj.). Systém Coudé umístěním dalších zrcadel svede paprsky do pevně umístěného ohniska v polární ose montáže dalekohledu.

Největší teleskopy v Česku

V Česku je pět vědeckých dalekohledů s průměrem větším než půl metru.[3]

Tyto největší teleskopy doplňuje dalekohled ve Rtyni v Podkrkonoší, asi 82 cm, který je však soukromý a neslouží vědeckým účelům

Odkazy

Reference

Literatura

  • S. N. Blažko, Praktická astronomie. Praha: SNTL 1956
  • V. Erhart, Praktická astronomická optika. Praha: SNTL 1955
  • Paulina Šafaříková. Dějiny dalekohledu. Praha: J. Otta, . 43 s. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Zdroj:https://cs.wikipedia.org?pojem=Dalekohled
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Áditja-L1
Ázerbájdžán
Éra vlády
Úřední jazyk
Úmrtí v roce 2022
Úmrtí v roce 2023
Číňané
Čínština
Čína
Čínské lidové náboženství
Čínské znaky
Čagatajské jazyky
Čajovník čínský
Časová osa ruské invaze na Ukrajinu (2022)
Časová osa ruské invaze na Ukrajinu (2023)
Časová osa ruské invaze na Ukrajinu (2023)
Čchü-fu
Čcheng-chua
Čchen Chung-šou
Čchen Jou-liang
Čchiou Jing
Čchung-čen
Čeng-te
Čeng Čcheng-kung
Čeng Che
Černá Hora
Česká Wikipedie
Český přepis čínštiny
Česko
Československo
Čou Čchen
Čtyři klasické čínské romány
Čtyři třídy
Ču Jou-lang
Ču Jou-sung
Ču Si
Řád bratří kazatelů
Řád menších bratří
Říše Čching
Říše Jüan
Říše Ming
Říše Sia (1362–1371)
Říše Sung (1355–1367)
Římskokatolická církev
Šalomounovy ostrovy
Šan-si
Šan-tung
Šen-si
Šen Čou
Škola Če
Škola Wu
Španělské kolonie
Štýrský Hradec
Štýrský Hradec
Šumperák
Ťia-ťing
Ťin Pching Mej
Žatec
Životní úroveň
Žlutá řeka
Кубок світу з регбі 2023
Чемпионат мира по регби 2023
كأس العالم للرغبي 2023
ラグビーワールドカップ2023
1. květen
1. září
10. září
1352
1363
1368
1378
1421
1450
15. století
1580
1584
1585
16. století
1644
1661
1673
1674
18. září
18. září
1862
1863
1873
19. duben
19. září
19. září
1912
1922
1938
1942
1963
1973
1977
1992
2. září
20. duben
20. září
2003
2023
2023年世界盃橄欖球賽
2023. gada Pasaules kauss regbijā
2023ko Munduko Errugbi Kopa
2023 Rugby World Cup
23. duben
24. duben
26. duben
28. říjen
28. duben
29. srpen
30. srpen
5. květen
7. září
8. září
9. září
Až přijde kocour
Absolutní monarchie
Agrofert
Akademie Tung-lin
Ali Bongo Ondimba
Allianz Riviera
Americká občanská válka
Anglická ragbyová reprezentace
Anglie
Apple II
Argentina
Argentinská ragbyová reprezentace
Austrálie
Australská ragbyová reprezentace
Azovstal
Bílý lotos
Bělorusko
Bambus
Ben Webster
Bitva na jezeře Pcho-jang
Bitva o Madagaskar
Bitva o Mariupol
Bitva u Puebly
Blahoslavený
Bordeaux
Bouře Daniel
Buddhismus
Buddhismus v Číně
Bzenecká lípa
Císařské hrobky dynastií Ming a Čching
Cenzorát
Chanové
Chan Lin-er
Chathamské ostrovy
Che Čchao-cung
Che Sin-jin
Chile
Chrám nebes
Chrysococcyx
Chuaj-che
Chung-č’
Chung-wu
Chuo-lung-ťing
Chu Čeng-jen
Citrus
Commons:Featured pictures/cs
Copa del Món de Rugbi de 2023
Copa do Mundo de Rugby 2023
Copa do Mundo de Rugby Union de 2023
Copa Mundial de Rugby de 2023
Coppa del Mondo di rugby 2023
Corn an Domhain sa Rugbaí 2023
Coupe du monde de rugby à XV 2023
Cukrová třtina
Cupa Mondială de Rugby din 2023
Dřevěné uhlí
Dřevořez
Džürčeni
Džentry
Dalekohled
Derna
Doněcké akademické oblastní činoherní divadlo
Druhá světová válka
Dynastie
Dynastie Čching
Dynastie Šun
Dynastie Jüan
Dynastie Jižní Ming
Dynastie Ming
Dynastie Sung
Dynastie Tchang
Ekonomické důsledky ruské invaze na Ukrajinu (2022)
Emmanuel Macron
Encyklopedie
Endel Tulving
Epidemie
Eukleidovy Základy
Eunuchové v Číně
Evropa
Evropská unie
Ferenc Szisz
Fidži
First-person shooter
Francie
Francouzská intervence v Mexiku
Francouzská ragbyová reprezentace
Fu-ťien
Gabon
Galileo Galilei
Geografie
Gianni Vattimo
Gruzínská ragbyová reprezentace
Gruzie
Guy Lafleur
H-IIA
Hedvábí
Heliocentrismus
Hierarchie
Hladomor
Hlavní město
Hlavní strana
Hnízdní parazitismus
Hnutí Svoboda (Slovinsko)
Holokaust
Hospodářský růst
Ignacio Zaragoza
Indická kosmická agentura
Indie
Indonésie
Ingenuity
Inkubace vejce
Irská ragbyová reprezentace
Islám
Itálie
Italská ragbyová reprezentace
Ivan Pop
Józef Ulma, Wiktoria Ulma a jejich sedm dětí
Jün-nan
Janez Janša
Jang-c’-ťiang
Jang Š’-čchi
Jan Kostrhun
Jan Wieczorek
Japonská ragbyová reprezentace
Japonsko
JAXA
Jazyk (lingvistika)
Jihoafrická ragbyová reprezentace
Jihoafrická republika
Johannes Kepler
Johann Adam Schall von Bell
Johann Schreck
John Stanley Marshall
Josef Vaněk (architekt)
Judaismus
Jude Slavie
Juri
Kaligrafie
Kapitalismus
Karel Pražák (podnikatel)
Karlukové
Kategorie:Čas
Kategorie:Články podle témat
Kategorie:Život
Kategorie:Dorozumívání
Kategorie:Geografie
Kategorie:Historie
Kategorie:Hlavní kategorie
Kategorie:Informace
Kategorie:Kultura
Kategorie:Lidé
Kategorie:Matematika
Kategorie:Příroda
Kategorie:Politika
Kategorie:Právo
Kategorie:Rekordy
Kategorie:Seznamy
Kategorie:Společnost
Kategorie:Sport
Kategorie:Technika
Kategorie:Umění
Kategorie:Věda
Kategorie:Vojenství
Kategorie:Vzdělávání
Kategorie:Zdravotnictví
Kazachstán
Kchaj-feng
Klaus Schulze
Klement VII. (vzdoropapež)
Knihtisk
Kolumbovská výměna
Komunita
Konfederované státy americké
Konflikt v Náhorním Karabachu (2023)
Konfucianismus
Konfucius
Konzumní společnost
Koronograf
Korupce
Království Tung-ning
Kuang-tung
Kukačka nádherná
Kukačky
Kuo-c’-ťien
Kurýrní služba
Ku Sien-čcheng
Květiny a ptáci
Lékařství
Lü Ťi
Lan Jü
Legitimita
Letní olympijské hry 2024
Librační centrum
Libye
Lille
Lin Liang
Liou Ťi (14. století)
Literatura
Li Č’
Li C’-čcheng
Lotyšsko
Lu-šan
Luo-jang
Lyon
Málo dotčený taxon
Městys
Macao
Madagaskar
MAFRA
Magie
Maia Sanduová
Malá doba ledová
Malířství
Mandát Nebes
Mandžuové
Manicheismus
Manuel Estiarte
Maorové
Mariupol
Maroko
Marseille
Matteo Ricci
Meda Mládková
Medikán
Mencius
Mezinárodní měnový fond
Mezinárodní svaz ochrany přírody
Michał Boym
Mikuláš Koperník
Mineralogie
Mingská kultura
Mircea Snegur
Miroslav Hýll
Mistrovství světa v ragby
Mistrovství světa v ragby 1991
Mistrovství světa v ragby 2007
Mistrovství světa v ragby 2019
Mistrovství světa v ragby 2023
Mistrovství světa v ragby 2023
Mistrovství světa v ragby 2027
Mittelbau-Dora
Moldavsko
Mongolština
Mongolové
Monzun
Morušovník
Mu Jing
Mwai Kibaki
Myanmar
Náboženství
Náhorní Karabach
Nápověda:Úvod
Nápověda:Úvod pro nováčky
Nápověda:Obsah
Nadace Wikimedia
Namibie
Namibijská ragbyová reprezentace
Nanking
Nantes
Neokonfucianismus
Nestoriánství
Nice
Nicolas Trigault
Nizozemsko
Nouveau stade de Bordeaux
Nová Guinea
Nová Kaledonie
Nový Zéland
Novozélandská ragbyová reprezentace
Obchod
Ordnungspolizei
Owen Farrell
Příběhy od jezerního břehu
Příbuzný
Přídělový systém
Přírodní katastrofa
Přívalová povodeň
Příze
Příze
Pšenice
Paříž
Pacht
Pandemie covidu-19
Pandemie covidu-19 v Česku
Panství
Pantheon
Parc Olympique Lyonnais
Pavilón pivoněk
Pavol Mešťan
Pchin-jin
Pečeť
Peking
Perseverance
Petr Charvát
Piala Dunia Ragbi 2023
Piala Dunia Rugbi 2023
Pien Wen-ťin
Plavby Čeng Chea
Poddruh
Podněstří
Polar Satellite Launch Vehicle
Politická filozofie
Polsko
Portál:Aktuality
Portál:Doprava
Portál:Geografie
Portál:Historie
Portál:Kultura
Portál:Lidé
Portál:Náboženství
Portál:Obsah
Portál:Příroda
Portál:Sport
Portugalská ragbyová reprezentace
Portugalsko
Povijnice batátová
Povstání rudých turbanů
Povstalci
Pravda (noviny)
Privatizace
Proso
Ptačí hnízdo
Puchar Świata w Rugby 2023
Pudlovna
Putování na západ
Rádio Impuls
Rýže
Radim Uzel
Rentgenová astronomie
Republika Arcach
Robert Fico
Robert Golob
Robert Kaliňák
Roger Whittaker
Ruční pletení
Ruční pletení
Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2023
Rugbywêreldbeker 2023
Rugby union
Rumunská ragbyová reprezentace
Rumunsko
Ruská invaze na Ukrajinu
Ruská invaze na Ukrajinu
Ruská invaze na Ukrajinu (2022)
Rusko
Süan-cung
Sü Kuang-čchi
Sü Sia-kche
Sýrie
Sčítání lidu
S’-čchuan
S’-ma Kuang
Sailor Moon
Saint-Étienne
Saint-Denis
Samoa
Samojská ragbyová reprezentace
Santa Cruz (souostroví)
Sebevražda
Seznam forem vlády
Skotská ragbyová reprezentace
Skotsko
Slovenska demokratska stranka
Slovensko
Slovinsko
Smuha MacDonaldova
Sociální filozofie
Soubor:'The Unfortunates' (detail), ink and color on paper by Chou Ch'en (Zhou Chen), 1516, Honolulu Academy of Arts.jpg
Soubor:Říše Ming.png
Soubor:6m lillois tiré par Mike Maignan, Toulouse, 6 mai 2018 (TFC - LOSC).jpg
Soubor:Allianzcoupdenvoi.jpg
Soubor:Apple-II.jpg
Soubor:Bordeaux Larnaca Nouveau Stade 4.jpg
Soubor:Chen Hongshou, leaf album painting.jpg
Soubor:Chickamauga.jpg
Soubor:Chinese Cannon.JPG
Soubor:Chinese Fining and Blast Furnace.jpg
Soubor:Confucius on his way to Luoyang.jpg
Soubor:Daoist deity BM 1930.7-19-62.jpg
Soubor:Emperor Minghuang's Journey to Sichuan, Freer Gallery of Art.jpg
Soubor:File10.png
Soubor:Flag of Mars.svg
Soubor:Flag of Portugal (1521).svg
Soubor:France location map-Regions and departements-2016.svg
Soubor:Germany vs Poland 0-0 (27103531294).jpg
Soubor:IRFU flag.svg
Soubor:Lofty Mt.Lu by Shen Zhou.jpg
Soubor:Manel Estiarte (Diada de Sant Jordi 2009).jpg
Soubor:No flag.svg
Soubor:Parc OL.jpg
Soubor:Persimmon and Three Yellow Tangerines.jpg
Soubor:Purpoted Military Flag of the Yuan Dynasty (2).png
Soubor:Rainbow yarn for knitting, display in front of a needlework shop in Graz, Austria, GW23-100.jpg
Soubor:Rainbow yarn for knitting, display in front of a needlework shop in Graz, Austria, GW23-100.jpg
Soubor:Russia v Slovakia (2016-06-15) 18.jpg
Soubor:Seal of Ming dynasty.svg
Soubor:Seal of Qing dynasty.svg
Soubor:Shining Bronze-Cuckoo Dayboro.JPG
Soubor:Stade de la Beaujoire.jpg
Soubor:Stade Geoffroy-Guichard - Saint-Etienne (10-11-2013).jpg
Soubor:Stade Vélodrome (20150405).jpg
Soubor:Sumperak - kresba.jpg
Soubor:Terrace field yunnan china denoised.jpg
Soubor:Wang-yang-ming.jpg
Speciální:Co odkazuje na/Mistrovství světa v ragby 2023
Speciální:Hledání
Speciální:Kategorie
Speciální:Moje diskuse
Speciální:Moje příspěvky
Speciální:Náhodná stránka
Speciální:Nové stránky
Speciální:Poslední změny
Speciální:Související změny/Mistrovství světa v ragby 2023
Speciální:Speciální stránky
Speciální:Statistika
Spojené království
Spojené státy americké
Stříbro
Střízlíkovec chathamský
Střízlíkovec novokaledonský
Střízlíkovec novozélandský
Středoevropský letní čas
Stade de France
Stade de la Beaujoire
Stade Geoffroy-Guichard
Stade Pierre-Mauroy
Stade Vélodrome
Stadium municipal de Toulouse
Stimulace
Sung Jing-sing
Sung Lien
Světová ekonomika
Světové dědictví
Světové dědictví (Česko)
Synkretismus
Synthesia
Třída T 47
Taj Ťin
Taoismus
Tchaj-wan (ostrov)
Tchang Jin
Tchang Sien-cu
Tchien-kung kchaj-wu
Tibeťané
Tibetština
Tichomoří
Tiskař
Tobol Kostanaj FK
Togon Temür
Tonžská ragbyová reprezentace
Tonga
Toulouse
Tovaryšstvo Ježíšovo
Trh (ekonomie)
Turecko
Ujguři
Ujgurština
Ukrajina
Umění
UNESCO
Uruguay
Uruguayská ragbyová reprezentace
Válka
Världsmästerskapet i rugby 2023
Východní Afrika
V-2
Vanuatu
Vatikán
Velšská ragbyová reprezentace
Velká čínská nížina
Velká čínská zeď
Velký kanál
Vesnice
Vichistická Francie
Viktor Zvjahincev
Villeneuve-d'Ascq
Vláda Černé Hory
Vláda Petra Fialy
Vladimír Zápotocký
Vlasta Prachatická
VM i rugby union for menn 2023
Vojenství
Volby prezidenta Francie 2022
Vysoká pec
Vzdušný prostor
Wales
Wang An-š’
Wang Jang-ming
Wang Ken
Wen Čeng-ming
Wereldkampioenschap rugby 2023
Wiki
Wikicitáty:Hlavní strana
Wikidata:Hlavní strana
Wikifunctions:Main Page
Wikiknihy:Hlavní strana
Wikimedia Česká republika
Wikipedie:Údržba
Wikipedie:Časté chyby
Wikipedie:Často kladené otázky
Wikipedie:Článek týdne
Wikipedie:Článek týdne/2022
Wikipedie:Článek týdne/2023
Wikipedie:Citování Wikipedie
Wikipedie:Dobré články
Wikipedie:Dobré články#Portály
Wikipedie:Kontakt
Wikipedie:Nejlepší články
Wikipedie:Obrázek týdne
Wikipedie:Obrázek týdne/2022
Wikipedie:Obrázek týdne/2023
Wikipedie:Obrázek týdne/2023
Wikipedie:Požadované články
Wikipedie:Pod lípou
Wikipedie:Portál Wikipedie
Wikipedie:Potřebuji pomoc
Wikipedie:Průvodce
Wikipedie:Seznam jazyků Wikipedie
Wikipedie:Velvyslanectví
Wikipedie:Vybraná výročí dne/květen
Wikipedie:Vybraná výročí dne/září
Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Články k rozšíření
Wikipedie:Zajímavosti
Wikipedie:Zajímavosti/2022
Wikipedie:Zajímavosti/2023
Wikipedie:Zdroje informací
Wikislovník:Hlavní strana
Wikiverzita:Hlavní strana
Wikizdroje:Hlavní strana
Wikizprávy:Hlavní strana
Wolfenstein 3D
World Cup bilong Rugbie long 15-2023
Wu-tchaj-šan
XRISM
X pasaulio regbio čempionatas
Zakázané město
Zdeněk Fiala
Zdeněk Návrat
Zemětřesení v Maroku 2023
Zen
Zobák




Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk