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KEPLER

Astrônomo alemão Por haver passado por vários problemas de saúde quando jovem, escolheram para JOHANN KEPLER (1571-1630) a carreira de pastor protestante, já que não parecia fisicamente apto para tarefas mais pesadas. Foi somente após concluir seus estudos universitários que Kepler se ocupou da matemática e astronomia, interessando-se, sobretudo pelos trabalhos de Copérnico. Com menos de 25 anos de idade tornou-se professor de Ciências na Universidade de Graz, na Áustria. Foi ele quem primeiro suspeitou que os planetas apresentavam órbitas elípticas (e não circulares, como acreditava Copérnico). De início, ele tentou uma maneira de descrever adequadamente o percurso dos planetas em torno do sol. Para tanto ele utilizou as idéias de Platão acerca dos cincos sólidos geométricos "perfeitos" (São - tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro - os únicos poliedros regulares). Cada planeta percorria sua órbita numa superfície esférica, com centro no sol. Cada esfera estaria inscrita num solido que por sua vez, estaria inscrito na esfera do planeta seguinte e assim por diante. Esse trabalho atraiu a atenção de Tycho Brahe (astrônomo dinamarquês), que vivia em Praga (hoje capital da República Tcheca), para onde Kepler se mudou quando abandonou a Áustria devido conflitos religiosos. Lá, passou a trabalhar com Brahe. Após a morte dele, Kepler tentou dar uma formulação matemática ao seu sistema geométrico, de modo a deixá-lo de acordo com as medições que ambos haviam realizado. Isso levou a abandonar os sólidos e a procurar figuras curvas, até chegar às elipses. Esse tipo de curva se encaixava adequadamente nas medidas tomadas das posições de Marte. Kepler cogitou que o sol é que controlaria o movimento de todo esse conjunto de planetas, mas não chegou a conseguir explicar o porquê desse controle (a explicação só chegaria meio século depois, com Newton). Durante certo tempo, Kepler manteve correspondência com Galileu, que chegou a envia-lhe um dos telescópios que construiu. Com esse instrumento, confirmou a existência das "luas" de Júpiter, de cuja existência duvidava até então. Para designar esse tipo de corpo celeste, foi o primeiro a usar o termo "satélite" (que em latim significa: servente ou acompanhante). Ele também projetou um telescópio e um microscópio, aperfeiçoando os que existiam até então, e fez experimentos com a reflexão e a refração da luz. Escreveu também a obra Somnium, em que narra a viagem que um homem realiza, em sonhos, até a lua e que contém descrições da superfícies desse satélite.


Leis de Kepler Primeira lei: Um planeta se move ...

Leis de Kepler Primeira lei: Um planeta se move descrevendo uma elipse em torno do Sol, ocupando este um dos focos da elipse.Segunda lei: A linha que liga o Sol ao planeta varre áreas iguais em intervalos de tempo também iguais.Terceira lei: É constante para todos os planetas a razão entre o tempo (T) que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol elevado ao quadrado e o raio médio ( r ) de sua órbita elevado ao cubo. (T2 /R3 = constante)
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Curiosidades da Astronomia Corpos celestes O ...

Curiosidades da Astronomia Corpos celestes O nome mais longo de estrela é Torcularis Septentrionalis, dado à estrela ômicron Piscium da constelação de PeixesAstrônomos Aristarco Século III a.C., da Escola de Alexandria, conhecido como Aristarco de Samos. Explicou as fases da Lua. Primeiro a ter a idéia de que a Terra giraria em torno de um eixo e em volta do Sol. Foi acusado de "perturbar o sono dos deuses"Eratóstenes Século III a.C., também de Alexandria. Astrônomo, matemático e filósofo. O primeiro que mediu o meridiano terrestre e a obliquidade da elíptica. Aos 80 anos de idade, deixou-se morer de fome.Hiparcos Século II a.C., Natural de Nicéia, região da antiga Ásia Menor. Determinou a distância entre a Terra e a Lua e elaborou catálogos de posições estelares. Considerado o maior astrônomo da antiguidade.Ptolomeu 90-168 d.C. Nasceu no Egito. sua principal obra, defendeu a teoria de que a Terra é um corpo no centro do Universo e em torno dela giram Mercúrio, Lua, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Sua geografia mereceu crédito até a Idade Média.Copérnico 1473-1543. Polonês. Revolucionou a astronomia ao publicar, meses antes de morrer, Das Revoluções dos Corpos Celestes. Inaugurou uma nova era porque negou, pela primeira vez, o sistema geocêntrico de Ptolomeu, demonstrando que a Terra, como outros planetas, gira em torno de si mesma e orbita ao redor do Sol. o Papa considerou a obra contrária às Escrituras.Tycho Brahe 1546-1601. Dinamarquês. Fez observações e mapeamento preciso das posições das estrelas "fixas"; determinou as posições aparentes dos planetas, como vistos da Terra durante um longo intervalo de tempo. Ticho permitiu a Kepler enunciar suas leis sobre os planetas.Kepler 1571-1630. Alemão atormentado e genial. Formulou as leis que levam seu nome e permitiram a Newton chegar ao princípio da atração universal: 1 - as órbitas planetárias são elipses e que o Sol ocupa um dos focos; 2 - as áreas descritas pelos raios vetores são proporcionais aos tempos; 3 - os quadrados dos tempos das revoluções planetárias são proporcionais aos cubos dos grandes eixos das órbitas.Galileu 1564-1642. Entre outros feitos, elaborou mapas da Lua e descobriu os quatro maiores satélites de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calixto.Newton 1642-1727. Nasceu no ano em que Galileu morreu. Elaborou as leis da decomposição da luz. Autor da teoria sobre a gravitação universal e das leis fundamentais da mecânica clássica, partindo de um simples incidente: uma maçã que viu cair do pé. Ele se perguntou: Por que essa força que puxa tudo para a Terra não chega até a Lua? O que mantém a Lua na órbita da Terra? "Se vi mais longe que os outros homens, foi por estar de pé nos ombros de gigantes", diria ele com modéstia, homenageando trabalhos de cientistas que o precederam: Copérnico, Tycho Brahe, Kleper, Galileu. Em 1974, alguns cientistas enviaram uma mensagem codificada oa espaço. A mensagem foi endereçada a um grupo de estrelas chamadas M13. O problema é que essas estrelas estão a 25.000 anos luz de distância, de modo que a mesagem levará 25.000 anos para chegar até lá. Portanto, saberemos se há vida nas M13 daqui a 50.000 anos!Os cientistas acreditam que as pegadas deixadas pelos astronautas na Lua ainda estarão lá daqui à 10.000 anosHá mais de 7000 pedaços de lixo cósmico circundando a Terra.
Na maioria, são partes de satélites e foguetesA constelação do Cruzeiro do Sul é formada por 54 estrelas; porém, somente 5 são visíveis a olho núSe o Sol morresse de morte súbita, nós só saberíamos que ele apagou 8 minutos e 15 segundos depois. Isso porque a luz leva esse tempo para chegar até nós.O Corpo Celeste mais distante visível a olho nú é a Grande Galáxia, em Andrômeda, conhecida como Messier 31.Estima-se que a nossa galáxia, a Via-Láctea, é composta por aproximadamente 200 bilhões de estrelas.A Via-Láctea tem um diâmetro de aproximadamente 70.000 anos-luz.Uma estrela anã é tão densa que ali um objeto do tamanho de um dado pesaria como um carroSe a estrela Próxima de Centauro morresse agora, nós só saberíamos dentro de 4 anos e três meses. Sua luz leva esse tempo para chegar até nós. imagine a distância a que ela se encontra daqui.As estrelas não piscam. Nós vemos as estrelas piscando por causa da turbulência da atmosfera terrestre, que interfere na luz emitida por elas.Planeta em grego significa errante, viajante. Os gregos da Antiguidade denominaram estes corpos celestes de planetas porque os observavam "viajando" entre as estrelas "fixas".Se o Sol fosse comparado auma bola de basquete, Júpiter seria uma bola de golfe; Saturno, uma bolinha de ping-pong; Urano e Netuno, bolinhas de gude; e Plutão, menor que a metade da cabeça de um alfinete. Júpiter tem 318 vezes a massa da Terra e Plutão apenas dois milésimos.Se morássemos em Netuno, nunca faríamos aniversário, pois um ano é o tempo que o um planeta leva para dar a volta ao Sol, e Netuno leva 165 anos terrestres para fazer essa trajetóriaA Lua cabe 49 vezes dentro da Terra, que cabe 1.300.000 vezes dentro do SolVênus, segundo planeta mais próximo do Sol tem uma temperatura estimada de 426°C em sua superfície.O maior meteorito (em massa) da história caiu na África do Sul. Chama-se Hoba e pesa 60 t.O que é Estrela Cadente?Não é estrela para começar. É um meteoro que entrou na atmosfera terrestre e emite luz porque incandesce ao chocar-se com ela. As partes que caem no solo são chamadas de meteoritos.
O maior meteorito caído no Brasil, com 5,4 t, é a pedra Bendengó, encontrado na Bahia em 1784. Encontra-se no Museu Nacional do Rio de Janeiro desde 1888.No deserto do Arizona, EUA, existe uma cratera de 4827 metros de circunferência por 1609 metros de largura e 170 metros de profundidade. Foi produzida pelo choque de um meteoro com a terra, há milhares de anos.Nordlingen: É uma cidade do sul da Alemanha, que foi construída no interior de uma cratera, feita por um asteróide há 15 milhões de anosVocê sabia que São Paulo já foi alvo de um meteoro? Este fenômeno ocorreu a apenas 35 kilômetros da região central de São Paulo. Ainda bem que isso foi há milhares de anos, porque se isso fosse hoje a cidade viraria pó em segundosEclípses Solar TotalO dia fica quase tão escuro quanto a noite, porque não é possível ver nenhuma parte do Sol. Ocorre quando a Terra entra na sombra da Lua no instante em que há um alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Solar ParcialO dia escurece, mas não completamente, porque no alinhamento, a Lua não encobre totalmente o Sol. Lunar TotalA escuridão fica total em noite de Lua cheia.. Ocorre quando a Lua passa interiamente dentro da sombra da Terra. Lunar ParcialA Lua cheia aparenta ser quarto crescente ou minguante. Ocorre quando apenas uma parte da Lua cheia fica dentro da sombra da Terra. Astronautas O mais jovem astronauta a viajar em órbita da Terra foi Gherman Stepanovich Titov que tinha 25 anos quando foi lançdo a bordo da nave Vostok 2 em 6 de agosto de 1961.A primeira mulher a voar na órbita da Terra foi a ten. Jr. Valentina Vladimirovna-Tereshkova. Foi lançada a bordo da nave Vostok 6, da Base de Baikonur, Cazaquistão em 16 de junho de 1963.Segundo consta, um total de 12 homens já caminharam sobre a Lua.O mais velho que já viajou pelo espaço foi Vance DeVoe Brand (americano), que tinha 59 anos em 2 de dezembro de 1990. Viajou em uma missão a bordo do ônibus espacial Columbia STS 35. Como vivem os astronautas A ausência de peso causa problemas para as pessoas, que crescem cerca de 2,5 cm porque os ossos das costas não ficam tão juntos. Os musculos enfraquecem, pois não são usados. Por isso os astronautas precisam fazer exercícios em bicicletas e outros aparelhos.A água não tem peso no espaço, e por isso os técnicos inventaram um chuveiro com um dispositivo que impede a água de flutuar e vasos sanitários que sugam os dejetos. Quando os astronautas saem da nave, vestem roupas de baixo que recolhem os excrementos.Quando querem dormir enfiam-se em sacos de dormir e, quase sempre, dormem de pé.Não é fácil comer sem gravidade. A comida levada ao espaço é embalada em plástico para se manter fresca, e é aquecida a bordo. O cardápio é praticamente normal, apenas mais pegajoso, para grudar nos talheres. Os líquidos são mantidos em caixinhas bem fechadas e tomados com canudos.
Johann Kepler (1571 - 1630) Entre a segunda me...

Johann Kepler (1571 - 1630)Entre a segunda metade do século XVI e os primeiros anos do século XVII, a civilização européia sofria turbulentas transformações. A influência cultural da Renascença, a Reforma de Lutero e o descobrimento da América haviam abalado todo o edifício de idéias políticas, sociais, religiosas e científicas.Nesse conturbado período, entrechocavam-se velhas e novas idéias científicas e consolidava-se também a atitude de objetividade que até hoje caracteriza a ciência moderna. No campo particular da astronomia, a contribuição somada de Copérnico, Kepler, Tycho Brahe e Galileu iria destruir o consenso milenar estabelecido pelas teorias de Ptolomeu em seu Almagesto.Sintomaticamente, cada um desses homens notáveis teve de enfrentar toda sorte de obstáculos para impor suas teorias. O trabalho de todo cientista, então, dependia do caprichoso consentimento dos governantes e da Igreja. Embora o progresso da Ciência ainda hoje dependa principalmente de verbas de pesquisa governamentais ou empresariais, nos países industrializados ocorre muito menos interferência de ordem pessoal. Mas não era assim naquela época.Kepler e seus contemporâneos dependiam de caprichosos favores dispensados pela nobreza ou pelo clero para que pudessem realizar seus estudos. Além disso, perseguições movidas pelo pensamento obscurantista os forçaram, mais de uma vez, a apelar para recursos fraudulentos que, em outras circunstâncias, pareceriam repugnantes ao cientista moderno.Dentro desse panorama tão adverso, o espírito de Kepler só pôde sobressair e impor-se como resultado de uma conjugação de qualidades, sobretudo perseverança, resignação e fé na própria capacidade.As desventuras e dificuldades de Kepler começaram muito cedo, nas próprias bases instáveis do lar. O pai, um soldado mercenário, sem vocação para a vida familiar, abandonou a esposa quatro vezes. Segundo alguns biógrafos, o desinteresse paterno encontrava boa justificativa na fraca personalidade da mulher.Johannes Kepler nasceu a 27 de dezembro de 1571, em Weil, província de Würtemberg, Áustria. Segundo ele mesmo comentaria mais tarde com alguma ironia, o nascimento parece não ter sido presidido por uma configuração favorável dos astros. Ao longo de sua vida infeliz, uma sucessão de infortúnios desanimadores viria a ocorrer. Logo na infância, de fato, a varíola e a escarlatina viriam deformar-lhe as mãos e debilitar irremediavelmente a visão.Mesmo doentio, teve de interromper os estudos iniciados em Leonberg para ajudar a mãe no restaurante que ela dirigia em Ellmendingen. Mas, com apenas doze anos, frágil de constituição, o garoto não poderia mostrar grande valia no duro trabalho da taverna. E, assim, foi-lhe permitido retomar os estudos.Em 1584, com treze anos, ingressou no Seminário de Adelberg. Transferiu-se depois para o de Maulbronn e finalmente entrou no Seminário de Tübingen, passo decisivo em sua formação. Ali tornou-se o aluno predileto do Padre Michel Mästlin, astrônomo de grande fama na época e de prestígio perpetuados até hoje (uma das crateras da Lua leva seu nome. Foi através de Mästlin que Kepler conheceu as idéias de Copérnico.
Embora ensinasse astronomia no seminário segundo as idéias de Ptolomeu, para alunos particulares e de confiança, como Kepler, o mestre revelava a concepção de Copérnico, secretamente adotada.Em 1591, com apenas vinte anos, Kepler já estava diplomado em filosofia e passava a estudar teologia, seu assunto favorito. Necessidades financeiras, porém levaram-no a aceitar o cargo de professor de matemática e astronomia num ginásio de Steyr. A contragosto, portanto, teve de renunciar à carreira eclesiástica e dar atenção à astronomia, que detestava, apesar de seu interesse pela matemática. Dois anos depois, a astronomia estaria ocupando prioridade absoluta em seu pensamento.(Primeiro modelo criado por Kepler para descrever o Sistema Solar. As órbitas planetárias estariam contidasem esferas separadas por poliedros regulares)Tão acentuado era seu gosto pela matéria, que publicou precocemente uma a intitulada Mysterium Cosmographicum. Não chegava a ser um trabalho brilhante, sobretudo pelas falhas de objetividade causadas por seus preconceitos místicos. Mas, no livro, Kepler apresentava alguns corajosos argumentos em apoio à hipótese de Copérnico. E, com isso, o autor conseguiu atrair a atenção de outros cientistas. Galileu, por carta, elogiou o trabalho; e Tycho Brahe enviou-lhe um convite para encontrá-lo em Praga, onde exercia o cargo de astrônomo oficial da corte do Imperador Rodolfo II. Kepler aceitou poucos anos depois.Em 1597, com 26 anos, Kepler desposou uma rica e jovem viúva, Barbara Müller. Os biógrafos discordam na avaliação dessa personagem e sobre sua importância na carreira de Kepler. É fato, porém, que o ano imediatamente posterior ao casamento foi bastante sereno e fecundo para Kepler. A relativa tranqüilidade voltou a ser turbada por um acontecimento histórico que nada tinha a ver com a vida conjugal do cientista: Ferdinando sucedeu a Karl, como arquiduque da Áustria, e logo a seguir decretou o exílio de todos os protestantes. Isso incluía Kepler, que era protestante devotado.A princípio seu prestígio científico mereceu uma intercessão surpreendente por parte dos jesuítas. Mas a hostilidade reinante acabou por forçá-lo a decidir-se: mudou para Praga, onde trabalharia como assistente de Tycho Brahe.Na capital da Boêmia, tudo começou mal. A saúde entrou em crise, a personalidade dominadora e irritadiça de Tycho Brahe pressionava e os caprichos do imperador embargavam o trabalho. Na época, era função dos astrônomos da corte fornecerem horóscopos e toda sorte de predições, tarefas julgadas mais importantes do que as atividades científicas. Além dessas humilhantes imposições do imperador, os dois cientistas sofriam também com a inércia e a má-fé dos tesoureiros imperiais; atrasos de pagamentos faziam parte da rotina.Com o tempo, porém, Kepler e Tycho Brahe foram resolvendo seus problemas de relacionamento. O interesse científico de ambos e o fascínio das descobertas que faziam no observatório eram comungados pelos dois. E, como esse interesse comum fosse predominante para ambos, acabaram amigos e colaboradores. Quando Tycho Brahe morreu, em 1601, a colaboração ainda não seria interrompida: por sua indicação, Kepler iria sucedê-lo como diretor do observatório montado escrupulosamente anos antes. Por outro lado, Kepler prometeu ao moribundo concluir a compilação dos dados acumulados pelo amigo; reuniria, organizaria e completaria as informações e os cálculos legados por Tycho Brahe.Entre esses trabalhos, que Kepler continuaria, incluía-se uma série sistemática de medidas das posições que os planetas vinham ocupando em redor do Sol. Tycho Brahe tinha esperança de que o cotejo dos dados reunidos, e mais alguns, levariam a um arbítrio final da questão entre seguidores de Copérnico e de Ptolomeu.
BURACO NEGRO Buraco Negro é uma "coisa"que de negro tem tudo, mas de buraco não tem nada.Prof. Renato Las Casas (13/12/99)Buraco Negro é uma região do espaço onde o campo gravitacional é tão forte que nada sai dessa região, nem a luz; daí vermos negro naquela região. Matéria (massa) é que "produz" campo gravitacional a sua volta. Um campo gravitacional forte o suficiente para impedir que a luz escape pode ser produzido, teoricamente, por grandes quantidades de matéria ou matéria em altíssimas densidades.Velocidade de EscapeSe atirarmos uma pedra para cima ela "sobe" e depois "desce", certo? Errado! Se atirarmos um corpo qualquer para cima com uma velocidade "muito" grande, esse corpo "sobe" e se livra do campo gravitacional da Terra, não mais "retornando" ao nosso planeta. A velocidade mínima para isso acontecer é chamada de velocidade de escape. A velocidade de escape na superfície da Terra é 40.320 Km/h. Na superfície da Lua, onde a gravidade é mais fraca, é 8.568 Km/h, e na superfície gasosa do gigantesco Júpiter é 214.200 Km/h. A velocidade da luz é aproximadamente 1.080.000.000 Km/h. Um buraco negro é um corpo que produz um campo gravitacional forte o suficiente para ter velocidade de escape superior à velocidade da luz. A massa do Sol (0,2 X 10³¹Kg) é 333 mil vezes a massa da Terra e seu diâmetro (1,4 milhões de quilômetros) é mais de 100 vezes o diâmetro da Terra. Ele se transformaria em um buraco negro caso se contraísse a um diâmetro menor que 6 Km.DetecçãoUma vez que nada sai de um buraco negro, nada de um buraco negro chega até nós. Resta-nos então observá-lo indiretamente, através de sua ação sobre sua vizinhança. "Vemos" um buraco negro observando "coisas" que o rodeiam sob a ação do seu campo gravitacional ou então que "caem" em sua direção, também sob a ação desse mesmo campo gravitacional. A velocidade com que a matéria, a uma determinada distância de um corpo, o orbita, é proporcional à gravidade desse corpo. Mesmo sem vermos o corpo central podemos saber qual a sua massa se virmos e medirmos a velocidade de nuvens de gás e poeira que o orbitam, por exemplo. Uma outra situação: se sob a ação da gravidade do corpo central, matéria "cai" em direção a ele, esse material enquanto vai "caindo" vai se comprimindo; por se comprimir vai se esquentando, e quanto mais quente fica, mais irradia... Também nesse caso, se medimos essa radiação, obtemos informações sobre o corpo central.Buracos Negros Super MassivosEm 1994, astrônomos que trabalhavam com o Telescópio Espacial Hubble, não apenas obtiveram fortes indícios da presença de um buraco negro no centro de uma galáxia espiral, como também mediram a sua massa. Através de um efeito bem conhecido da física (Efeito Doppler) foi possível medir a velocidade de gás e poeira girando em torno do centro da galáxia M87.
Pelo desvio das linhas espectrais da radiação emitida por esse material, chegou-se à conclusão que ele gira em torno do núcleo de M87 com uma velocidade muito grande. Para manter esse material com uma velocidade tão grande é preciso uma massa central também muito grande. Uma quantidade tão grande de massa no volume interno à órbita do material que o circula só pode ser um buraco negro. A massa deste buraco negro foi estimada em 3 bilhões de massas solares.Posteriormente foram obtidos indícios de outros buracos negros no centro de outras galáxias. A tabela abaixo nos apresenta 17 galáxias que atualmente suspeitamos possuírem buracos negros supermassivos em seus centros. Também é apresentada a massa estimada desses buracos negros.Nome da GaláxiaMassa do Buraco Negro (Sol=1)IE1740.9-2942100 centenasSgrA*2 milhõesMessier 323 milhõesCentaurus A< 14 milhõesMessier 3130 milhõesMessier 10640 milhõesNGC 337950 milhõesNGC 3377100 milhõesMessier 84300 milhõesNGC 4486B500 milhõesNGC 45941 bilhãoNGC 42611 bilhãoNGC 31152 bilhõesMessier 873 bilhõesCygnus-A5 bilhõesNGC 4151Não ConhecidoMessier 51Não ConhecidoHoje acreditamos ser possível que toda grande galáxia tenha um buraco negro, de massa equivalente a milhões ou bilhões de estrelas, em seu centro. Esses buracos negros podem ter se formado no universo primitivo, a partir de gigantescas nuvens de gás ou então depois das galáxias já formadas, a partir do "colápso" de imensos aglomerados estelares.Buracos Negros EstelaresAntes da fantástica descoberta acima descrita a procura por buracos negros no universo se concentrava principalmente na possível detecção de objetos muito compactos com massa algumas poucas vezes maior que a massa do Sol e que estariam espalhados nas galáxias. Desde 1939 acreditamos que, em seu processo evolutivo, uma estrela de massa maior que 3,2 vezes a massa do Sol, quando acaba o seu combustível, pode "desabar sob seu próprio peso". Essa estrela pode se contrair tanto que dê origem a um campo gravitacional forte o suficiente para impedir que a luz escape de suas proximidades. Um buraco negro! Se um buraco negro desses estiver envolto por uma nuvem de gás e poeira ou se tiver uma estrela por companheira, pode ser que tenhamos matéria dessa nuvem ou dessa estrela "caindo" no buraco negro e então irradiando (principalmente na frequência de raio X). Um número considerável de estrelas da nossa galáxia forma sistemas duplos. É possível então que tenhamos vários buracos negros cabíveis de serem detectados através dessa radiação. Cygnus X-1 é uma "fonte de raios X", companheira de uma estrela de massa aproximadamente 30 vezes a do Sol (HDE 226868) e é um dos mais fortes candidatos a buraco negro conhecido.A tabela abaixo nos apresenta 8 estrelas que acreditamos possam ser companheiras de buracos negros. Também é apresentada a massa estimada desses buracos negros.Nome da EstrelaMassa do Buraco Negro (Sol=1)A0620-003 - 4Cygnus X-1 (HDE 226868)4 - 8Sco X-13 - 10GS2000+253 - 10GX339-43 - 10V 404 Cygni8 - 12Nova Muscae 19913 - 10Nova Ophiuchi 19776 - 7Uma Nova Classe de Buracos NegrosEm abril passado astrônomos da NASA e da Carnegie Mellon University comunicaram haver obtido, separadamente, evidências da existência de buracos negros de massas variando entre 100 e 10.000 massas solares, nos centros de algumas galáxias. Os astrônomos da NASA obtiveram tal evidência estudando raios X emitidos por 39 galáxias próximas à nossa. NGC 4945, uma galáxia espiral muito parecida com a Via Láctea (nossa galáxia), é uma dessas. Os astrônomos da Carnegie Mellon University chegaram à mesma evidência estudando raios X provenientes de M82. Têm sido elaboradas teorias procurando entender a origem dessses buracos negros "meio pesados".Mini Buracos Negros?Vale a pena lembrar que muitos astrônomos e físicos acreditam na existência de mini buracos negros que teriam sua origem nos primórdios do universo. Alguns procuram explicar a explosão que ocorreu sobre o rio Tunguska na Sibéria em 1908 e destruiu mais de 2.150 quilômetros quadrados de densa floresta, à colisão de um desses mini buracos negros com a Terra.
Curiosidades da Astronomia Corpos celestes O nome mais longo de estrela é Torcularis Septentrionalis, dado à estrela ômicron Piscium da constelação de PeixesAstrônomos Aristarco Século III a.C., da Escola de Alexandria, conhecido como Aristarco de Samos. Explicou as fases da Lua. Primeiro a ter a idéia de que a Terra giraria em torno de um eixo e em volta do Sol. Foi acusado de "perturbar o sono dos deuses"Eratóstenes Século III a.C., também de Alexandria. Astrônomo, matemático e filósofo. O primeiro que mediu o meridiano terrestre e a obliquidade da elíptica. Aos 80 anos de idade, deixou-se morer de fome.Hiparcos Século II a.C., Natural de Nicéia, região da antiga Ásia Menor. Determinou a distância entre a Terra e a Lua e elaborou catálogos de posições estelares. Considerado o maior astrônomo da antiguidade.Ptolomeu 90-168 d.C. Nasceu no Egito. sua principal obra, defendeu a teoria de que a Terra é um corpo no centro do Universo e em torno dela giram Mercúrio, Lua, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Sua geografia mereceu crédito até a Idade Média.Copérnico 1473-1543. Polonês. Revolucionou a astronomia ao publicar, meses antes de morrer, Das Revoluções dos Corpos Celestes. Inaugurou uma nova era porque negou, pela primeira vez, o sistema geocêntrico de Ptolomeu, demonstrando que a Terra, como outros planetas, gira em torno de si mesma e orbita ao redor do Sol. o Papa considerou a obra contrária às Escrituras.Tycho Brahe 1546-1601. Dinamarquês. Fez observações e mapeamento preciso das posições das estrelas "fixas"; determinou as posições aparentes dos planetas, como vistos da Terra durante um longo intervalo de tempo. Ticho permitiu a Kepler enunciar suas leis sobre os planetas.Kepler 1571-1630. Alemão atormentado e genial. Formulou as leis que levam seu nome e permitiram a Newton chegar ao princípio da atração universal: 1 - as órbitas planetárias são elipses e que o Sol ocupa um dos focos; 2 - as áreas descritas pelos raios vetores são proporcionais aos tempos; 3 - os quadrados dos tempos das revoluções planetárias são proporcionais aos cubos dos grandes eixos das órbitas.Galileu 1564-1642. Entre outros feitos, elaborou mapas da Lua e descobriu os quatro maiores satélites de Júpiter: Io, Europa, Ganimedes e Calixto.Newton 1642-1727. Nasceu no ano em que Galileu morreu. Elaborou as leis da decomposição da luz. Autor da teoria sobre a gravitação universal e das leis fundamentais da mecânica clássica, partindo de um simples incidente: uma maçã que viu cair do pé. Ele se perguntou: Por que essa força que puxa tudo para a Terra não chega até a Lua? O que mantém a Lua na órbita da Terra? "Se vi mais longe que os outros homens, foi por estar de pé nos ombros de gigantes", diria ele com modéstia, homenageando trabalhos de cientistas que o precederam: Copérnico, Tycho Brahe, Kleper, Galileu.
Em 1974, alguns cientistas enviaram uma mensagem codificada oa espaço. A mensagem foi endereçada a um grupo de estrelas chamadas M13. O problema é que essas estrelas estão a 25.000 anos luz de distância, de modo que a mesagem levará 25.000 anos para chegar até lá. Portanto, saberemos se há vida nas M13 daqui a 50.000 anos!Os cientistas acreditam que as pegadas deixadas pelos astronautas na Lua ainda estarão lá daqui à 10.000 anosHá mais de 7000 pedaços de lixo cósmico circundando a Terra. Na maioria, são partes de satélites e foguetesA constelação do Cruzeiro do Sul é formada por 54 estrelas; porém, somente 5 são visíveis a olho núSe o Sol morresse de morte súbita, nós só saberíamos que ele apagou 8 minutos e 15 segundos depois. Isso porque a luz leva esse tempo para chegar até nós.O Corpo Celeste mais distante visível a olho nú é a Grande Galáxia, em Andrômeda, conhecida como Messier 31.Estima-se que a nossa galáxia, a Via-Láctea, é composta por aproximadamente 200 bilhões de estrelas.A Via-Láctea tem um diâmetro de aproximadamente 70.000 anos-luz.Uma estrela anã é tão densa que ali um objeto do tamanho de um dado pesaria como um carroSe a estrela Próxima de Centauro morresse agora, nós só saberíamos dentro de 4 anos e três meses. Sua luz leva esse tempo para chegar até nós. imagine a distância a que ela se encontra daqui.As estrelas não piscam. Nós vemos as estrelas piscando por causa da turbulência da atmosfera terrestre, que interfere na luz emitida por elas.Planeta em grego significa errante, viajante. Os gregos da Antiguidade denominaram estes corpos celestes de planetas porque os observavam "viajando" entre as estrelas "fixas".Se o Sol fosse comparado auma bola de basquete, Júpiter seria uma bola de golfe; Saturno, uma bolinha de ping-pong; Urano e Netuno, bolinhas de gude; e Plutão, menor que a metade da cabeça de um alfinete. Júpiter tem 318 vezes a massa da Terra e Plutão apenas dois milésimos.Se morássemos em Netuno, nunca faríamos aniversário, pois um ano é o tempo que o um planeta leva para dar a volta ao Sol, e Netuno leva 165 anos terrestres para fazer essa trajetóriaA Lua cabe 49 vezes dentro da Terra, que cabe 1.300.000 vezes dentro do SolVênus, segundo planeta mais próximo do Sol tem uma temperatura estimada de 426°C em sua superfície.O maior meteorito (em massa) da história caiu na África do Sul. Chama-se Hoba e pesa 60 t.O que é Estrela Cadente?Não é estrela para começar. É um meteoro que entrou na atmosfera terrestre e emite luz porque incandesce ao chocar-se com ela. As partes que caem no solo são chamadas de meteoritos.O maior meteorito caído no Brasil, com 5,4 t, é a pedra Bendengó, encontrado na Bahia em 1784. Encontra-se no Museu Nacional do Rio de Janeiro desde 1888.No deserto do Arizona, EUA, existe uma cratera de 4827 metros de circunferência por 1609 metros de largura e 170 metros de profundidade. Foi produzida pelo choque de um meteoro com a terra, há milhares de anos.Nordlingen: É uma cidade do sul da Alemanha, que foi construída no interior de uma cratera, feita por um asteróide há 15 milhões de anosVocê sabia que São Paulo já foi alvo de um meteoro? Este fenômeno ocorreu a apenas 35 kilômetros da região central de São Paulo. Ainda bem que isso foi há milhares de anos, porque se isso fosse hoje a cidade viraria pó em segundosEclípses Solar TotalO dia fica quase tão escuro quanto a noite, porque não é possível ver nenhuma parte do Sol. Ocorre quando a Terra entra na sombra da Lua no instante em que há um alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Solar ParcialO dia escurece, mas não completamente, porque no alinhamento, a Lua não encobre totalmente o Sol. Lunar TotalA escuridão fica total em noite de Lua cheia.. Ocorre quando a Lua passa interiamente dentro da sombra da Terra. Lunar ParcialA Lua cheia aparenta ser quarto crescente ou minguante. Ocorre quando apenas uma parte da Lua cheia fica dentro da sombra da Terra. Astronautas O mais jovem astronauta a viajar em órbita da Terra foi Gherman Stepanovich Titov que tinha 25 anos quando foi lançdo a bordo da nave Vostok 2 em 6 de agosto de 1961.A primeira mulher a voar na órbita da Terra foi a ten. Jr. Valentina Vladimirovna-Tereshkova. Foi lançada a bordo da nave Vostok 6, da Base de Baikonur, Cazaquistão em 16 de junho de 1963.Segundo consta, um total de 12 homens já caminharam sobre a Lua.O mais velho que já viajou pelo espaço foi Vance DeVoe Brand (americano), que tinha 59 anos em 2 de dezembro de 1990. Viajou em uma missão a bordo do ônibus espacial Columbia STS 35. Como vivem os astronautas A ausência de peso causa problemas para as pessoas, que crescem cerca de 2,5 cm porque os ossos das costas não ficam tão juntos. Os musculos enfraquecem, pois não são usados. Por isso os astronautas precisam fazer exercícios em bicicletas e outros aparelhos.A água não tem peso no espaço, e por isso os técnicos inventaram um chuveiro com um dispositivo que impede a água de flutuar e vasos sanitários que sugam os dejetos. Quando os astronautas saem da nave, vestem roupas de baixo que recolhem os excrementos.Quando querem dormir enfiam-se em sacos de dormir e, quase sempre, dormem de pé.Não é fácil comer sem gravidade. A comida levada ao espaço é embalada em plástico para se manter fresca, e é aquecida a bordo. O cardápio é praticamente normal, apenas mais pegajoso, para grudar nos talheres. Os líquidos são mantidos em caixinhas bem fechadas e tomados com canudos.
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