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Astronomia

Tudo o que você quer saber sobre telescópios

Essenciais nas observações astronômicas e equipamentos de desejo de muitos, os telescópios existem nos mais diversos formatos, mecanismos... e preços. Qual a diferença entre eles?

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Espaço-Tempo

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Física e astronomia de forma completa, explicadas em uma linguagem fácil e acessível.

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JÁ OUVIU FALAR EM "PRESSÃO DE ARRASTE"? Essa é JÁ OUVIU FALAR EM "PRESSÃO DE ARRASTE"?

Essa é NGC 4848, uma galáxia espiral barrada na constelação de Coma Berenices localizada 340 milhões de anos-luz da Terra.

Uma de suas características mais intrigantes é que sua distribuição de hidrogênio é totalmente desbalanceada. Muito dos gases foram arrancados de NGC 4848 ao transitar pelo Aglomerado de Coma, deixando uma trilha, devido à pressão de arraste exercida pelas galáxias vizinhas.

O meio dentro de aglomerados galácticos contém muito gás quente e emissões de raios X. Quando uma galáxia cai num aglomerado e atravessa esse meio, o gás que ela contém vai sentir a pressão desse gás quente: parte é comprimido, formando estrelas; e parte é arrancado. Esse processo é denominado "pressão de arraste".

Fazendo uma analogia: é como andar de bicicleta em um dia sem vento. 😬

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Imagem: ESA/Hubble
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No dia 20 de julho de 1969, "a Águia pousou" e Ne No dia 20 de julho de 1969, "a Águia pousou" e Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornam os primeiros humanos a pisar na Lua (Águia era o nome do módulo lunar). 

Ao pisar em solo lunar pela primeira vez, Armstrong diz a frase que se tornou famosa, "um pequeno passo para o homem, mas um gigantesco salto para a humanidade".

A missão Apollo 11 foi lançada no dia 16 de julho a bordo do foguete Saturn V, no Kennedy Space Center/EUA e foi a sexta missão Apollo tripulada: a Apollo 1 pegou fogo e matou seus tripulantes; a Apollo 7 foi um teste em órbita terrestre; a Apollo 8 testou o módulo em órbita da Lua (mas sem pousar); a Apollo 9 testou manobras e atracações em órbita da Terra e a Apollo 10 foi um último ensaio já em órbita lunar.

A União Soviética parecia estar vencendo a Corrida Espacial ao bater os EUA em primeiro lugar, mas sua liderança inicial foi superada pelo programa Gemini dos EUA e pelo fracasso soviético em desenvolver o lançador N1 (que seria comparável ao Saturn V).

Após o pouso bem-sucedido da Apollo 11, a Corrida Espacial se arrefeceu, com a União Soviética reconhecendo o sucesso dos norte-americanos e direcionando esforços para a construção da primeira estação espacial.
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Os fãs de Júpiter reconhecerão algumas caracter Os fãs de Júpiter reconhecerão algumas características familiares do enorme planeta do nosso sistema solar nessas imagens vistas através do olhar infravermelho do Webb.

Uma visão do filtro de comprimento de onda curto do instrumento NIRCam mostra bandas distintas que circundam o planeta, bem como a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade grande o suficiente para engolir a Terra. O ponto icônico aparece em branco nesta imagem devido à maneira como a imagem infravermelha de Webb foi processada.

Imagem 1: Júpiter, no centro, e sua lua Europa, à esquerda, são vistos através do filtro de 2,12 mícrons do instrumento NIRCam do Telescópio Espacial James Webb.

Imagem 2: Júpiter, seus anéis e algumas de suas luas são vistos através do filtro de 3,23 mícrons da NIRCam.

Além disso, o Webb capturou facilmente alguns dos anéis de Júpiter, que se destacam especialmente na imagem do filtro de comprimento de onda longo do NIRcam. Que os anéis tenham aparecido em uma das primeiras imagens do Webb do sistema solar é absolutamente surpreendente.

Fonte: NASA, ESA, CSA e B. Holler/J. Stansberry (STScI)
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Uma olhada na imagem em alta resolução da Nebulo Uma olhada na imagem em alta resolução da Nebulosa de Carina, tirada pelo James Webb Space Telescope. Os posts de redes sociais não deixam claro a real riqueza de detalhes!
OBS: desculpe minha voz, justo hoje estou gripado 🤧 
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Hoje foi liberada também a primeira imagem espect Hoje foi liberada também a primeira imagem espectroscópica do James Webb. A espectroscopia astronômica serve para captar a luz vinda desses corpos celestes e decompô-la em seus diversos comprimentos de onda, usando-os para identificar elementos químicos em outros planetas, estrelas, cometas etc.

O Telescópio Espacial James Webb da NASA capturou a assinatura distinta da água, juntamente com evidências de nuvens e neblina, na atmosfera ao redor de um planeta gigante gasoso quente e inchado orbitando uma estrela distante parecida com o Sol.

A observação, que revela a presença de moléculas de gás específicas com base em pequenas diminuições no brilho de cores precisas da luz, é a mais detalhada de seu tipo até hoje, demonstrando a capacidade sem precedentes do Webb de analisar atmosferas a centenas de anos-luz de distância.

Enquanto o Telescópio Espacial Hubble analisou várias atmosferas de exoplanetas nas últimas duas décadas, capturando a primeira detecção clara de água em 2013, a observação imediata e mais detalhada de Webb marca um salto gigantesco na busca de caracterizar planetas potencialmente habitáveis além da Terra.
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Na segunda imagem liberada do Telescópio Espacial Na segunda imagem liberada do Telescópio Espacial James Webb vemos um berçário de estrelas antes escondido na nebulosa de Carina, onde a radiação ultravioleta e os ventos solares moldam as enormes nuvens de poeira e gás como se fossem montanhas.

Olhando para esta região de formação de estrelas na constelação sul de Carina, bem como outras semelhantes, o Webb pode ver estrelas recém-formadas e estudar o gás e a poeira que as formaram.
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Esta é a primeira imagem do Telescópio Espacial Esta é a primeira imagem do Telescópio Espacial James Webb da NASA, a imagem infravermelha mais profunda e nítida do universo distante até hoje.

Conhecida como o Primeiro Campo Profundo do Webb, esta imagem do aglomerado de galáxias SMACS 0723 está repleta de detalhes. Milhares de galáxias – incluindo os objetos mais fracos já observados no infravermelho – apareceram na visão de Webb pela primeira vez.

Esta fatia do vasto universo cobre um pedaço de céu aproximadamente do tamanho de um grão de areia mantido à distância de um braço.
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O gato de Schrödinger é, talvez, um dos experime O gato de Schrödinger é, talvez, um dos experimentos mentais mais famosos de toda a ciência. Ele descreve um fenômeno da mecânica quântica chamado "superposição".

A natureza ondulatória das partículas é a base da mecânica quântica. A função de onda de Schrödinger descreve o comportamento das partículas de forma totalmente probabilística: há um x porcento de chance de encontrarmos uma partícula em um determinado estado.

A comprovação da natureza ondulatória e probabilística da matéria abriu uma questão: por que observamos o mundo subatômico como partículas pontuais, e não como ondas? Por que conseguimos apenas ver os efeitos dessas ondas, mas não ver as ondas diretamente?

O colapso dessa função de onda em uma partícula é o que chamamos de decoerência quântica. A matéria (como um elétron) se propaga e se comporta como uma onda de probabilidade, coerente, mas ao realizarmos uma observação dessa onda, ela se colapsa em um único ponto e observamos um elétron pontual em uma determinada posição, a decoerência.

Isso significa que, antes do colapso, uma função de onda é uma combinação de todos os estados simultâneos daquela partícula. Em essência, a partícula existe em todos os estados simultaneamente, até que, enfim, façamos uma observação. A isso dá-se o nome de superposição quântica.

E é isso que a analogia do gato de Schrödinger tenta explicar.

Quer saber mais sobre os princípios fundamentais da mecânica quântica e o que o tal do Gato de Schrödinger tem a ver com tudo isso? Matéria fresquinha sobre o assunto saindo! 🙂

Link na bio!
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O Sensor de Orientação do James Webb Space Teles O Sensor de Orientação do James Webb Space Telescope, construído pela Agência Espacial Canadense, capturou essa impressionante imagem de teste.

Uma bisbilhotada inesperada em como o James Webb poderá desvendar os segredos escondidos do Universo.

Lembrando que estamos a menos de UMA SEMANA da liberação da primeira imagem de valor científico mostrando todo o potencial do telescópio de infravermelho James Webb! 🥳

Fonte: NASA
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Um supercondutor é um material que se torna um co Um supercondutor é um material que se torna um condutor perfeito, sem resistência elétrica, quando se resfria o suficiente.

Foi descoberto em 1911 por Heike Kamerlingh Onnes, ao descobrir maneiras de resfriar as coisas com sua maneira inovadora de produzir hélio líquido. Uma das coisas que eles tentaram foi medir a resistência elétrica de vários metais à medida que ficavam cada vez mais frios.

Alguns metais continuaram fazendo as mesmas coisas que eram esperadas quando em temperaturas mais altas. Mas para outros (como o mercúrio) a resistência de repente caiu para zero. Se tornaram condutores perfeitos!

Um fato é que existe uma interação atrativa entre dois elétrons em temperaturas extremamente baixas. Essa interação ocorre devido à atração de Coulomb entre o elétron e a rede cristalina. Um elétron movendo-se através da rede causará um ligeiro aumento nas cargas positivas ao seu redor, puxando os íons positivos. Esse aumento na carga positiva, por sua vez, atrairá outro elétron.

Na linguagem da mecânica quântica, essas ondulações dos átomos são chamadas de fônons.

Quer saber mais sobre como funciona a supercondutividade em nível atômico? Link na bio! 🙂
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Betelgeuse (Alpha Orionis) é a segunda estrela ma Betelgeuse (Alpha Orionis) é a segunda estrela mais brilhante da sua constelação e a décima mais brilhante do céu. É uma supergigante vermelha com 764 vezes o diâmetro do Sol. Se posicionada no Sistema Solar, engoliria completamente as órbitas de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.

Devido ao seu tamanho, Betelgeuse tem uma atmosfera relativamente fria (por isso a cor avermelhada), turbulenta e instável, com formato assimétrico, constantes ejeções de massa e explosões solares que expelem matéria para o espaço. A redução de brilho detectada no final de 2019 foi em decorrência de uma ejeção de massa que expeliu gás e poeira, encobrindo parte de seu brilho.

Apesar de estar no fim do ciclo de vida, é uma estrela mais jovem que o Sol, tem cerca de 10 milhões de anos. Sua rápida evolução deve-se ao fato dela já ter nascido gigante e muito quente, tornando a fusão do hidrogênio um processo muito mais acelerado. Análises de espectrofotometria de Betelgeuse indicam que a estrela ainda tem cerca de 100 mil anos de vida pela frente. Infelizmente não veremos o espetáculo da supernova...
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Na manhã do dia 25 de junho, logo antes do Sol na Na manhã do dia 25 de junho, logo antes do Sol nascer, olhe para cima!

Será possível ver a conjunção de 5 planetas (Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio) além da Lua.

Não esqueça de tirar uma foto! 🙃
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