Buscar

Astronomia Nas Diversas Culturas

Prévia do material em texto

Astronomia Nas Diversas Culturas.
Contagem do tempo e as constelações.
· Babilônicos:
· Calendário lunar.
· Dividiam o tempo em horas e segundos.
· Deus Marduk.
· Incas:
· Cultuavam o Sol;
· Solstício e equinócio;
· Lhama.
· Chineses:
· Calendário lunar (estações do ano).
· Tupi-Guarani:
· Movimento do sol, lua e constelações para saber períodos de chuva e estiagem.
· União astronômica internacional(UAI):
· Seu objetivo é rever a definição de constantes astronômicas e físicas fundamentais, nomenclaturas astronômicas, etc.
· Asterismo: conjunto de pontos no céu que nos fazem lembrar determinadas figuras.
· Constelação: região delimitada por linhas que compreende o asterismo e outros astros.
Observação dos movimentos e dos astros
· Tales de mileto:
· Eclipse solar
· A Lua é iluminada pelo Sol
· Anaximandro
· Terra cilindra
· Anaxímenes de Mileto
· Terra plana
· Aristóteles
· Terra esférica
· Trajetória dos astros
· Zênite: ponto imaginário exatamente acima de nossas cabeças.
Composição e estrutura do Sistema Solar
Big-bang: grande expansão que iniciou tudo. Ocorreu entre 13,5 e 14 bilhões de anos atrás. 
Primeiro tudo era energia, essa energia se transformou em massa de partículas elementares (prótons, nêutrons e elétrons) , que começou a se combinar e formar elementos leves (H, He, Be, etc) que compõe as estrelas como o Sol.
Sol
· Estrela que libera energia continuamente.
· Surgiu pelo colapso de uma nuvem de gás e poeira, se atraindo e comprimindo a matéria em seu núcleo. Esse processo provocou a fusão de dois átomos de H (hidrogênio) formando um átomo de He (hélio) liberando energia.
· Fusão nuclear: colisão e junção de dois núcleos atômicos, formando um novo elemento com núcleo maior e mais estável. Nesse processo ocorre a liberação de energia.
· É a estela mais próxima e praticamente o centro do sistema solar.
· Os planetas orbitam em um mesmo plano próximo do plano da eclíptica.
· Eclíptica: linha imaginaria onde passa o Sol e os planetas, presente também as constelações do zodíaco. 
Sistema solar 
· O sistema solar é composto por:
· Sol
· 8 planetas
· Mercúrio
· Vênus
· Terra
· Marte
· Júpiter
· Saturno
· Urano
· Netuno
· 99,85% de toda a matéria do sistema solar está concentrada no Sol.
· Planeta, é um corpo celeste que:
· Orbita uma estrela.
· Seja grande para ser moldado como uma esfera pela gravidade.
· Deve ter vizinhança livre de objetos.
· Sistema solar: formado a partir da nebulosa solar a 4,6 bilhões de anos.
· Nebulosa: nuvem de gás e poeira interestelar.
· Planetas internos: 
· Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.
· Orbitas mais próximas do Sol. 
· Compostos de rochas, metais pesados, silicatos, óxidos, nitrogênio (N) e ferro (Fe).
· Também chamados de telúricos.
· Possui atmosfera gasosa e núcleo solido.
· Planetas externos:
· Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
· Orbitas mais afastadas do Sol.
· Compostos por hidrogênio(H), hélio (He), agua(H2O), gás carbônico(CO2), metano (CH4) e amônia (NH3).
· Também chamados de jovianos ou gasosos.
· Possui atmosfera gasosa, superfície não solida e interior liquido.
Satélites
· Forma irregular, aparência de uma batata.
· O número de satélites que orbitam um planeta depende de sua massa.
· Os planetas telúricos tem poucos, já os jovianos tem muitos.
· O maior satélite do sistema solar é o Ganimedes, uma das luas de júpiter.
Ciclo Evolutivo das Estrelas
· Estrelas = gigantes bolas incandescentes.
· O ciclo evolutivo das estrelas dura aproximadamente bilhões de anos.
· Surgem pela ação da gravidade que aproxima poeira e gases formando uma massa que atrai mais poeira, seguida a fusão de átomos de H liberando energia.
· Por causa da gravidade (campo gravitacional), poeira e gases se aglomeram formando um núcleo de massa, nesse núcleo, átomos de H se fundem (se juntam) formando átomos de He, com isso ocorre a liberação de energia radiante (que dá brilho as estrelas).
· Meio interestelar= espaço entre as estrelas, neste espaço há átomos e moléculas (gases).
· Mudança de composição química (formação de novos elementos químicos): carbono (C), oxigênio (O), silício (Si), ferro (Fe), sódio (Na), etc.
· ★ ░░░★
 ↳nebulosa:
· Escura: absorvem a luz da estrela (bloqueia)
· Emissão: emiti a luz das estrelas (brilham)
· Temperatura baixa é importante para as estrelas se colapsarem.
· O que determina o ciclo evolutivo de uma estrela é a matéria da nebulosa (gases e poeiras).
· Matéria da nebulosa:
· Partículas pesadas: estrela terá vida curta (formação rápida da estrela).
· Partículas leves: não terá a fusão do H(formação muito lenta da estrela).
· Para que uma estrela nasça e evolua, é necessário:
· Temperatura baixa.
· Grande quantidade de gases e poeiras.
· Colapso (junção) da massa.
Classificação dos Ciclos da Evolução Estelar
· Protoestrela: ocorre o colapso do núcleo, ficando mais denso.
· Pré-sequencia principal: fusão de H em He, a temperatura aumenta e o núcleo para de colapsar.
· Sequencia principal: estabiliza as fusões de H e He, é a maior parte da vida estelar
· Estágio final: dependendo da massa pode se transformar:
· Anãs brancas (menor massa).
· Estrela de nêutrons.
· Buraco negro (maior massa).
Descrição dos Ciclos da Evolução Estelar
· Inferior a 0,08Msol: não forma estrela (anã marrom)
· 0,08 a 0,45Msol: forma estrela e termina como anã branca
· 0,45 a 10Msol: forma estrela e termina como anã branca com o núcleo de C e O. (faixa do Sol)
· 10 a 25Msol: forma estrela, se torna uma gigante vermelha, tem a sequência de fusões, forma uma supernova e termina como estrela de nêutrons.
· 25 a 100Msol: forma estrela e termina como buraco negro.
Classificação da Coloração das Estrelas
7 classes:
· O: massa de 16Msol, azul
· B: massa entre 16 e 2,1Msol, branca e azul
· A: massa entre 2,1 e 1,4Msol, branca
· F: massa entre 1,4 e 1,04Msol, branca
· G: massa entre 1,04 e 0,8Msol, amarela (o Sol faz parte)
· K: massa entre 0,8 e 0,45Msol, laranja
· M: massa inferior a 0,45Msol, vermelha

Continue navegando