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Questões aula 1 (II)

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Questões aula 1 (II)
Quais são os valores aproximados do raio da Terra, do Sistema Solar, da Galáxia,
do Aglomerado Local, do Super aglomerado Local e do Universo?
Quais são as distâncias aproximadas do Sol, da estrela mais próxima (qual é ela?), do 
centro da Via Láctea, das Nuvens de Magalhães, da galáxia Andrômeda do centro  
do Aglomerado de Virgem?
Quais são métodos usados para determinação das distâncias acima?
Como se determina a estrutura em grande escala do Universo? 
Terra: 6370 km
Sistema Solar: 7479893535000 km ou 50.000 UA
Via Láctea: 52.850 anos-luz
Aglomerado Local: raio = 3x10⁶ anos-luz 
Super Aglomerado Local: 5,5x10⁷ anos-luz
Universo: observável =4,6508 × 10^10 anos-luz
do Sol: 1 U.A.= 150 milhões km
Estrela mais próxima: Próxima Centauri c distância =4,22 anos-luz
Via Láctea: 25.800 anos-luz
Nuvens de Magalhães: 158.200 anos-luz (grande nuvem de magalhães)
Galáxia Ândromeda: 2.537.000 anos-luz
centro do Aglomerado de Virgem: 60 milhões de anos-luz
Radar (medida dos planetas internos): lança-se uma onda eletromagnética 
Paralaxe (medida até 1UA): deslocamento aparente de um objeto quando se 
muda o ponto de observação. Portanto, mede-se a partir de dois pontos. 
Mede-se em unidades de ângulo, em graus. A medida da paralaxe é metade 
do desvio aparente observado. Quanto menor a paralaxe, maior a distância a 
que o objeto se encontra.
Brilho das Estrelas (1000 pc):  pelo período de oscilação do brilho deduz-se o 
brilho absoluto e, juntamente com o brilho aparente (visível), deduz-se a 
distância a que a estrela se encontra. 
Estrelas Gigantes Variáveis
Brilho das Supernovas: a partir da coloração (comprimento de onda da luz) e 
do tipo de supernova, calcula-se a qual distância ela está do observador. 
Lei de Hubble: v=Hd 
Inicialmente, calculou-se a energia (temperatura) do universo e dividiu-se  pelo 
volume. Com o avanço dos estudos, atestou-se que há variações de energia entre os 
pontos. Com equipamentos modernos, é possível determinar a temperatura e, 
portanto, a estrutura em grande escala do Universo. 
O que são lentes gravitacionais?
Segundo a Teoria da Relatividade Geral, a gravidade muda a geometria do espaço 
(do espaço-tempo, na verdade) localmente. Portanto, lentes gravitacionais são 
distorções no espaço-tempo causadas pela presença de um corpo massivo entre o 
objeto e o observador, na presença da gravidade. 
O que é radiação de fundo de micro-ondas?
Prevista teoricamente por George Gamov, Ralph Alpher e Robert Herman em 1948, 
foi descoberta experimentalmente em 1965 por Arno Penzias e Robert Woodrow 
Wilson, é um sinal eletromagnético de origem cosmológica que permeia todo o 
Universo. Esta radiação nos fornece, portanto, informações sobre uma época em 
que o Universo tinha cerca de 370 mil anos de idade. 
https://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/cosmicos/cos10.shtml
Quais são as constituintes do Universo e suas proporções? 
Segundo Plank: 
Qual o limite observável do Universo?  Só é possível observar quando o Universo 
deixou de ser opaco e tornou-se transparente, cerca de 380.000 anos depois do Big 
Bang. Assim, o diâmetro do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz, 
aproximadamente.
69% energia escura;
26% matéria escura;
5% átomos. 
https://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/cosmicos/cos10.shtml

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