terça-feira, dezembro 07, 2021
O astrónomo Gerard Peter Kuiper nasceu há 116 anos
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quarta-feira, julho 14, 2021
A sonda New Horizons chegou a Plutão há seis anos
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quinta-feira, fevereiro 18, 2021
Plutão foi descoberto há 91 anos
Depois da morte de Lowell, a busca pelo Planeta X ficou parada até 1929, quando Vesto Melvin Slipher deu a tarefa de achar o Planeta X a Clyde Tombaugh, que tinha acabado de chegar ao Observatório Lowell. A tarefa de Tombaugh foi fotografar o céu noturno e depois de duas semanas tirar outra foto, e então examinar os pares de fotos para ver se houve movimento de algum objeto. Em 18 de fevereiro de 1930, depois de cerca de um ano de observações, Tombaugh descobriu um possível objeto em movimento, em fotografias tiradas em 23 de janeiro e em 29 de janeiro daquele ano. Uma imagem de menor qualidade, tirada em 21 de janeiro, ajudou a confirmar o movimento. Depois de observações feitas para confirmar o movimento, notícias da descoberta foram telegrafadas para o Harvard College Observatory a 13 de março de 1930.
A sonda New Horizons conta com diversos instrumentos científicos, como instrumentos para criar mapas da superfície, para fazer análises atmosféricas e espectrómetros. A energia elétrica usada por esses instrumentos é fornecida por um único gerador termoelétrico de radioisótopos, que geralmente é usado em missões que não podem utilizar a energia solar.
As luas Nix e Hidra poderiam gerar desafios imprevistos para a New Horizons. Detritos de colisões entre os objetos do cinturão de Kuiper e elas, com as suas velocidades de escape relativamente baixas, pode produzir um pequeno anel de poeira. Se a sonda voar num sistema de anéis assim, havia uma possibilidade de ser atingida por micrometeoritos, que poderiam desabilitá-la, o que não aconteceu.
in Wikipédia
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terça-feira, janeiro 19, 2021
A sonda New Horizons foi lançada há quinze anos
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sexta-feira, janeiro 01, 2021
Ceres foi descoberto há 220 anos
Imagem de Ceres tirado pelo Telescópio espacial Hubble | |
Planeta anão | |
Características orbitais | |
---|---|
Semieixo maior | 2,7663 UA |
Perélio | 2,5468 UA |
Afélio | 2,9858 UA |
Excentricidade | 0,07934 |
Período orbital | 1680,5 d (4,599 a) |
Velocidade orbital média | 17,882 km/s |
Inclinação | Com a eclíptica: 10,585° Com o plano invariável: 9,20° |
Argumento do periastro | 72,825° |
Longitude do nó ascendente | 80.399° |
Características físicas | |
Diâmetro equatorial | 974,6 ± 3,6 km |
Área da superfície | 1 800 000 km² |
Massa | 9,5×1020 kg |
Densidade média | 2,08 g/cm³ |
Gravidade equatorial | 0,028 g |
Dia sideral | 0,3781 d |
Velocidade de escape | 0,51 km/s |
Albedo | 0,113 |
Temperatura | média: -106 ºC S.D. ºC min -34 ºC max |
Magnitude aparente | 6,7 a 9,32 |
Magnitude absoluta | 3,36 ± 0,02 |
Composição da Atmosfera | |
Pressão atmosférica | vestígios |
História da observação e exploração
Os astrónomos iniciaram a procura pelo Zodíaco e Ceres foi descoberto acidentalmente no dia 1 de janeiro de 1801 por Giuseppe Piazzi, que não fazia parte dessa comissão, usando um telescópio situado no alto do Palácio Real de Palermo na Sicília. Piazzi procurava uma estrela listada por Francis Wollaston como Mayer 87, porque não estava na posição descrita no catálogo. No dia 24 de janeiro, Piazzi anunciou a sua descoberta em cartas a astrónomos, entre eles Barnaba Oriani de Milão. Ele catalogou Ceres como um cometa, mas "dado o seu movimento muito lento e algo uniforme, ocorreu-me várias vezes que pode ser algo melhor que um cometa". No ínicio de fevereiro, Ceres perdeu-se quando passou por detrás do Sol. Em abril, Piazzi enviou as suas observações completas para Oriani, Bode e Lalande. Estas foram publicadas na edição de setembro de 1801 do Monatliche Correspondenz.
Para recuperar Ceres, Carl Friedrich Gauss, na época com apenas 24 anos de idade, desenvolveu um método para a determinação da órbita a partir de três observações. Em poucas semanas, ele previu o brilho de Ceres pelo espaço, e enviou os seus resultados para o Barão von Zach, editor do Monatliche Correspondenz. No último dia de 1801, von Zach e Heinrich Olbers confirmaram a recuperação de Ceres.
Ceres foi considerado demasiado pequeno para ser um verdadeiro planeta e as primeiras medidas apresentavam um diâmetro de 480 km. Ceres permaneceu listado como um planeta em livros e tabelas de astronomia por mais de meio século, até que vários outros corpos celestes foram descobertos na mesma região do sistema solar. Ceres e esse grupo de corpos ficaram conhecidos como cintura de asteróides. Muitos cientistas começaram a imaginar que estes seriam o vestígio final de um velho planeta destruído. Contudo, hoje sabe-se que o cinturão é um planeta em construção e que nunca completou a sua formação.
Uma ocultação de uma estrela por Ceres foi observada no México, Flórida e nas Caraíbas no dia 13 de novembro de 1984: com esta ocultação foi possível estabelecer o tamanho máximo, mais de duas vezes a dimensão que se julgava, e a forma do planetóide, que se apresentava praticamente esférico. Em 2005, descobriu-se que Ceres era um corpo celeste mais complexo do que se tinha imaginado, mostrando-se como um planeta embrionário.Em agosto de 2006, foi classificado como planeta anão, pela proposta final da União Astronómica Internacional, dado que não tem dimensão suficiente para "limpar a vizinhança da sua órbita". A proposta original definiria um planeta apenas como sendo "um corpo celeste que (a) tem massa suficiente para que a própria gravidade supere forças de corpos rígidos levando a que assuma uma forma de equilíbrio hidrostático (aproximadamente redondo), e (b) em órbita em volta de uma estrela, e não é uma estrela nem um satélite de um planeta". Caso esta solução tivesse sido adoptada, Ceres tornar-se-ia no quinto planeta a partir do Sol.
À data, nenhuma sonda visitou Ceres. Contudo, a missão Dawn será a primeira nave espacial a estudar Ceres. Inicialmente, a sonda irá visitar Vesta, por aproximadamente seis meses em 2010, antes de sobrevoar Ceres em 2014 ou 2015.
Apesar de não ter um campo magnético e gozar de baixa gravidade, existem ideias para que Ceres seja um dos possíveis locais para a colonização humana futura no sistema solar interior, provavelmente depois de se estabelecer uma base humana permanente em Marte. Ceres tem recursos hídricos sob a forma de gelo com 1/10 de toda a água dos oceanos terrestres e luz solar suficiente para a produção de energia solar. Transformar-se-ia, assim, numa espécie de base para a obtenção de minérios de asteróides, e possibilitando que esses recursos minerais possam ser depois transportados para Marte, a Lua e a Terra.
Geologia planetária
Ceres é o único planeta anão nas proximidades do Sol. Entretanto, nos confins do sistema solar, existem quatro planetas anões, todos maiores que Ceres, a saber: Plutão, Haumea, Makemake e Éris. Vários planetóides gelados destas regiões remotas e que aparentam ser maiores que Ceres aguardam a classificação como planetas anões, apesar de muitos deles serem menos massivos.
Os cientistas há muito que teorizaram que Ceres seria uma massa indiferenciada e homogénea, semelhante a muitos corpos carbonáceos que povoam a Cintura de Asteróides, tendo 0,113 de albedo, muito semelhante ao da Lua, levando a se supor que a sua superfície deverá ser análoga à do nosso satélite natural. No entanto, Peter Thomas e os seus colaboradores mostraram que isto não era verdade. O grupo observou e gravou rotações inteiras de Ceres usando o Telescópio espacial Hubble entre Dezembro de 2003 e Janeiro de 2004. Ao examinarem as imagens, verificaram que Ceres era quase perfeitamente esferóide, com uma pequena protuberância de 30 km no equador, ao contrário da grande maioria dos asteróides, tornando-o único entre os asteróides. Anteriormente, pensava-se que a protuberância fosse de 40 km, através das melhores medições da massa de Ceres anteriormente realizadas. A diferença, segundo Thomas e seus colegas, deve-se a que Ceres não é homogéneo, mas estruturado em camadas, com um núcleo denso de rocha coberto por um manto de gelo de água, por sua vez coberto por uma crosta leve.
O manto de Ceres deverá ser de gelo de água, porque a densidade de Ceres é menor que a da crosta da Terra e porque marcas espectrais da superfície evidenciam minerais moldados pela água. Assim, estimou-se que Ceres deverá ser composto por 25 por cento de água, mais que toda a água doce na Terra. Esta água encontra-se enterrada sobre uma fina camada de poeira.
Caso não fossem as perturbações gravitacionais de Júpiter há milhares de milhões de anos, Ceres seria, indiscutivelmente, um verdadeiro planeta. Com uma massa de 9,45±0,04×1020 kg, Ceres tem mais do que um terço do total de 2,3×1021 kg de massa de todos os asteróides do sistema solar (que ainda é apenas cerca de 4% da massa da Lua).
Existe alguma ambiguidade relativamente às características da superfície de Ceres. As imagens ultravioleta de baixa resolução tiradas pelo Telescópio espacial Hubble em 1995 mostram um ponto negro na sua superfície, ao qual foi dado o apelido "Piazzi", que teria 250 km de diâmetro, um quarto da dimensão de Ceres, e que teria resultado do impacto de um asteroide com 25 km de diâmetro.[8] Mais tarde, imagens de maior resolução tiradas durante uma rotação completa com o telescópio Keck, usando óptica adaptativa, não mostraram sinais da existência de "Piazzi". Contudo, duas características escuras foram vistas movendo-se ao longo de uma rotação do planeta anão, uma com uma região central brilhante e que se supõe serem crateras.
Imagens tiradas de uma rotação em 2003 e 2004 pelo Hubble mostraram um ponto branco enigmático, cuja natureza é desconhecida. As características escuras vistas pelo Keck não são, imediatamente, visíveis nestas imagens.
Atmosfera
Existem ainda algumas indicações que sua superfície seja quente e deva possuir uma fraca atmosfera e gelo. A temperatura máxima ao meio-dia foi estimada em cerca de -38 °C em 5 de maio de 1991. Tendo em conta a distância ao Sol, a temperatura máxima deverá atingir -34 °C no periélio. Um dia em Ceres é pouco mais de nove horas terrestres.
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quarta-feira, dezembro 23, 2020
Gerard Kuiper morreu há 47 anos
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segunda-feira, dezembro 07, 2020
O astrónomo Gerard Peter Kuiper nasceu há 115 anos
A Cintura de Kuiper, também chamado de Cinturão/Cintura de Edgeworth ou Cinturão/Cintura de Edgeworth-Kuiper, é uma área do sistema solar que se estende desde a órbita de Neptuno (a 30 UA do Sol) até 50 UA do Sol. Os objetos do cinturão de Kuiper são comummente chamados de KBO (Kuiper belt object).
A existência desta região foi sugerida pelo astrónomo Gerard Kuiper (1905-1973) em 1951. Em 1993, Miles Standish reanalisou os dados, e descobriu que a anomalia era menor. No entanto, desde a descoberta de 15760 Albion, o primeiro objeto nesta região, já foram catalogados mais de mil outros pequenos objetos transneptunianos. Acredita-se que nesta região existam mais de 100 mil pequenos corpos celestes.
Este cinturão contém milhares de pequenos corpos, estes com formação semelhante à dos cometas. A diferença é que estes pequenos corpos nunca volatizaram seus gelos, de maneira que não possuem nem coma nem cauda, isso se dá por eles estarem orbitando longe do calor do Sol.
Destes, são conhecidos doze com diâmetro de quase ou mais de 1 000 km. Há inclusive um corpo, Éris, que tem maior massa que Plutão, apesar de ser ultrapassado em volume, segundo as novas medições da sonda espacial New Horizons:
- Plutão (2 370 km)
- Caronte (1 208 km)
- Éris (2 326 km)
- Makemake (1 600 km)
- Haumea (1 600 km)
- Sedna (1 500 km)
- Orco (1 500 – 2 600 km)
- (225088) 2007 OR10 (1 200 km)
- Quaoar (1 200 km)
- Íxion (1 065 km)
- Varuna (900 km)
- (55565) 2002 AW197 (890 km)
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terça-feira, julho 14, 2020
A sonda New Horizons chegou a Plutão há cinco anos
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terça-feira, fevereiro 18, 2020
O planeta anão Plutão foi descoberto há noventa anos
Plutão | |
---|---|
Planeta anão | |
Mapa de Plutão gerado por computador a partir de imagens do Telescópio Espacial Hubble. |
|
Características orbitais | |
Semieixo maior | 5 906 376 272 km 39,48168677 UA |
Perélio | 4 436 824 613 km 29,658340679 UA |
Afélio | 7 375 927 931 km 49,30503287 UA |
Excentricidade | 0,24880766 |
Período orbital | 90 613,305 d (248,09 a) |
Período sinódico | 366,73 d (1 a) |
Velocidade orbital média | 4,666 km/s |
Inclinação | Eclíptica: 17,14175° Equador solar: 11,88 ° |
Argumento do periastro | 113,76329° |
Longitude do nó ascendente | 110,30347° |
Número de Satélites | 5 |
Características físicas | |
Diâmetro equatorial | 2 306 ± 20 km |
Área da superfície | 1,665 × 1075 km² |
Volume | 6,39 × 109 km³ |
Massa | (1,305 ± 0,007) × 1022 kg |
Densidade média | 2,03 ± 0,06 g/cm³ |
Gravidade equatorial | 0,658 m/s² 0,067 g |
Dia sideral | −6,387230 d 6 d 9 h 17 m 36 s |
Velocidade de escape | 1,229 km/s |
Inclinação axial | 119,591 ± 0,014° (em relação à órbita) |
Albedo | 0,49 a–0,66 (varia em 35%) |
Temperatura | média: -229 ºC -240 ºC min -218 ºC max |
Magnitude aparente | 13,65 a 16,3 (média 15,1) |
Magnitude absoluta | -0,7 |
Composição da atmosfera | |
Pressão atmosférica | 0,30 Pa |
Composição | Azoto, metano |
Depois da morte de Lowell, a busca pelo Planeta X ficou parada até 1929, quando Vesto Melvin Slipher deu a tarefa de achar o Planeta X a Clyde Tombaugh, que tinha acabado de chegar ao Observatório Lowell. A tarefa de Tombaugh foi fotografar o céu noturno e depois de duas semanas tirar outra foto, e então examinar os pares de fotos para ver se houve movimento de algum objeto. Em 18 de fevereiro de 1930, depois de cerca de um ano de observações, Tombaugh descobriu um possível objeto em movimento, em fotografias tiradas em 23 de janeiro e em 29 de janeiro daquele ano. Uma imagem de menor qualidade, tirada em 21 de janeiro, ajudou a confirmar o movimento. Depois de observações feitas para confirmar o movimento, notícias da descoberta foram telegrafadas para o Harvard College Observatory a 13 de março de 1930.
A sonda New Horizons conta com diversos instrumentos científicos, como instrumentos para criar mapas da superfície, para fazer análises atmosféricas e espectrómetros. A energia elétrica usada por esses instrumentos é fornecida por um único gerador termoelétrico de radioisótopos, que geralmente é usado em missões que não podem utilizar a energia solar.
As luas Nix e Hidra poderiam gerar desafios imprevistos para a New Horizons. Detritos de colisões entre os objetos do cinturão de Kuiper e elas, com as suas velocidades de escape relativamente baixas, pode produzir um pequeno anel de poeira. Se a sonda voar num sistema de anéis assim, havia uma possibilidade de ser atingida por micrometeoritos que poderiam desabilitá-la.
Nome | Ano de descoberta |
Diâmetro (km) |
Massa (kg) |
Raio orbital (km) |
Período orbital (dias) |
---|---|---|---|---|---|
Plutão | 1930 | 2 390 (70% Lua) |
13 050 ×1018 (18% Lua) |
2 040 (0,6% Lua) |
6,3872 (25% Lua) |
Caronte | 1978 | 1 205 (35% Lua) |
1 520 ×1018 (2% Lua) |
17 530 (5% Lua) |
|
Estige | 2012 | 10-25 | ~42,000 +/- 2,000 | ||
Nix | 2005 | 88 | 1 ×1018 | 48 708 | 24,9 |
Cérbero | 2011 | 13-34 | 59 000 | ||
Hidra | 2005 | 72 | 0,391 ×1018 | 64 749 | 38 |
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