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Aglomerado de Galáxias Hércules

AGLOMERADO DE GALÁXIAS HÉRCULES


A imagem trata-se do aglomerado de galáxias Hércules, um arquipélago de ilhas a meros 500 milhões de anos-luz. Também conhecido como Abell 2151, este aglomerado é carregado com ricas formações estelares de gás e poeira em espiral das galáxias, mas tem relativamente poucas galáxias elípticas que carecem de gás e poeira associadas a estrelas recém-nascidas.

As cores desta imagem composta extraordinariamente profunda mostram claramente as galáxias formando estrelas com uma tonalidade azul e galáxias com populações estelares mais velhas com um tom amarelado. Na vista cósmica muitas galáxias parecem estar colidindo ou se fundindo, enquanto outras parecem distorcidas, evidências claras de que as galáxias se aglomeram.

Luzes das cidades dos Estados Unidos captadas pela NASA

Graças aos avanços da tecnologia, agora somos capazes de ver nossa terra com novos olhos, e podemos captar as luzes das cidades pelos continentes através da Estação Espacial.

Magnífico não? :)

Créditos da Imagem: NASA


A poeira estelar da NGC 1333

A POEIRA ESTELAR DA NGC 1333

A NGC 133 é vista na luz visível como uma nebulosa de reflexão, dominada por tonalidades azuladas características da luz estelar refletida pela poeira. Localizada a “apenas” 1000 anos-luz de distância da Terra, na direção da constelação de Perseus, ela se posiciona na borda de uma grande nuvem molecular de formação de estrelas. 


A imagem contém centenas de estrelas com menos de um milhão de anos de vida, a maior parte delas ocultas dos telescópios ópticos pelas poeira estelar que permeia a região. O ambiente caótico pode ser similar àquele onde o Sol se formou a 4.5 bilhões de anos atrás.

Fonte: NASA

China quer detectar vida há bilhões de anos-luz

A China está construindo o maior radiotelescópio do mundo para detectar sinais de vida há bilhões de anos-luz daqui.


Astronomia | Cálculo do Ano-Luz

MATEMÁTICA NA ASTRONOMIA: COMO SE CALCULA O COMPRIMENTO DO ANO-LUZ

Na Astronomia, as medidas de distâncias utilizadas no nosso dia-a-dia (metro, quilômetro, etc.) tornam-se, com razão, inviáveis para os enormes espaços entre os corpos celestes. Só a título de exemplo: a distância média de Plutão ao Sol é de quase 6 bilhões de km. Expressar o número 6.000.000.000 já é uma trabalheira danada. Mais trabalho ainda é representar as enormes distâncias até as estrelas e objetos ainda mais afastados. Como, então, adotar uma medida para representar essas grandes distâncias?

Pensando nisso, os astrônomos criaram uma medida de distância chamada ano-luz. Mas não se confundam: ela NÃO é uma medida de tempo. Mesmo que tenha a palavra ano, ela NÃO é usada para medir tempo. Embora tenha uma consequência interessante (a de vermos os objetos distantes como eles eram muitos anos atrás), o ano-luz não se aplica para medir tempo.

Mas o que significa, então, o ano-luz? Simples: é a distância que a luz (a uma velocidade aproximada de 300.000 km/s) percorre, no vácuo, durante um ano. Assim, para calcularmos o comprimento do ano-luz, basta saber quantos segundos há em um ano. Como, então, calcular? Veja: se em um segundo a luz percorre cerca de 300.000 km, basta, para acharmos o comprimento do ano-luz, que multipliquemos a quantidade de segundos em um ano por 300.000. E o resultado é enorme: quase 9,5 trilhões de km!

Existem outras medidas de distância "inspiradas" no ano-luz. Alguns exemplos: segundo-luz, minuto-luz, semana-luz, mês-luz. Só a título de curiosidade, a Terra está a cerca de 8,3 minutos-luz do Sol (isto é, significa que a luz que vem do Sol leva 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra).


Como os Átomos Emitem Luz?

Decifrando o Fóton de Luz

Quando o elétron resolve ir para o nível dele, o elétron tem que devolver a energia, o Quanta que recebeu, então emite uma partícula-onda chamada de Fóton, que em alguns níveis de energia vem a ser a luz que conhecemos, em outros níveis pode ser um calor infravermelho, um raio X, uma onda de radio, ou de celular.

Tudo depende de onde o elétron veio, com muita ou pouca energia quântica equivalente a um quanta. Depende da frequência de radiação dele. Um Fóton tem sempre a energia de um quanta, mas como um quanta é sempre proporcional a frequência de radiação, podemos ter fótons nos mais diversos níveis de energia, equivalendo a cor (frequência) da luz dos elétrons.

Esta proporção é sempre uma constante e foi batizada de “Constante de Planck” em homenagem ao pai da teoria quântica, Max Planck. Planck usou a letra “h” minúsculo, cortada por um traço, para simbolizar esta constante.