_-_Lost_Pleiad_(1884).jpg) Plêiade Perdida (1884), de Bouguereau
 Plêiade Perdida (1884), de Bouguereaudomingo, 25 de abril de 2010
Divinas Plêiades, na Astronomia, Pintura e na Mitologia Grega...
_-_Lost_Pleiad_(1884).jpg) Plêiade Perdida (1884), de Bouguereau
 Plêiade Perdida (1884), de BouguereauEstrela Antares, um futuro buraco negro
 Antares (Alpha Scorpii) é uma estrela de 1ª magnitude Tipo Espectral M1, temperatura em torno de 3000ºC (na verdade é uma estrela binária) – uma supergigante vermelha, distante aproximadamente 603,99 anos-luz da terra, 700 vezes maior que nosso sol e 10.000 vezes mais brilhante, e um poder energético de 40.000 sóis. O nome ´Antares´ significa ´Rival de Marte´ - rivalidade entre os dois objetos mais avermelhados do céu, que são freqüentemente confundidos. Antares faz parte de um sistema binário. Isso significa que ela divide sua região com uma outra estrela. Sua companheira é muito mais fraca, invisível a olho nu, e de cor branco-azulada. Pouco se conhece sobre ela, no entanto sabe-se que é uma estrela anã do tipo espectral B3, e que sua massa é ao redor de 8 vezes a do Sol. Característica do tipo espectral B com Raias de Hidrogênio ionizado. Hoje Antares está em seu esplendor, mas daqui alguns milhares de anos ela começará à se contrair e à diminuir gradativamente, perdendo cada vez mais seu brilho, até chegar ao ponto em que não mais emitirá luz, e ao invés disso, começará a devorar tudo o que estiver em seu caminho. Esse colapso gravitacional é conhecido como a formação dum “Buraco Negro”. As estrelas com maior massa, o caso de Antares, em seu ultimo suspiro, atingem um grau de contração no núcleo que fazem a aceleração da gravidade se tornar infinita. Nesta situação, a ‘velocidade de escape’ se torna igual á velocidade da luz, fazendo com que nada consiga escapar ao seu campo gravitacional, nem mesmo a luz. Os Buracos Negros são um mistério para a ciência e, de acordo com a Teoria da Relatividade, são uma curvatura no espaço-tempo causada pela presença de massa muito concentrada. Infelizmente, este é o final de todas as estrelas, virarem um “buraco negro”, apesar de todo o seu grande esplendor atual.
Antares (Alpha Scorpii) é uma estrela de 1ª magnitude Tipo Espectral M1, temperatura em torno de 3000ºC (na verdade é uma estrela binária) – uma supergigante vermelha, distante aproximadamente 603,99 anos-luz da terra, 700 vezes maior que nosso sol e 10.000 vezes mais brilhante, e um poder energético de 40.000 sóis. O nome ´Antares´ significa ´Rival de Marte´ - rivalidade entre os dois objetos mais avermelhados do céu, que são freqüentemente confundidos. Antares faz parte de um sistema binário. Isso significa que ela divide sua região com uma outra estrela. Sua companheira é muito mais fraca, invisível a olho nu, e de cor branco-azulada. Pouco se conhece sobre ela, no entanto sabe-se que é uma estrela anã do tipo espectral B3, e que sua massa é ao redor de 8 vezes a do Sol. Característica do tipo espectral B com Raias de Hidrogênio ionizado. Hoje Antares está em seu esplendor, mas daqui alguns milhares de anos ela começará à se contrair e à diminuir gradativamente, perdendo cada vez mais seu brilho, até chegar ao ponto em que não mais emitirá luz, e ao invés disso, começará a devorar tudo o que estiver em seu caminho. Esse colapso gravitacional é conhecido como a formação dum “Buraco Negro”. As estrelas com maior massa, o caso de Antares, em seu ultimo suspiro, atingem um grau de contração no núcleo que fazem a aceleração da gravidade se tornar infinita. Nesta situação, a ‘velocidade de escape’ se torna igual á velocidade da luz, fazendo com que nada consiga escapar ao seu campo gravitacional, nem mesmo a luz. Os Buracos Negros são um mistério para a ciência e, de acordo com a Teoria da Relatividade, são uma curvatura no espaço-tempo causada pela presença de massa muito concentrada. Infelizmente, este é o final de todas as estrelas, virarem um “buraco negro”, apesar de todo o seu grande esplendor atual. sábado, 24 de abril de 2010
Classificação Espectral das Estrelas
O Pulsar da Nebulosa do Caranguejo
Via Láctea
 A Via Láctea é a galáxia onde está localizado o Sistema Solar. É uma estrutura constituída por cerca de duzentos bilhões[1] de estrelas (algumas estimativas colocam esse número no dobro, em torno de quatrocentos bilhões[2]) e tem uma massa de cerca de um trilhão e 750 bilhões de massas solares. Sua idade está calculada entre 13 e 13,8 bilhões de anos, embora alguns autores afirmem estar na faixa de quatorze bilhões de anos.
A Via Láctea é a galáxia onde está localizado o Sistema Solar. É uma estrutura constituída por cerca de duzentos bilhões[1] de estrelas (algumas estimativas colocam esse número no dobro, em torno de quatrocentos bilhões[2]) e tem uma massa de cerca de um trilhão e 750 bilhões de massas solares. Sua idade está calculada entre 13 e 13,8 bilhões de anos, embora alguns autores afirmem estar na faixa de quatorze bilhões de anos.sexta-feira, 23 de abril de 2010
Nebulosa Eta Carinae
 
 quinta-feira, 22 de abril de 2010
Observatório da Dinâmica Solar - SDO
 
  Sobre a missão do SDO, Solar Dynamics Observatory é a primeira missão a ser lançada pela NASA e está co-habitando com um programa estelar (LWS). Um programa projetado para compreender as causas da variabilidade solar e seus impactos na Terra. SDO é projetado para nos ajudar a compreender a influência do Sol na Terra e no espaço próximo da Terra por estudar a atmosfera solar em pequenas escalas no tempo e espaço e em vários comprimentos de onda simultaneamente. O objetivo do SDO é compreender, direcionando o rumo a uma capacidade de previsão, as variações solares que influenciam a vida na Terra e sistemas tecnológicos da humanidade, através da sua determinação, como o campo magnético do Sol é gerado e estruturado como esta energia magnética é armazenada, convertida e lançado para a heliosfera e geo-espaciais na forma de ventos solares e partículas energéticas, e as variações na radiação solar. Lançamento do SDO ficou pronto em 11 de fevereiro de 2010, 10:23 EST num lançamento no foguete Atlas V da SLC-41 em Cabo Canaveral. O SDO vai estudar a forma como a atividade solar é criada e a variação no espaço e tempo vêm essa atividade. As medições do interior do Sol, o campo magnético do Sol, o plasma quente da coroa solar, e a radiação que cria a ionosferas dos planetas são os produtos dos dados primários. Mais dados sobre o assunto, no site da NASA.
Sobre a missão do SDO, Solar Dynamics Observatory é a primeira missão a ser lançada pela NASA e está co-habitando com um programa estelar (LWS). Um programa projetado para compreender as causas da variabilidade solar e seus impactos na Terra. SDO é projetado para nos ajudar a compreender a influência do Sol na Terra e no espaço próximo da Terra por estudar a atmosfera solar em pequenas escalas no tempo e espaço e em vários comprimentos de onda simultaneamente. O objetivo do SDO é compreender, direcionando o rumo a uma capacidade de previsão, as variações solares que influenciam a vida na Terra e sistemas tecnológicos da humanidade, através da sua determinação, como o campo magnético do Sol é gerado e estruturado como esta energia magnética é armazenada, convertida e lançado para a heliosfera e geo-espaciais na forma de ventos solares e partículas energéticas, e as variações na radiação solar. Lançamento do SDO ficou pronto em 11 de fevereiro de 2010, 10:23 EST num lançamento no foguete Atlas V da SLC-41 em Cabo Canaveral. O SDO vai estudar a forma como a atividade solar é criada e a variação no espaço e tempo vêm essa atividade. As medições do interior do Sol, o campo magnético do Sol, o plasma quente da coroa solar, e a radiação que cria a ionosferas dos planetas são os produtos dos dados primários. Mais dados sobre o assunto, no site da NASA.terça-feira, 20 de abril de 2010
Netuno ou Poseidon ?

Netuno ou Poseidon, filho de Saturno e de Réia, era irmão de Júpiter e de Plutão na Mitologia Grega. Netuno é o planeta mais externo dos gigantes de gás. Tem um diâmetro equatorial de 49,500 quilómetros (30,760 milhas). Se Netuno fosse oco, poderia conter cerca de 60 Terras. Netuno orbita o Sol a cada 165 anos. Tem oito luas, seis das quais foram descobertas pela Voyager. Um dia em Netuno dura 16 horas e 6.7 minutos. Netuno foi descoberto em 23 de Setembro de 1846 por Johann Gottfried Galle, do Observatório de Berlim, e Louis d'Arrest, um estudante de astronomia, através de predições matemáticas feitas por Urbain Jean Joseph Le Verrier.
Os primeiros dois terços de Netuno são compostos por uma mistura de rocha fundida, água, amónia líquida e metano. O terço externo é uma mistura de gases aquecidos compostos por hidrogénio, hélio, água e metano. O metano dá a Netuno a sua cor de nuvem azul. Netuno é um planeta dinâmico com diversas manchas grandes e escuras, lembrando as tempestades, tipo furacões, de Jupiter. A maior mancha, conhecida por Grande Mancha Escura, tem aproximadamente o tamanho da Terra e é semelhante à Grande Mancha Vermelha de Júpiter. A Voyager mostrou uma nuvem pequena, de forma irregular, movendo-se para leste correndo à volta de Netuno a cada 16 horas ou quase. Esta scooter tal como foi denominada pode ser uma bruma que se eleva acima de um conjunto de nuvens mais escuras.
Foram vistas na atmosfera de Netuno nuvens grandes e brilhantes, semelhantes às nuvens cirros terrestres. A latitudes norte mais baixas, a Voyager capturou imagens de raios de nuvens projectando as suas sombras nas formações de nuvens mais baixas. Os ventos mais fortes de qualquer planeta foram medidos em Netuno. Muitos dos ventos sopram na direcção oeste, oposta à rotação do planeta. Perto da Grande Mancha Escura, os ventos sopram próximo dos 2,000 quilómetros (1,200 milhas) por hora. Netuno tem um conjunto de quatro anéis que são estreitos e muito fracos. Os anéis são constituídos por partículas de pó, que se pensava terem surgido de pequenos meteoritos que se esmagaram nas luas de Netuno. Vistos de telescópios terrestres, os anéis parecem ser arcos, mas vistos da Voyager 2 os arcos surgem como manchas brilhantes ou aglomerações no sistema de anéis.
Urano também tem anéis...
 
  Urano é o sétimo planeta em relação ao Sol e o terceiro maior deles (em diâmetro):
Urano é o sétimo planeta em relação ao Sol e o terceiro maior deles (em diâmetro):Distância em relação ao Sol: 2.870.990.000 Km (19.218 AU)
Diâmetro equatorial: 51.118 Km; diâmetro polar: 49946 Km
Massa: 8.686e25 Kg O Urano é maior em diâmetro, mas menor em massa que Netuno.
Urano é a antiga deidade grega dos céus, o mais velho deus supremo, que foi pai de Cronus (Saturno) e de Ciclopes e Titans (antecessores dos deuses do Olympo).
Urano, o primeiro planeta descoberto nos tempos modernos, foi descoberto por acidente por William Herschel enquanto observava o céu com um telescópio em 13 de março de 1781; ele primeiro pensou que era um cometa. Na verdade, ele já havia sido visto várias vezes anteriormente, mas ignorado como sendo apenas mais uma estrela (a mais antiga aparição conhecida foi em 1690). Herschel deu-lhe o nome de "o Georgium Sidus" (o Planeta Georgian) em homenagem ao seu patrono, o de má reputação (para os americanos), o Rei George III da Inglaterra; outros o chamam de "Herschel". O nome "Urano" foi primeiramente proposto por Bode em conformidade com os outros nomes dos planetas da mitologia clássica mas, não caiu no uso comum até 1850.
A maioria dos planetas gira em um eixo quase perpendicular ao plano da eclíptica, mas o eixo de Urano é quase paralelo ao plano da eclíptica. Quando da passagem da Voyager 2, o pólo sul de Urano estava apontado quase que diretamente ao Sol. Isto resultou no fato único de que as regiões polares de Urano recebem mais energia vinda do Sol do que suas regiões equatoriais. Urano é, apesar disto, mais quente no seu equador do que em seus pólos. O mecanismo básico é desconhecido. Na verdade, existe uma batalha acontecendo, na qual os pólos de Urano estão em seu pólo norte! Ou a sua inclinação de eixo é um pouco maior que 90 graus e sua rotação é direta, ou é um pouco menor que 90 graus e a rotação é retrógrada . O problema é que você precisa desenhar uma linha divisória "em algum lugar", porque no caso de Vênus existe uma pequena disputa, a rotação é na verdade retrógrada (não é uma rotação direta com uma inclinação de aproximadamente 180 º). Urano é composto inicialmente de rocha e de vários gelos,com aproximadamente 15% de hidrogênio e um pouco de hélio (em contraste com Júpiter e Saturno). Urano e Netuno são de várias formas similares aos núcleos de Júpiter e Saturno, diferenciando-se em relação ao grande envelope de hidrogênio metálico líquido. Parece que Urano não tem um núcleo rochoso como o de Júpiter e Saturno mas pelo contrário, seu material é mais ou menos uniformemente distribuído. A atmosfera de Urano é em torno de 83% de hidrogênio, 15% de hélio e 2% de metano. Como os outros planetas gasosos, o Urano tem grupos de nuvens que movem-se rapidamente. Mas estas nuvens são completamente fracas, visíveis somente com a grande imagem radical das fotos da Voyager 2 .
Saturno e seus anéis ...
 
  
 O vento sopra em altas velocidades, em Saturno. Perto do equador, atinge uma velocidade de 500 metros por segundo (1,100 milhas por hora). O vento sopra principalmente na direcção leste. Encontram-se os ventos mais fortes perto do equador e a velocidade decresce uniformemente a maiores latitudes. A latitudes superiores a 35 graus, os ventos alternam entre leste e oeste conforme a latitude aumenta. O sistema de anéis de Saturno faz do planeta um dos mais belos objectos no sistema solar. Os anéis estão divididos em diferentes partes, que incluem os anéis brilhantes A e B e um anel C mais fraco. O sistema de anéis tem diversos espaçamentos. O espaçamento mais notável é a Divisão Cassini, que separa os anéis A e B. Giovanni Cassini descobriu esta divisão em 1675. A Divisão Encke, que divide o anel A, teve o seu nome baseado em Johann Encke, que a descobriu em 1837. As sondas espaciais mostraram que os anéis principais são na realidade formados por um grande número de anéis pequenos e estreitos. A origem dos anéis é obscura. Pensa-se que os anéis podem ter sido formados a partir das grandes luas que foram desfeitas pelo impacto de cometas e meteoróides. A composição exata dos anéis não é conhecida, mas mostram que contêm uma grande quantidade de água. Podem ser compostos por icebergs e/ou bolas de gelo desde poucos centímetros até alguns metros de diâmetro. Muita da estrutura elaborada de alguns dos anéis é devida aos efeitos gravitacionais dos satélites vizinhos. Este fenomeno é demonstrado pela relação entre o anel F e duas pequenas luas que pastoreiam a matéria do anel. Também foram encontradas formações radiais no grande anel B pelas sondas Voyager. Supõem-se que as formações são compostas por partículas finas, do tamanho de grãos de pó. Entre as imagens obtidas pelas sondas Voyager observou-se a formação e a dissipação de raios. Apesar das cargas eletrostáticas poderem criar raios pela levitação das partículas de pó acima do anel, a causa exata da formação destes raios não está bem compreendida. Saturno tem 18 luas confirmadas, o maior número de satélites de qualquer planeta do sistema solar. Em 1995, os cientistas, usando o Telescópio Espacial Hubble, descobriram quatro objetos que podem também ser luas. As Luas são na sequência: Pan, Atlas, Prometeu, Pandora, Epimeteu, Jano, Mimas, Encelado, Tétis, (a divisão de G. Cassini ), e mais as Luas Telesto, Calipso, Dione, Helena, Rea, Titan , Hiperion, Japeto, Febe.
segunda-feira, 19 de abril de 2010
Rochas Lunares
Eclipse do Sol e as Fases da Lua
 
 Mapa e algumas informações sobre a Lua
 Algumas informações sobre a Lua, único satélite natural da Terra, localiza-se a uma distância de 384.405 km do Planeta Terra. Possui 38 milhões de quilômetros quadrados de área de superfície. Em função dos movimentos de rotação e translação da Lua, avistamos, de nosso planeta, sempre a mesma face (lado) deste satélite natural. A Lua está em rotação síncrona com a Terra, assim como muitos outros satélite naturais do Sistema Solar. Lua apresenta e descreve rochas que se formou na Terra que deu origem à da lua . O termo também é aplicado amplamente a outros materiais lunares coletadas durante a exploração humana da Lua. As rochas coletadas da Lua são medidos pela técnicas de datação radiométrica . Eles variam em idade de cerca de 3,16 bilhões de anos para a basáltica amostras provenientes do lunar maria , até cerca de 4,5 bilhões de anos para rochas das montanhas. [1] Com base na técnica de datação de "contagem da cratera", disse o mais recentes erupções basálticas Acredita-se que ocorreram cerca de 1,2 bilhões de anos atrás, [2] , mas não possuímos amostras destas lavas. Em contraste, a idade das rochas mais antigas da Terra são entre 3,8 e 4,28 bilhões de anos.  Neste momento, existem três fontes de rochas lunares na Terra: 1) aqueles coletados pelas missões E.U. Apollo  2) amostras trazidas pelas missões da  União Soviética Luna.3) as rochas que foram expelidas naturalmente da superfície lunar por crateras de eventos e, posteriormente, caiu para Terra como um meteorito lunar. Durante os seis excursões superfície Apollo, 2.415 amostras, pesando 382 kg (842,16lb) foram coletadas, a maioria pela Apollo 15 , 16 e 17. As três naves Luna retornaram com uma carga adicional de 326 gramas (ou 0.72lb) de amostras.
Algumas informações sobre a Lua, único satélite natural da Terra, localiza-se a uma distância de 384.405 km do Planeta Terra. Possui 38 milhões de quilômetros quadrados de área de superfície. Em função dos movimentos de rotação e translação da Lua, avistamos, de nosso planeta, sempre a mesma face (lado) deste satélite natural. A Lua está em rotação síncrona com a Terra, assim como muitos outros satélite naturais do Sistema Solar. Lua apresenta e descreve rochas que se formou na Terra que deu origem à da lua . O termo também é aplicado amplamente a outros materiais lunares coletadas durante a exploração humana da Lua. As rochas coletadas da Lua são medidos pela técnicas de datação radiométrica . Eles variam em idade de cerca de 3,16 bilhões de anos para a basáltica amostras provenientes do lunar maria , até cerca de 4,5 bilhões de anos para rochas das montanhas. [1] Com base na técnica de datação de "contagem da cratera", disse o mais recentes erupções basálticas Acredita-se que ocorreram cerca de 1,2 bilhões de anos atrás, [2] , mas não possuímos amostras destas lavas. Em contraste, a idade das rochas mais antigas da Terra são entre 3,8 e 4,28 bilhões de anos.  Neste momento, existem três fontes de rochas lunares na Terra: 1) aqueles coletados pelas missões E.U. Apollo  2) amostras trazidas pelas missões da  União Soviética Luna.3) as rochas que foram expelidas naturalmente da superfície lunar por crateras de eventos e, posteriormente, caiu para Terra como um meteorito lunar. Durante os seis excursões superfície Apollo, 2.415 amostras, pesando 382 kg (842,16lb) foram coletadas, a maioria pela Apollo 15 , 16 e 17. As três naves Luna retornaram com uma carga adicional de 326 gramas (ou 0.72lb) de amostras.sábado, 17 de abril de 2010
A Terra é azul
- Atmosfera: 78 % de Nitrogênio, 21% de Oxigênio e 0,5% de Argônio e 0,5% de outros gases. Encontram-se também vestígios de água e dióxido de carbono (gás carbônico).- Temperatura no interior do Planeta: aproximadamente 5000° C.- Temperatura na superfície: mínima de –88° C, média de 9° C e máxima de 60° C. Satélite natural da Terra: A Lua
- Comemora-se em 22 de abril o Dia do Planeta Terra. A Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) determinou que, 2008, foi o Ano Internacional do Planeta Terra. Com isso, a ONU chamou a atenção da população mundial, para a necessidade de preservação dos recursos naturais de nosso planeta e busca de um desenvolvimento sustentável. Numa época em que o aquecimento global torna-se uma grande ameaça para o clima, esta decisão da ONU foi acertada. O tema foi discutido em assembléias de organizações e governos e também penetrou nas casas, escolas, fábricas, etc. Afinal, todos somos um pouco responsáveis pelo funcionamento de nosso planeta.
Tempestades Solares
 
 Plutão deixou de ser planeta em 2006

- A área de superfície de Plutão é de 1,795×10E7 km².
- A massa de Plutão é de (1.305±0.007)×10E22 kg.
- Em função da distância do Sol, Plutão possui temperaturas baixíssimas.
- Plutão possui cor na tonalidade entre o marrom claro e o amarelo.
- Possui três satélites naturais (luas): Caronte, Hidra e Nix.
- A atmosfera de Plutão é composta por Nitrogênio (90%) e Metano (10%).
Mercúrio, um planeta muito quente, metálico, maciço e esférico

Extensão dos Dias (Período de Rotação Sideral) 58.6462 Dias Terrestres ou 1407.6 horas
Duração do Ano 87.969 Dias Terrestres, Periodo Sinódico 115.88 dias terrestres.
sexta-feira, 16 de abril de 2010
Vulcões de Vênus ainda podem estar ativos
 
  Dados coletados pela sonda européia Vênus Express, sugerem que os vulcões do planeta Vênus ainda podem estar ativos. A área vermelha indica fluxo de lava relativamente recente. Fluxos de lava relativamente jovem foram identificados na superfície do planeta por um instrumento de medição no espectro do ultra-vermelho da sonda espacial, o VIRTIS, que analisa emissões térmicas.
Dados coletados pela sonda européia Vênus Express, sugerem que os vulcões do planeta Vênus ainda podem estar ativos. A área vermelha indica fluxo de lava relativamente recente. Fluxos de lava relativamente jovem foram identificados na superfície do planeta por um instrumento de medição no espectro do ultra-vermelho da sonda espacial, o VIRTIS, que analisa emissões térmicas. As imagens mostram que o fluxo tem composição diferente do material da superfície à sua volta. A equipe publicou sua análise sobre os fluxos de lava nas regiões de Imdr, Themis e Dione, em Vênus na revista Science. Há muito se debate a existência de vulcões ativos em Vênus, cuja atmosfera apresenta dióxido de enxofre, um gás expelido pela erupção de vulcões. A única forma de saber se há vulcões ativos em Vênus é observá-los em atividade, afirma a Agência Espacial Européia.
Mas isso é dificultado pela densa e nebulosa atmosfera do planeta, com 100 kilômetros de espessura. A atmosfera de Vênus é composta de 96% de CO2 e CH4, 3% de N2 e 1,0% de SO2 e outros gases. Alguns dados de Vênus são atípicos no Sistema Solar, como a duração do seu ano é de 225 dias de translação ao redor do Sol, em dias terrestres e a rotação do seu dia é 243 dias, isto é o dia em Vênus é mais longo que o seu ano. Vênus gira muito lentamente ao redor do seu eixo.
O raio é 95% do raio da Terra e o seu diâmetro no equador é de 12.104 km, contra 12.756 do diâmetro da Terra, e a sua massa é de 81,4% a massa da Terra e sua densidade é de 5,2 g/cm3 quase igual a da Terra que é de 5,5g/cm3. Sua distância em relação ao Sol é de 0,72 UA, e a sua órbita é quase que perfeitamente excêntrica 0,01, uma elipse muito suave, quase que um órbita circular perfeita ao redor do Sol. Vênus e Mercúrio são os únicos planetas que não possuem nenhum Satélite Natural em nosso Sistema Solar.
terça-feira, 13 de abril de 2010
Novos exoplanetas orbitam estrela em sentido oposto a ela
domingo, 11 de abril de 2010
O Grande Impacto em Júpiter

sexta-feira, 9 de abril de 2010
NASA lança jogo em que usuário ajuda a explorar Marte



 







