história da ciência e o ensino de astronomia o que hÁ no meio?

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História da Ciência e o Ensino de Astronomia O QUE HÁ NO MEIO? Amâncio Friaça (IAG/USP)

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História da Ciência e o Ensino de Astronomia

O QUE HÁ NO MEIO?

Amâncio Friaça (IAG/USP)

O meio é a mensagem

A Teoria da Relatividade é

uma teoria prática de sinais

Albert Einstein

Tudo no Lugar !!! (antes de 14/12/1900)

• Exceto pelas duas nuvenzinhas escuras

de Lord Kelvin (1900):

• Experimento de Michelson-Morley

• Radiação de Corpo Negro

Experimento de Michelson-Morley (1887)

E o meio de propagação

da luz (éter)?

Teoria da Relatividade (1905)

Na Teoria da Relatividade não há

meio de propagação da luz

Mas, afinal de contas,

há um meio.

Mas, não o éter...

Douglass C. North.

Structure and Change in

Economic History.

New York, W. W. Norton, 1981

A Grande Exposição(1 maio - 11 outubro 1851 Hyde Park, Londres)

A Grande Exposição

Classe X: telégrafos elétricos, microscópios, bombas pneumáticas,

barômetros, relojoaria, instrumentos ópticos e cirúrgicos

O Palácio de Cristal Sydenham (Londres,1854-1936)

William Huggins (1824 - 1910)

Margaret Lindsay Huggins (1848 - 1915)

O Pionerismo dos Huggins

• o primeiro uso de fotografia com chapas secas no imageamento de objetos

astronômicos

• o primeiro espectro de uma nebulosa planetária (NGC 6543)

• a primeira distinção entre nebulosas e galáxias, ao mostrar que algumas

nebulosas, como a Nebulosa de Órion, têm espectros de emissão pura

característicos de gás, enquanto outros, como a Galáxia de Andrômeda, têm as

características espectrais de estrelas

• a proposta de obter velocidade radiais da estrelas, motivada por observações

de Sirius pelo casal em 1868, que mostravam um desvio para o vermelho

• a hipótese da existência de um gás no espaço entre as estrelas, mais tênue que

o observado nas nebulosas gasosas, que não foi observado até então devido a

limitações observacionais (modernamente, o Meio Interestelar)

• A velocidade de Andrômeda

estimada por Slipher foi de,

aproximadamente, 300km/seg.

• Em 1915 ele já tinha 40 medidas de

espectro de nebulosas com 15

velocidades estimadas, número que

sobe para 25 em 1917.

• Contrariamente ao que fora

observado em Andrômeda a grande

maioria apresentava velocidades

positivas. Por exemplo, das 41

nebulosas com desvio para o

vermelho medido em 1923, apenas

5 (incluindo Andrômeda)

aproximavam-se de nós.

V. M. Slipher

Meio

Interestelar

A linha K do cálcio aparecia “extraordinariamente fraca, mas quase perfeitamente

nítida”, além de ser um “resultado bastante surpreendente que a linha de cálcio em

393,4 nanômetros não compartilhe dos deslocamentos periódicos das linhas

causadas pelo movimento orbital da estrela binária espectroscópica.”

Johannes Franz Hartmann (1904)

A espectroscopia

torna visíveis as moléculas

Moléculas no Meio Interestelar

CH

Dunham, 1937, PASP, 49, 26-

28

Swings, Rosenfeld, 1937, ApJ, 86, 483-486

272 Molecules

as if November 2020

Molecules in Space

MEIO INTERESTELARMEIO INTERESTELARMEIO INTERESTELAR

POEIRA INTERESTELAR

NEBULOSAS

NEBULOSAS BRILHANTES:

NEBULOSAS DE REFLEXÃO E DE EMISSÃO

NEBULOSAS DE EMISSÃO

(REGIÕES H II)

NEBULOSAS ESCURAS

NEBULOSAS ESCURAS

NEBULOSAS ESCURAS

NEBULOSAS ESCURAS

NEBULOSAS ESCURAS

REGIÕES DE FORMAÇÃO ESTELAR

REGIÕES DE FORMAÇÃO ESTELAR

REGIÕES DE FORMAÇÃO ESTELAR

REGIÕES DE FORMAÇÃO ESTELAR

REGIÕES DE FORMAÇÃO ESTELAR

REGIÕES DE FORMAÇÃO ESTELAR

250 feet (76,2m) Lovell Telescope

(1957)

Jodrell Bank, University of Manchester

(1945)

Meio Interestelar Difuso:

H I e Emissão de 21 cm

Nebulosa Cabeça de Cavalo

Plateau de Bure Interferometer

High res imaging at 90 to 230 GHz

rms < 0.1mJy, res < 0.5”

MAMBO at 30m

30’ field at 250 GHz

rms < 0.3 mJy

Very Large Array

30’ field at 1.4 GHz

rms< 10uJy, 1” res

High res imaging at 20 to 50 GHz

rms < 0.1 mJy, res < 0.2”

Powerful suite of existing

cm/mm facilites

First glimpses into early

galaxy formation

Atacama Large Milllimeter Array

North American, European, Japanese, and Chilean collaboration to build & operate a large millimeter/submm array at high altitude site (5000m) in northern Chile => order of magnitude, or more, improvement in all areas of (sub)mm astronomy, including resolution, sensitivity, and frequency coverage.

ALMA Specs

• High sensitivity array = 54x12m

• Wide field imaging array = 12x7m antennas

• Frequencies = 80 GHz to 720 GHz

• Resolution = 20mas res at 700 GHz

• Sensitivity = 13uJy in 1hr at 230GHz

Panspermia

Anaxágoras

(c.500- 428 a.C)

Svante Arrhenius (1903)

(NASA,1996)

Poeira Interplanetária

(interplanetary dust)

Panspermia e Entrega Extraterrestre

de Moléculas Biogênicas