Capítulo 1-6 Flashcards

1
Q

Escala de Hiparcos vai de quanto a quanto?

A

1ª mais brilhantes até 6ª menos brilhante a olho nu

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2
Q

O que é o brilho?

A

Fluxo —> magnitude aparente, escala contínua com valores negativos

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3
Q

mA-mB = -2,5 log (fA/fB), fA/fB?

A

Significa quantas x A parece ser mais brilhante que B

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4
Q

Coordenadas: Em cima?

A

Zénite

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5
Q

À volta do cima?

A

Meridiano

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6
Q

Esfera celeste?

A

Esfera centrada na Terra e de raio muito grande

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7
Q

Movimento diurno?

A

Movimento aparente da esfera celeste durante um dia

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8
Q

Porque ocorre?

A

Devido ao movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo

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9
Q

As estrelas descrevem círculos em torno dos pólos.

A

No equador, todos os pontos da esfera celeste são visíveis pelo menos uma vez durante o ano

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10
Q

Coordenadas do horizonte: Altura?

A

-90º =< a =< 90º

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11
Q

Azimute?

A

0º =< A =< 360º

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12
Q

Coordenadas equatoriais: dependem do tempo devido à precessão.

A

1 hora são 15º

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13
Q

Horizonte círculo máximo

A

Equador celeste círculo máximo

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14
Q

Ângulo de declinação

A

-90º =< delta =< 90º subir e descer

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15
Q

Ângulo de ascensão de reta

A

0º =< alfa =< 360º ou em horas 0h-24h

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16
Q

Que estrela define a latitude do lugar?

A

Polar

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17
Q

Estrelas circumpolares?

A

Encontram-se sempre acima do horizonte, são as mais próximas dos pólos

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18
Q

Lambda é a latitude do lugar e delta a declinação das estrelas

A

delta > 90 - lambda ->circumpolares
-(90-lambda) < delta < 90 - lambda ->põem-se e nascem
delta > - (90 - lambda) ->nunca visíveis

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19
Q

Nos pólos todas as estrelas…

A

são circumpolares

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20
Q

Movimento de precessão?

A

Movimento causado pelas forças gravitacionais do Sol e da Lua sobre a Terra. Período de cerca de 26 000 anos. Movimento cónico descrito pelo eixo da Terra, alterando a posição do eixo

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21
Q

Consequências?

A

Mudança de posição do equador celeste, do ponto vernal. Variam as coordenadas equatoriais, indica a
época das coordenadas

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22
Q

Movimento de translação: a eclíptica?

A

Diferente iluminação ao longo do ano leva à existência de estações do ano. P.e.: equinócio vernal.

No verão os raios do sol estão perpendiculares ao solo = aquecimento maior

23
Q

Altura do sol?

A

21 de dezembro = altura negativa
21 de mar/22 de set = altura nula
21 de junho = altura positiva

24
Q

Dia solar e dia sideral?

A

Dia solar = convenção humana (24h)

Dia sideral = afetado pelo nascimento das estrelas no horizonte ~~~23H56min

25
Q

Dia solar:

A

“sol médio” - move sempre à mesma velocidade ao longo do equador, não acontece devido à órbita eclíptica e à eclíptica

26
Q

Ano trópico e ano sideral e ano civil?

A

Ano trópico: tempo entre 2 passagens consecutivas, pelo ponto vernal do sol.
Ano sideral: tempo que a Terra leva a completar uma órbita em torno do Sol (referencial externo).
Ano civil: assim, os solstícios e os equinócios mantém-se, só foi necessário a correção dos anos bissextos

27
Q

Período sideral da lua?

A

27,32 dias

28
Q

Plano orbital da lua?

A

Ângulo de 5º com o plano de eclíptica. Linha dos nodos interseção com o plano da eclíptica

29
Q

Fases da lua?

A

Lua Cheia - quando o sol se põe e mete-se quando o sol nasce.
Quarto Crescente - 12H-00H
Quarto Minguante - 00H -12H

30
Q

Período sinódico da lua?

A

29,53 dias (1 ciclo inteiro, tempo de fases). ~~~+2 dias do que o período sideral porque no fim dos 27 dias o Sol não está na mesma posição em relação ao sistema Terra-Lua

31
Q

Eclipses: Lua?

A

Entra na sombra da Terra e é total ou parcial.

Tem de ser Lua Cheia

32
Q

Eclipses: Sol?

A

A Lua passa entre a Terra e o Sol.
Lua Nova.
Total: a Lua cobre toda a fotosfera do Sol e podemos ver a coroa solar ~~~7,5 minutos
Lua distante da Terra: anular (apogeu)

33
Q

Eclipse total e parcial?

A

Total: umbra
Parcial: penumbra

34
Q

Ocorrem eclipses todos os meses?

A

Não, devido ao ângulo de 5º entre a órbita da Lua e a eclíptica. Para ocorrer eclipse a Lua tem de estar sobre a linha de nodos e esta tem de apontar praticamente na direção do Sol

35
Q

Ciclo de Saros?

A

Repetição de eclipses. Tem um período de 18 anos. 11+1/3 dias

36
Q

Marés?

A

As forças de maré são devido à gravidade diferencial. A Lua não exerce a mesma força em todos os pontos da Terra, é esta diferença que forma as marés.
Marés altas e baixas em pontos diametralmente opostos e 2 vezes por dia, com Sol: marés vivas

37
Q

Consequências?

A

O atrito do movimento dos oceanos abranda a rotação da Terra em 0,001 seg/dia em cada século.

As forças da maré na Lua também abrandam a rotação da Lua: período de rotação = período orbital.

Afastamento da Lua em 3cm/ano

38
Q

Configurações planetárias: planetas interiores e exteriores?

A

Mercúrios e Vénus.

Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno

39
Q

Elongação?

A

Angular distance between a planet and the sun as viewed from earth: máxima elongação oriental ou ocidental.

Conjunção superior (Terra-Sol-Planeta) ou inferior (Terra-Planeta-Sol): planetas interiores
Conjução (Terra-Sol-Planeta) ou oposição (Planeta-Terra-Sol: MELHOR ALTURA PARA O OBSERVAR)

40
Q

Luz: absorção da atmosfera terrestre?

A

Parte da luz que chega à Terra. Em algumas zonas essa absorção é menor: atmosfera é transparente — zona ótica e zona rádio do EE

41
Q

Elementos e a sua proteção?

A

Oxigénio e Azoto: raios gama e raios X

Ozono: raios UV longínquos

Água e CO2: raios IV e microondas

Para lambda > 10 m — ionosfera é que nos protege

42
Q

Telescópios: função principal?

A

Coletar luz através da abertura: diâmetro do elemento ótico principal D. Capacidade de recolha de luz -> proporcional D^2

43
Q

Resolução angular?

A

A difração implica que a imagem de um ponto passa a ser um disco de Airy.
O limite de difração é dado por: teta = 1,22 lambda/D

44
Q

Efeito seeing? (~~~1’’)

A

Causada pela turbulência da atmosfera, as imagens parecem borradas

45
Q

Amplificação?

A

A = fobjectiva/f’ocular

46
Q

Composição? Formado por dois elementos óticos

A
  • Objectiva (elemento principal ótico):
    Se for um espelho é um refletor (telescópios profissionais mais leves)
    Se for uma lente é um refrator
  • Ocular
47
Q

Métodos de montagens? Ajudam a corrigir movimentos e aberrações óticas

A

Necessidade de compensar o movimentos de rotação da Terra: montagem equatorial ou montagem Alt-Azim

Focar imagens: foco primário (curved mirror), de Newton, ou/e de Cassegrain (reflecting telescope)

Ótica adaptativa corrige o seeing:

  • usa uma fonte luminosa que não seja a que se pretende observar
  • mede as deformações causadas pelo seeing
  • modela um espelho deformável para se ver o objeto como ele é
48
Q

Como é determinada a resolução?

A

A resolução de uma imagem do céu é determinada pelo limite de difração do telescópio ou pelo seeing, o que for maior

49
Q

Fotometria?

A

Ao interagir com o material de medição. os gama emitem e-. São os e- que medimos

Consoante o nº de e- atribui-se uma cor ao pixel correspondente à zona medida

Construção de uma imagem digital

50
Q

Espetroscopia?

A

Usam-se redes de difração para separar as várias gamas da luz

Estuda-se as diferentes bandas de emissão

51
Q

Radio-astronomia?

A

Os telescópios são antenas que transformam as ondas EM em corrente elétrica

O efeito seeing não afeta este sisnal

O limite de difração é calculado da mesma forma (teta=1,22lamda/D) só que o lambda~~~10^5 é muito grande e há muita interferência

52
Q

Interferometria?

A

Uso de vários antenas que no fundo funcionam como uma única e muito grande

Ao sabermos as diferenças de fase entre as ondas que chegam a cada antena melhoramos a resolução angular: teta~~~lambda/D (distância entre antenas)

Quanto maior a magnitude luminosa da fonte, mais antenas são necessárias

53
Q

Telescópio de 3m em vez de 1m?

A

Ao aumentar a abertura do elemento ótico principal aumentamos a capacidade de recolha de luz do telescópio o que é uma vantagem uma vez o brilho das estrelas é baixo. Com este aumento também melhoramos a resolução angular porque melhoramos o limite de difração de forma a que se consigam distinguir as duas estrelas