Capítulo 1-6 Flashcards

(53 cards)

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
Dia solar:
"sol médio" - move sempre à mesma velocidade ao longo do equador, não acontece devido à órbita eclíptica e à eclíptica
26
Ano trópico e ano sideral e ano civil?
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
Período sideral da lua?
27,32 dias
28
Plano orbital da lua?
Ângulo de 5º com o plano de eclíptica. Linha dos nodos interseção com o plano da eclíptica
29
Fases da lua?
Lua Cheia - quando o sol se põe e mete-se quando o sol nasce. Quarto Crescente - 12H-00H Quarto Minguante - 00H -12H
30
Período sinódico da lua?
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
Eclipses: Lua?
Entra na sombra da Terra e é total ou parcial. | Tem de ser Lua Cheia
32
Eclipses: Sol?
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
Eclipse total e parcial?
Total: umbra Parcial: penumbra
34
Ocorrem eclipses todos os meses?
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
Ciclo de Saros?
Repetição de eclipses. Tem um período de 18 anos. 11+1/3 dias
36
Marés?
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
Consequências?
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
Configurações planetárias: planetas interiores e exteriores?
Mercúrios e Vénus. Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno
39
Elongação?
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
Luz: absorção da atmosfera terrestre?
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
Elementos e a sua proteção?
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
Telescópios: função principal?
Coletar luz através da abertura: diâmetro do elemento ótico principal D. Capacidade de recolha de luz -> proporcional D^2
43
Resolução angular?
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
Efeito seeing? (~~~1'')
Causada pela turbulência da atmosfera, as imagens parecem borradas
45
Amplificação?
A = fobjectiva/f'ocular
46
Composição? Formado por dois elementos óticos
- Objectiva (elemento principal ótico): Se for um espelho é um refletor (telescópios profissionais mais leves) Se for uma lente é um refrator - Ocular
47
Métodos de montagens? Ajudam a corrigir movimentos e aberrações óticas
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
Como é determinada a resolução?
A resolução de uma imagem do céu é determinada pelo limite de difração do telescópio ou pelo seeing, o que for maior
49
Fotometria?
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
Espetroscopia?
Usam-se redes de difração para separar as várias gamas da luz Estuda-se as diferentes bandas de emissão
51
Radio-astronomia?
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
Interferometria?
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
Telescópio de 3m em vez de 1m?
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