WEBVTT 00:00:01.080 --> 00:00:04.173 O espaço, a fronteira final NOTE Paragraph 00:00:05.880 --> 00:00:09.516 A primeira vez que ouvi estas palavras tinha apenas seis anos, 00:00:09.569 --> 00:00:11.758 e fiquei completamente inspirada. 00:00:11.830 --> 00:00:14.254 Eu queria explorar estranhos mundos novos. 00:00:14.297 --> 00:00:15.945 Eu queria procurar nova vida. 00:00:15.998 --> 00:00:19.160 Queria ver tudo o que o universo tinha para oferecer. 00:00:19.840 --> 00:00:23.536 E esses sonhos, essas palavras, levaram-me numa viagem, 00:00:23.560 --> 00:00:25.130 uma viagem de descoberta, 00:00:25.173 --> 00:00:27.349 através da escola, da universidade, 00:00:27.392 --> 00:00:31.013 para fazer o doutoramento e finalmente tornar-me astrónoma. 00:00:31.920 --> 00:00:34.936 Então, aprendi duas coisas espantosas, 00:00:34.960 --> 00:00:36.648 uma ligeiramente infeliz, 00:00:36.700 --> 00:00:38.814 quando estava a fazer o doutoramento. 00:00:38.857 --> 00:00:41.187 Descobri que, na realidade, 00:00:41.240 --> 00:00:44.752 eu não ia pilotar nenhuma nave espacial num futuro próximo. 00:00:45.440 --> 00:00:50.056 Mas descobri também que o universo é estranho, maravilhoso e vasto, 00:00:50.080 --> 00:00:53.241 na verdade, vasto demais para ser explorado numa nave espacial. 00:00:53.720 --> 00:00:57.394 Então, voltei a minha atenção para a astronomia, usando telescópios. NOTE Paragraph 00:00:57.840 --> 00:01:00.816 Mostro-vos aqui uma imagem do céu noturno. 00:01:00.916 --> 00:01:02.988 Podem vê-lo em qualquer parte do mundo. 00:01:03.040 --> 00:01:07.247 Todas estas estrelas fazem parte da nossa galáxia local, a Via Láctea. 00:01:07.560 --> 00:01:10.389 Se forem para uma parte mais escura do céu, 00:01:10.441 --> 00:01:13.054 um bom sítio escuro, talvez no deserto, 00:01:13.106 --> 00:01:15.332 podem conseguir ver o centro da nossa galáxia 00:01:15.365 --> 00:01:18.782 que espalha à vossa frente centenas de milhares de milhões de estrelas. 00:01:18.840 --> 00:01:20.625 É uma imagem muito bonita. 00:01:20.677 --> 00:01:22.099 É colorida. 00:01:22.142 --> 00:01:25.577 Mais uma vez, é apenas um cantinho local do nosso universo. 00:01:25.687 --> 00:01:29.012 Podem ver que há um tipo de estranha poeira escura que o atravessa. 00:01:29.074 --> 00:01:30.869 Isto é poeira local 00:01:30.912 --> 00:01:33.416 que está a obscurecer a luz das estrelas. 00:01:33.497 --> 00:01:35.149 Mas podemos fazer um bom trabalho. 00:01:35.201 --> 00:01:38.553 Com os olhos, só podemos explorar o nosso cantinho do universo. 00:01:38.615 --> 00:01:40.256 É possível fazer melhor. 00:01:40.318 --> 00:01:44.068 Podemos usar maravilhosos telescópios como o telescópio Hubble Space. 00:01:44.200 --> 00:01:46.671 Os astrónomos construíram esta imagem. 00:01:46.714 --> 00:01:48.676 É o chamado Campo Profundo do Hubble. 00:01:48.720 --> 00:01:52.503 Eles passaram centenas de horas observando apenas um fragmento do céu 00:01:52.546 --> 00:01:55.651 que não é maior do que a unha do polegar com o braço estendido. 00:01:55.681 --> 00:01:58.423 Nesta imagem, podem ver milhares de galáxias, 00:01:58.452 --> 00:02:02.307 e sabemos que deve haver centenas de milhões, milhares de milhões de galáxias 00:02:02.340 --> 00:02:03.707 em todo o universo, 00:02:03.750 --> 00:02:05.996 algumas como a nossa e outras muito diferentes. 00:02:06.040 --> 00:02:08.810 Então pensam: "Ok, bem, posso continuar esta viagem. 00:02:08.872 --> 00:02:11.568 "Isto é fácil. Posso usar só um telescópio muito poderoso 00:02:11.611 --> 00:02:13.716 "e olhar para o céu, sem problemas." 00:02:14.179 --> 00:02:17.976 Na verdade, vamos perder muito se fizermos só isso 00:02:18.000 --> 00:02:20.983 Isso é porque tudo sobre o que falei até aqui 00:02:21.045 --> 00:02:24.760 está apenas a utilizar o espetro visível, apenas o que os olhos conseguem ver, 00:02:24.798 --> 00:02:26.600 e isso é uma fatia minúscula, 00:02:26.653 --> 00:02:29.889 mesmo muito pequenina do que o universo tem para nos oferecer. 00:02:30.160 --> 00:02:35.029 Existem também dois grandes problemas com o uso da luz visível. 00:02:35.100 --> 00:02:37.770 Não só estamos a perder todos os outros processos 00:02:37.813 --> 00:02:40.798 que estão a emitir outros tipos de luz, 00:02:40.880 --> 00:02:42.753 mas também há dois problemas. NOTE Paragraph 00:02:42.805 --> 00:02:45.848 O primeiro é essa poeira que eu mencionei antes. 00:02:45.891 --> 00:02:48.865 A poeira impede a luz visível de chegar a nós. 00:02:48.937 --> 00:02:53.376 Então, à medida que observamos mais profundamente, vemos menos luz. 00:02:53.561 --> 00:02:55.350 A poeira impede-nos de a vermos. 00:02:55.520 --> 00:02:59.069 Mas há um problema muito estranho com o uso da luz visível 00:02:59.141 --> 00:03:01.281 para tentarmos explorar o universo. NOTE Paragraph 00:03:01.640 --> 00:03:03.991 Façam um intervalo por um minuto. 00:03:04.043 --> 00:03:06.904 Digamos que estão numa esquina, numa esquina movimentada. 00:03:07.080 --> 00:03:08.747 Há carros a passar. 00:03:08.800 --> 00:03:10.590 Aproxima-se uma ambulância. 00:03:10.840 --> 00:03:12.549 Tem uma sirene de tom elevado. NOTE Paragraph 00:03:12.659 --> 00:03:15.585 (Som de sirene) NOTE Paragraph 00:03:16.000 --> 00:03:18.564 O tom da sirene parece mudar de intensidade 00:03:18.626 --> 00:03:20.868 conforme se aproxima e se afasta de nós. 00:03:20.960 --> 00:03:25.116 O condutor da ambulância não mudou a sirene só para nos confundir. 00:03:26.040 --> 00:03:28.616 Isso é produto da nossa perceção. 00:03:28.640 --> 00:03:31.461 As ondas sonoras, à medida que a ambulância se aproxima, 00:03:31.504 --> 00:03:32.806 estão comprimidas, 00:03:32.840 --> 00:03:34.623 e mudam para um tom mais alto. 00:03:34.666 --> 00:03:37.585 À medida que a ambulância se afasta, as ondas sonoras esticam, 00:03:37.628 --> 00:03:39.656 e soam num tom mais baixo. 00:03:39.708 --> 00:03:41.813 O mesmo acontece com a luz. 00:03:42.040 --> 00:03:44.473 Em objetos que se movem na nossa direção, 00:03:44.535 --> 00:03:47.616 as suas ondas de luz estão comprimidas e parecem mais azuis. 00:03:47.754 --> 00:03:49.922 Em objetos que se afastam de nós, 00:03:49.984 --> 00:03:52.593 as ondas de luz esticam, parecendo mais vermelhas. 00:03:52.655 --> 00:03:55.735 Chamamos a estes efeitos desvio para o azul ou para o vermelho. NOTE Paragraph 00:03:56.440 --> 00:03:59.376 O nosso universo está a expandir-se, 00:03:59.400 --> 00:04:03.576 então, tudo se está a afastar de tudo o resto, 00:04:03.600 --> 00:04:06.375 e isso significa que tudo parece ser vermelho. 00:04:07.040 --> 00:04:10.880 Por muito estranho que pareça, olhando mais profundamente 00:04:10.933 --> 00:04:15.153 os objetos mais distantes estão a afastar-se cada vez mais depressa, 00:04:15.196 --> 00:04:17.305 por isso parecem mais vermelhos. 00:04:17.560 --> 00:04:20.495 Então, voltando ao Campo Profundo do Hubble, 00:04:20.557 --> 00:04:23.235 se continuássemos a espreitar profundamente o universo 00:04:23.297 --> 00:04:24.928 utilizando apenas o Hubble, 00:04:24.980 --> 00:04:27.753 à medida que atingimos uma certa distância, 00:04:27.786 --> 00:04:29.767 tudo se torna vermelho, 00:04:29.920 --> 00:04:31.896 e isso põe um problema. 00:04:32.015 --> 00:04:34.023 Eventualmente, chegamos tão longe 00:04:34.085 --> 00:04:37.061 que tudo muda para o infravermelho 00:04:37.133 --> 00:04:39.447 e não conseguimos ver nada de nada. NOTE Paragraph 00:04:39.680 --> 00:04:41.376 Deve haver uma saída para isto, 00:04:41.400 --> 00:04:43.244 senão, estou limitada na minha viagem. 00:04:43.297 --> 00:04:45.202 Eu queria explorar todo o universo, 00:04:45.245 --> 00:04:49.280 não só o que consigo ver antes do desvio para o vermelho. 00:04:50.160 --> 00:04:51.416 Há uma técnica. 00:04:51.497 --> 00:04:52.920 Chama-se radioastronomia. 00:04:52.973 --> 00:04:55.252 Os astrónomos têm-na usado há décadas. 00:04:55.323 --> 00:04:56.724 É uma técnica fantástica. 00:04:56.767 --> 00:05:00.129 Este é o Radiotelescópio Parkes, designado afetuosamente por "Prato". 00:05:00.163 --> 00:05:01.816 Se calhar já viram o filme. 00:05:01.916 --> 00:05:03.730 E a rádio é, de facto, brilhante. 00:05:03.773 --> 00:05:06.214 Permite-nos espreitar de modo muito mais profundo. 00:05:06.276 --> 00:05:08.800 Não se deixa impedir pela poeira, 00:05:08.862 --> 00:05:11.052 por isso conseguem ver tudo no universo, 00:05:11.076 --> 00:05:13.370 e o desvio para vermelho deixa de ser um problema 00:05:13.408 --> 00:05:16.508 porque podemos construir recetores que recebem em banda larga. NOTE Paragraph 00:05:17.200 --> 00:05:20.659 O que é que o Parkes vê quando o apontamos para o centro da Via Láctea? 00:05:20.760 --> 00:05:22.643 Devemos ver algo fantástico, certo? 00:05:23.160 --> 00:05:26.056 Bem, vemos mesmo algo interessante. 00:05:26.080 --> 00:05:28.002 Toda aquela poeira desapareceu. 00:05:28.045 --> 00:05:31.409 Como referi, a rádio atravessa a poeira, por isso não há problema. 00:05:31.840 --> 00:05:33.888 Mas a vista é muito diferente. 00:05:33.998 --> 00:05:37.576 Podemos ver que o centro da Via Láctea está incandescente, 00:05:37.600 --> 00:05:39.708 e isto não é luz estelar. 00:05:39.960 --> 00:05:43.181 É uma luz chamada radiação sincrotrónica, 00:05:43.215 --> 00:05:47.748 formada a partir de eletrões que espiralam em torno de campos magnéticos cósmicos. 00:05:48.280 --> 00:05:51.423 Assim o plano está incandescente com esta luz. 00:05:51.485 --> 00:05:54.876 Conseguimos ver também estranhos tufos a sair dela, 00:05:54.929 --> 00:05:57.282 e objetos que não parecem alinhar-se 00:05:57.325 --> 00:06:00.102 com nada que vemos com os nossos olhos. 00:06:00.520 --> 00:06:02.656 Mas é difícil interpretar esta imagem 00:06:02.680 --> 00:06:05.456 porque, como podem ver, é de muito baixa resolução. 00:06:05.537 --> 00:06:07.713 As ondas de rádio têm um comprimento longo, 00:06:07.746 --> 00:06:10.052 e isso torna a sua resolução mais fraca. 00:06:10.200 --> 00:06:12.265 Esta imagem é também a preto e branco, 00:06:12.327 --> 00:06:16.106 por isso, não sabemos bem qual é a cor de tudo aqui. NOTE Paragraph 00:06:16.640 --> 00:06:18.130 Bem, avancemos rápido até hoje. 00:06:18.182 --> 00:06:21.696 Podemos construir telescópios que podem ultrapassar estes problemas. 00:06:22.160 --> 00:06:25.496 Mostro-vos aqui uma imagem do Observatório Rádio Murchison, 00:06:25.520 --> 00:06:28.296 um sítio fantástico para construir radiotelescópios. 00:06:28.491 --> 00:06:30.616 É plano, é seco, 00:06:30.687 --> 00:06:33.616 e mais importante ainda, não tem interferências de rádio: 00:06:33.640 --> 00:06:36.774 não há telemóveis, não há Sem-Fios, nada, 00:06:36.836 --> 00:06:39.446 apenas uma zona de rádio silencioso, 00:06:39.489 --> 00:06:42.428 por isso o sítio perfeito para montar um radiotelescópio. 00:06:42.880 --> 00:06:45.736 Esse telescópio em que eu tenho vindo a trabalhar há uns anos 00:06:45.760 --> 00:06:47.819 chama-se o Murchison Widefield Array. 00:06:47.862 --> 00:06:50.802 Vou mostrar-vos um pequeno lapso temporal da sua montagem. 00:06:50.855 --> 00:06:53.901 Este é um grupo de estudantes pré-licenciados e licenciados 00:06:53.925 --> 00:06:55.372 provenientes de Perth. 00:06:55.396 --> 00:06:57.437 Nós chamamos-lhe o Exército de Estudantes. 00:06:57.489 --> 00:07:00.267 Eles ofereceram o seu tempo para montar um radiotelescópio. 00:07:00.291 --> 00:07:02.207 Não há créditos académicos para isso. 00:07:02.320 --> 00:07:05.273 Eles estão a montar estes dipolos rádio. 00:07:05.316 --> 00:07:10.400 Estes apenas recebem baixas frequências, do tipo do vosso rádio FM ou TV. 00:07:11.000 --> 00:07:14.096 E aqui estamos a implantá-los pelo deserto. 00:07:14.196 --> 00:07:16.736 O telescópio final cobre 10 quilómetros quadrados 00:07:16.769 --> 00:07:18.972 do deserto da Austrália Ocidental. 00:07:19.005 --> 00:07:21.696 O interessante disto é que não há partes móveis. 00:07:21.900 --> 00:07:24.052 Nós só implantamos estas pequenas antenas 00:07:24.104 --> 00:07:26.132 essencialmente em malha de galinheiro. 00:07:26.203 --> 00:07:27.610 É razoavelmente barato. 00:07:27.662 --> 00:07:31.343 Os cabos captam os sinais a partir das antenas 00:07:31.400 --> 00:07:33.983 e levam-nos para as unidades de processamento central. 00:07:34.036 --> 00:07:36.012 É o tamanho deste telescópio, 00:07:36.055 --> 00:07:38.682 o facto de que o montámos por todo o deserto 00:07:38.744 --> 00:07:41.697 que nos dá uma melhor resolução que o Parkes. NOTE Paragraph 00:07:41.880 --> 00:07:45.568 Agora, eventualmente, todos esses cabos levam esses sinais até uma unidade 00:07:45.611 --> 00:07:49.166 que os envia para um supercomputador aqui em Perth, 00:07:49.190 --> 00:07:50.876 e é aí que eu entro. NOTE Paragraph 00:07:51.320 --> 00:07:52.536 (Suspiros) NOTE Paragraph 00:07:52.560 --> 00:07:53.956 Dados por rádio. 00:07:54.000 --> 00:07:55.787 Eu passei os últimos cinco anos 00:07:55.820 --> 00:07:58.619 a trabalhar com dados muito difíceis, muito interessantes 00:07:58.662 --> 00:08:00.715 que ainda ninguém tinha observado antes. 00:08:00.748 --> 00:08:02.741 Passei muito tempo a calibrá-los, 00:08:02.765 --> 00:08:06.661 executando milhões de horas de CPU em supercomputadores 00:08:06.761 --> 00:08:09.066 tentando entender estes dados. 00:08:09.360 --> 00:08:11.296 Com este telescópio, 00:08:11.320 --> 00:08:12.718 com estes dados, 00:08:12.761 --> 00:08:16.421 fizemos uma pesquisa de todo o céu a sul, 00:08:16.560 --> 00:08:21.656 a pesquisa GaLactic and Extragalactic All-sky MWA, 00:08:21.870 --> 00:08:23.741 ou GLEAM, como eu lhe chamo. 00:08:24.440 --> 00:08:26.143 E estou muito entusiasmada. 00:08:26.196 --> 00:08:29.367 Esta pesquisa está prestes a ser publicada, mas ainda não foi, 00:08:29.410 --> 00:08:31.446 por isso vocês são os primeiros 00:08:31.470 --> 00:08:34.546 a ver esta pesquisa de todo o céu a sul. 00:08:34.799 --> 00:08:38.415 Por isso, estou deliciada por partilhar convosco algumas imagens dela. NOTE Paragraph 00:08:38.880 --> 00:08:40.822 Imaginem que iam ao Murchison, 00:08:40.856 --> 00:08:42.895 acampavam por baixo das estrelas 00:08:42.919 --> 00:08:44.536 e olhavam em direção ao sul. 00:08:44.560 --> 00:08:46.284 Viam o polo celeste do sul, 00:08:46.317 --> 00:08:47.865 a galáxia a erguer-se. 00:08:47.908 --> 00:08:50.438 Se eu diminuir gradualmente a luz rádio, 00:08:50.491 --> 00:08:52.966 isto é o que observamos com a nossa pesquisa. 00:08:53.009 --> 00:08:56.046 Podem ver que o plano galáctico já não está escuro com a poeira. 00:08:56.099 --> 00:08:58.429 Está iluminado com a radiação sincrotrónica, 00:08:58.481 --> 00:09:00.816 e há milhares de pontos no céu. 00:09:00.992 --> 00:09:04.193 A grande Nuvem de Magalhães, a nossa galáctica vizinha mais próxima, 00:09:04.264 --> 00:09:07.376 é laranja em vez do seu azul-esbranquiçado mais familiar. NOTE Paragraph 00:09:07.618 --> 00:09:10.614 Passa-se muita coisa aqui. Vamos olhar mais de perto. 00:09:10.800 --> 00:09:13.292 Se olharmos para trás para o centro da galáxia, 00:09:13.335 --> 00:09:16.589 onde vimos inicialmente a imagem Parkes, que vos mostrei antes, 00:09:16.641 --> 00:09:19.113 a baixa resolução, a preto e branco, 00:09:19.175 --> 00:09:21.664 e revelamos a vista GLEAM, 00:09:22.200 --> 00:09:26.056 vemos que a resolução aumentou num fator de cem. 00:09:26.194 --> 00:09:28.936 Agora temos uma visão colorida do céu, 00:09:28.960 --> 00:09:30.591 uma visão tecnicolor. 00:09:30.643 --> 00:09:33.419 Não é uma visão de cor falsa. 00:09:33.624 --> 00:09:36.148 São cores rádio reais. 00:09:36.600 --> 00:09:39.416 Eu colori as frequências mais baixas a vermelho 00:09:39.440 --> 00:09:41.189 e as mais elevadas a azul, 00:09:41.260 --> 00:09:42.856 e as do meio a verde. 00:09:42.927 --> 00:09:45.172 Isto dá-nos uma visão arco-íris. 00:09:45.186 --> 00:09:47.461 Isto não é somente cor falsa. 00:09:47.514 --> 00:09:50.383 As cores nesta imagem falam-nos dos processos físicos 00:09:50.436 --> 00:09:52.000 que acontecem no universo. 00:09:52.190 --> 00:09:54.736 Por exemplo, se olharem ao longo do plano da galáxia, 00:09:54.760 --> 00:09:56.473 está iluminada com sincrotrão, 00:09:56.516 --> 00:09:58.739 que, em grande parte, é laranja, 00:09:58.792 --> 00:10:01.931 mas se olharmos bem de perto, vemos pequenos pontos azuis. 00:10:02.320 --> 00:10:04.076 Agora, se focarmos mais perto, 00:10:04.120 --> 00:10:06.656 estes pontos azuis são plasma ionizado 00:10:06.699 --> 00:10:08.558 à volta de estrelas muito brilhantes. 00:10:08.680 --> 00:10:11.665 O que acontece é que elas bloqueiam a luz vermelha, 00:10:11.718 --> 00:10:13.596 por isso, parecem azuis. 00:10:13.880 --> 00:10:16.882 Elas podem falar-nos sobre estas regiões de formação estelar 00:10:16.944 --> 00:10:18.286 na nossa galáxia. 00:10:18.320 --> 00:10:19.878 E nós vemo-las de imediato. 00:10:19.912 --> 00:10:22.530 Observamos a galáxia, e a cor diz-nos que estão lá. NOTE Paragraph 00:10:22.840 --> 00:10:24.511 Vemos pequenas bolas de sabão, 00:10:24.573 --> 00:10:28.065 pequenas imagens circulares em torno do plano galáctico, 00:10:28.108 --> 00:10:30.394 que são resquícios de supernova. 00:10:30.600 --> 00:10:32.448 Quando uma estrela explode, 00:10:32.500 --> 00:10:34.890 a sua concha exterior é libertada 00:10:34.942 --> 00:10:38.219 viaja pelo espaço, recolhendo material, 00:10:38.243 --> 00:10:40.508 e produz uma pequena casca. 00:10:40.800 --> 00:10:44.176 Tem sido um constante mistério para os astrónomos 00:10:44.200 --> 00:10:46.527 onde estarão os resquícios de supernova. 00:10:46.960 --> 00:10:51.476 Sabemos que deve haver muitos eletrões de alta energia no plano 00:10:51.529 --> 00:10:54.147 para produzir a radiação sincrotrónica que nós vemos, 00:10:54.190 --> 00:10:56.804 e pensamos que são produzidos por restos de supernova, 00:10:56.847 --> 00:10:58.661 mas parece não serem suficientes. 00:10:58.695 --> 00:11:02.515 Felizmente, como o GLEAM é muito bom em detetar esses resquícios, 00:11:02.586 --> 00:11:05.257 esperamos ter uma nova tese sobre isso, em breve. NOTE Paragraph 00:11:05.800 --> 00:11:07.227 Até aqui tudo bem. 00:11:07.270 --> 00:11:09.654 Explorámos o nosso pequeno universo local, 00:11:09.687 --> 00:11:12.035 mas eu queria aprofundar mais, quis ir mais longe. 00:11:12.097 --> 00:11:14.405 Queria ir para além da Via Láctea. 00:11:14.520 --> 00:11:18.362 Ora, por acaso, podemos ver um objeto bem interessante em cima do lado direito, 00:11:18.405 --> 00:11:20.669 que é uma radiogaláxia local, 00:11:20.721 --> 00:11:22.152 a Centaurus A. 00:11:22.240 --> 00:11:23.610 Se focarmos mais um pouco, 00:11:23.653 --> 00:11:27.234 vemos que há duas enormes plumas libertando-se para o espaço. 00:11:27.600 --> 00:11:30.581 E se olharem bem para o centro entre essas duas plumas, 00:11:30.634 --> 00:11:33.134 verão uma galáxia tal como a nossa. 00:11:33.177 --> 00:11:35.633 É uma espiral. Tem uma pista de poeira. 00:11:35.666 --> 00:11:37.282 É uma galáxia normal. 00:11:37.325 --> 00:11:40.656 Mas estes jatos só são visíveis no rádio. 00:11:40.870 --> 00:11:43.960 Se olhássemos para o visível, nem saberíamos que lá estavam, 00:11:44.022 --> 00:11:47.358 são milhares de vezes maiores do que a galáxia que nos hospeda. NOTE Paragraph 00:11:47.480 --> 00:11:50.232 O que se está a passar? O que produz estes jatos? 00:11:51.160 --> 00:11:54.696 No centro de cada galáxia que conhecemos, 00:11:54.720 --> 00:11:57.052 está um buraco negro supermaciço. 00:11:57.123 --> 00:12:00.416 Os buracos negros são invisíveis. É por isso que se chamam assim. 00:12:00.563 --> 00:12:03.513 Tudo o que se consegue ver é a defleção da luz à sua volta 00:12:03.584 --> 00:12:08.023 e, às vezes, quando uma estrela ou uma nuvem de gás entra na sua órbita, 00:12:08.076 --> 00:12:10.688 é rasgada por forças de marés, 00:12:10.740 --> 00:12:13.440 que formam o chamado disco de acreção. 00:12:13.640 --> 00:12:16.913 O disco de acreção brilha vivamente nos Raios X, 00:12:16.984 --> 00:12:21.248 e enormes campos magnéticos podem lançar o material para o espaço 00:12:21.320 --> 00:12:23.297 quase à velocidade da luz. 00:12:23.520 --> 00:12:26.937 Então, estes jatos são visíveis no rádio 00:12:27.240 --> 00:12:29.866 e isto é o que captamos na nossa pesquisa. NOTE Paragraph 00:12:30.040 --> 00:12:34.056 Bem, muito bem, assim vimos uma radiogaláxia. Muito giro. 00:12:34.080 --> 00:12:36.341 Mas se apenas olharem para o topo da imagem, 00:12:36.375 --> 00:12:38.177 vão ver outra radiogaláxia. 00:12:38.230 --> 00:12:41.565 É um bocadinho mais pequena, e isso é apenas porque está mais longe. 00:12:41.800 --> 00:12:44.456 Ok. Duas radiogaláxias. 00:12:44.480 --> 00:12:46.208 Conseguimos ver isto. Muito bem. 00:12:46.280 --> 00:12:47.816 Bem, e todos os outros pontos? 00:12:47.840 --> 00:12:49.666 Talvez sejam apenas estrelas. 00:12:49.880 --> 00:12:51.096 Não são. 00:12:51.262 --> 00:12:53.110 São todos radiogaláxias. 00:12:53.320 --> 00:12:56.216 Cada um dos pontos nesta imagem 00:12:56.240 --> 00:12:58.147 é uma galáxia distante, 00:12:58.219 --> 00:13:01.122 a milhões ou milhares de milhões de anos-luz de distância 00:13:01.165 --> 00:13:03.686 com um buraco negro supermaciço no seu centro 00:13:03.758 --> 00:13:07.096 empurrando material para o espaço quase à velocidade da luz. 00:13:07.310 --> 00:13:09.184 É surpreendente. 00:13:09.680 --> 00:13:13.416 Esta pesquisa ainda é maior do que o que vos mostrámos aqui. 00:13:13.582 --> 00:13:16.042 Reduzindo o zoom até à totalidade da pesquisa, 00:13:16.104 --> 00:13:19.934 podem ver que encontrei 300 000 destas radiogaláxias. 00:13:20.120 --> 00:13:23.235 É mesmo uma viagem épica. 00:13:23.297 --> 00:13:25.896 Descobrimos todas estas galáxias 00:13:25.977 --> 00:13:29.556 de volta aos primeiros buracos negros supermaciços. 00:13:29.960 --> 00:13:32.825 Tenho muito orgulho nisto, e será publicado para a semana. NOTE Paragraph 00:13:33.280 --> 00:13:35.686 Mas isto não é tudo. 00:13:36.120 --> 00:13:40.456 Explorei os alcances mais longínquos da galáxia com esta pesquisa, 00:13:40.708 --> 00:13:43.849 mas há mais qualquer coisa nesta imagem. 00:13:44.320 --> 00:13:47.616 Agora vou levá-los mesmo ao início dos tempos 00:13:47.716 --> 00:13:51.410 Quando o universo se formou, foi uma grande explosão 00:13:51.462 --> 00:13:55.537 que deixou o universo como um mar de hidrogénio, 00:13:55.619 --> 00:13:56.991 hidrogénio neutro. 00:13:57.015 --> 00:13:59.848 Quando as primeiríssimas estrelas e galáxias se incendiaram, 00:13:59.895 --> 00:14:01.816 elas ionizaram esse hidrogénio. 00:14:02.011 --> 00:14:05.537 Então o universo passou de neutro a ionizado. 00:14:06.160 --> 00:14:09.336 Isso imprimiu um sinal a toda a nossa volta. 00:14:09.398 --> 00:14:11.305 Está por todo o lado, trespassa-nos, 00:14:11.339 --> 00:14:12.726 como a força. 00:14:12.817 --> 00:14:16.280 Como isso aconteceu já há tanto tempo, 00:14:17.000 --> 00:14:19.304 o sinal desviou-se para vermelho, 00:14:19.560 --> 00:14:22.808 ou seja, agora esse sinal tem frequências muito baixas. 00:14:22.880 --> 00:14:25.393 Está na mesma frequência que a minha pesquisa, 00:14:25.455 --> 00:14:27.021 mas é muito fraco. 00:14:27.036 --> 00:14:31.163 É um milésimo milionésimo do tamanho de qualquer objeto na minha pesquisa. 00:14:31.320 --> 00:14:36.216 Por isso o nosso telescópio pode não ser sensível o suficiente para captar o sinal. 00:14:36.240 --> 00:14:38.736 Contudo, há um novo radiotelescópio. 00:14:38.760 --> 00:14:40.473 Posso não ter uma nave espacial, 00:14:40.516 --> 00:14:44.381 mas espero ter um dos maiores radiotelescópios do mundo. 00:14:44.600 --> 00:14:48.216 Estamos a montar o Square Kilometre Array, um novo radiotelescópio, 00:14:48.240 --> 00:14:51.147 e esse vai ser mil vezes maior que o MWA, 00:14:51.200 --> 00:14:54.216 e mil vezes mais sensível, e ter ainda melhor resolução. 00:14:54.240 --> 00:14:56.456 Devemos achar dezenas de milhões de galáxias. 00:14:56.480 --> 00:14:59.158 E talvez, lá no fundo desse sinal, 00:14:59.192 --> 00:15:03.016 eu consiga observar as primeiras estrelas e galáxias a incendiarem-se, 00:15:03.154 --> 00:15:05.533 o início do próprio tempo. NOTE Paragraph 00:15:05.920 --> 00:15:07.069 Obrigada. NOTE Paragraph 00:15:07.160 --> 00:15:10.205 (Aplausos)