Como medimos distâncias no espaço sideral? - Yuan-Sen Ting
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0:07 - 0:10A luz é a coisa mais veloz que conhecemos.
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0:10 - 0:13É tão veloz que medimos enormes distâncias
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0:13 - 0:16pelo tempo que a luz leva para percorrê-las.
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0:16 - 0:20Em um ano, a luz percorre
aproximadamente 9,6 trilhões de km -
0:20 - 0:23uma distância que chamamos de 1 ano-luz.
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0:23 - 0:25Para se ter uma ideia dessa distância,
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0:25 - 0:29a Lua, aonde os astronautas da Apollo
levaram quatro dias para chegar, -
0:29 - 0:32fica a apenas 1 segundo-luz da Terra.
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0:32 - 0:37Enquanto isso, a estrela mais próxima
depois do nosso Sol é Proxima Centauri, -
0:37 - 0:40a 4,24 anos-luz de distância.
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0:40 - 0:44Nossa Via Láctea tem uns cem mil
anos-luz de diâmetro. -
0:44 - 0:47A galáxia mais próxima à nossa, Andrômeda,
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0:47 - 0:50fica a cerca de 2,5 milhões
de anos-luz de distância. -
0:50 - 0:53O espaço é inacreditavelmente vasto.
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0:53 - 0:57Mas espere. Como sabemos quão longe
estão as estrelas e as galáxias? -
0:57 - 1:01Afinal, ao olharmos para o céu,
temos uma visão plana e bidimensional. -
1:01 - 1:05Ao apontar o dedo para uma estrela,
não dá para saber a que distância está. -
1:05 - 1:09Então, como os astrofísicos
descobrem isso? -
1:09 - 1:11Para objetos que estão bem próximos a nós,
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1:11 - 1:15podemos usar um conceito
chamado paralaxe trigonométrica. -
1:15 - 1:17A ideia é bem simples.
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1:17 - 1:18Vamos fazer um teste.
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1:18 - 1:21Levante seu dedão e feche seu
olho esquerdo. -
1:21 - 1:25Agora, abra seu olho esquerdo
e feche o olho direito. -
1:25 - 1:27Vai parecer que seu dedo se moveu,
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1:27 - 1:31enquanto objetos mais distantes, ao fundo,
continuam no mesmo lugar. -
1:31 - 1:34O mesmo conceito se aplica
ao olharmos para as estrelas, -
1:34 - 1:38mas estrelas distantes estão muito mais
longe que o comprimento do seu braço, -
1:38 - 1:40e a Terra não é muito grande.
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1:40 - 1:43Então, mesmo que você tivesse vários
telescópios por toda a Linha do Equador, -
1:43 - 1:46não veria uma mudança
de posição tão evidente. -
1:46 - 1:51Em vez disso, vemos a mudança da posição
aparente da estrela em seis meses, -
1:51 - 1:55o ponto médio da órbita anual
da Terra em torno do Sol. -
1:55 - 1:59Quando medimos as posições relativas das
estrelas no verão, -
1:59 - 2:02e depois novamente no inverno, é igual
a você olhando com seu outro olho. -
2:02 - 2:05As estrelas mais próximas
parecem ter se movido -
2:05 - 2:08contra o plano das estrelas
e galáxias mais distantes. -
2:08 - 2:13Mas esse método só funciona para objetos
com menos de alguns milhares de anos-luz. -
2:13 - 2:16Além de nossa galáxia,
as distâncias são tão grandes -
2:16 - 2:21que a paralaxe é muito pequena para ser
detectada com nossos melhores instrumentos -
2:21 - 2:24Então nesse ponto precisamos
contar com um método diferente -
2:24 - 2:27usando indicadores que
chamamos de vela padrão. -
2:27 - 2:32Velas padrão são objetos cujo brilho
ou luminosidade intrínsecos -
2:32 - 2:34conhecemos muito bem.
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2:34 - 2:37Por exemplo, se você sabe quão brilhante
sua lâmpada é, -
2:37 - 2:41e você pede a um amigo para segurar a
lâmpada e se afastar de você, -
2:41 - 2:44você sabe que a quantidade de luz
que você recebe de seu amigo -
2:44 - 2:47irá diminuir de acordo com a
distância elevada ao quadrado. -
2:47 - 2:50Logo, comparando a quantidade de luz
que você recebe -
2:50 - 2:52e o brilho característico da lâmpada,
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2:52 - 2:55você pode dizer quão longe seu amigo está.
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2:55 - 2:58Em astronomia, nossa lâmpada é
um tipo especial de estrela -
2:58 - 3:01chamada Variável Cefeida.
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3:01 - 3:03Essas estrelas são internamente instáveis,
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3:03 - 3:07como um balão continuamente
enchendo e murchando. -
3:07 - 3:11E como a expansão e a contração
fazem seu brilho variar, -
3:11 - 3:15podemos calcular sua luminosidade
medindo o período de tal ciclo, -
3:15 - 3:19com estrelas mais luminosas
mudando mais lentamente. -
3:19 - 3:22Ao comparar a luz que observamos
dessas estrelas -
3:22 - 3:24ao brilho característico que calculamos
dessa forma, -
3:24 - 3:27podemos dizer quão longe elas estão.
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3:27 - 3:30Infelizmente, esse ainda
não é o fim da história. -
3:30 - 3:35Só podemos observar estrelas individuais
a até 40 milhões de anos-luz de distância, -
3:35 - 3:38depois disso elas tornam-se
desfocadas demais para se determinar. -
3:38 - 3:41Mas por sorte nós temos
um outro tipo de vela padrão: -
3:41 - 3:44a famosa supernova tipo 1A.
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3:44 - 3:50Supernovas, enormes explosões estelares,
são uma das formas de estrelas morrerem. -
3:50 - 3:52Essas explosões são tão brilhantes,
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3:52 - 3:54que brilham mais do que
as galáxias onde ocorrem. -
3:54 - 3:58Então mesmo quando não conseguimos
ver estrelas individuais numa galáxia, -
3:58 - 4:01ainda podemos observar supernovas,
quando elas acontecem. -
4:01 - 4:05E as supernovas tipo 1A mostraram
ser utilizáveis como velas padrão -
4:05 - 4:09porque as intrinsecamente mais brilhantes
se apagam mais lentamente que as fracas. -
4:09 - 4:11Por meio de nosso entendimento
de tal relação -
4:11 - 4:13entre o brilho e a taxa de declínio,
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4:13 - 4:16nós podemos usar essas
supernovas para aferir distâncias -
4:16 - 4:19de até bilhões de anos-luz de distância.
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4:19 - 4:24Mas, de qualquer forma, por que seria
importante enxergar objetos tão distantes? -
4:24 - 4:27Bem, lembre-se quão
rapidamente a luz viaja. -
4:27 - 4:31Por exemplo, a luz emitida pelo Sol levará
8 minutos para nos alcançar, -
4:31 - 4:37o que significa que a luz que vemos agora
é uma imagem do Sol há 8 minutos. -
4:37 - 4:38Quando você olha a Ursa Maior,
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4:38 - 4:42você está vendo como
ela estava 80 anos atrás. -
4:42 - 4:43E aquelas galáxias desfocadas?
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4:43 - 4:46Elas estão a milhões
de anos-luz de distância. -
4:46 - 4:49Levou milhões de anos para
aquela luz chegar até nós. -
4:49 - 4:55Então, o universo em si é de certa forma
uma máquina do tempo autoembutida. -
4:55 - 4:59Quanto mais longe pudermos olhar para trás,
mais jovem será o universo que examinamos. -
4:59 - 5:02Astrofísicos tentam ler a
história do universo, -
5:02 - 5:06e entender como e de onde nós viemos.
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5:06 - 5:11O universo está constantemente nos
enviando informações, na forma de luz. -
5:11 - 5:14O que nos resta é decifrar isso.
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- Como medimos distâncias no espaço sideral? - Yuan-Sen Ting
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Veja a aula completa: http://ed.ted.com/lessons/how-do-we-measure-distances-in-space-yuan-sen-ting
Quando olhamos para o céu, vemos uma imagem plana, bidimensional. Então, como será que os astrônomos descobrem as distâncias entre o nosso planeta Terra e as estrelas e galáxias que observamos? Yuan-Sen Ting mostra como paralaxes trigonométricas, velas padrão e muitas outras coisas nos ajudam a determinar a distância de objetos que se encontram a bilhões de anos-luz da Terra.
Aula de Yuan-Sen Ting, animação do TED-Ed.
- Video Language:
- English
- Team:
closed TED
- Project:
- TED-Ed
- Duration:
- 05:30
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