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Astronomia

Predefinição:Emtraducao2 Astronomia, que etimologicamente significa "lei das estrelas",(do Grego): άστρο, + νόμος) é uma ciência que envolve a observação e a explicação de eventos que ocorrem fora da Terra e de sua atmosfera. Estuda as origens, evolução e propriedades físicas e químicas de todos os objectos que podem ser observados no céu (e estão além da Terra), bem como todos os processos que os involvem. Que subcampos ela inclui é uma questão cuja resposta tem mudado com o tempo. Durante parte do Século 20 a astronomia era dividida em astrometria, mecânica celeste e astrofísica. Dos três, a astrofísica ganhou uma certa preeminência, como pode ser visto nos nomes dos departamentos e institutos universitários envolvidos em pesquisa astronômica: Os mais antigos são invariavelmente departamentos e institutos de Astronomia, enquanto os mais novos tendem a incluir astrofísica em seus nomes, algumas vezes excluindo a palavra astronomia, para enfatizar a natureza de sua pesquisa. Além disso, pesquisa astrofísica, especialmente em astrofísica teórica pode ser realizada por pessoas cujo background é em física ou matemática, ao invés de astronomia.

Arquivo:Moon.crater.arp.300pix.jpg
Astronomia lunar: o lado escuro da Lua. A grande bacia mostrada é a Cratera Daedalus. Ela cobre cerca de 30 quilômetros e foi fotografada pela tripulação da Apollo 11 enquanto eles estavam circundando a lua em 1969
Versão grande

A Astronomia é uma das poucas ciências onde amadores possuem um papel ativo, especialmente na descoberta e monitoração de fenômenos temporários. Astronomia não deve ser confundida com Astrologia, uma pseudo-ciência que tenta prever o destino de uma pessoa acompanhando os caminhos de objetos astronômicos. Embora os dois campos compartilhem uma origem comum eles são bastante diferentes; a astronomia incorpora o método científico, enquanto a astrologia, sem bases científicas, não o faz.

Divisões da Astronomia

Devido ao seu escopo gigantesco, a astronomia é dividida em várias áreas. Uma distinção principal é entre a astronomia teórica e a observacional. Observadores usam vários meios para obter dados sobre diversos fenômenos, que são usados pelos teóricos para criar e testar teorias e modelos, para explicar observações e para prever novos resultados; observador e teórico não são necessariamente pessoas diferentes e, ao invés de dois campos perfeitamente delimitados, há um contínuo de cientistas que pôem maios ou menor ênfase em observação ou teoria.

Campos de estudo são também categorizados por outras duas formas: Por assunto, em geral de acordo com a região do espaço (Ex. Astronomia Galáctica) ou problemas atacados (tais como formação das estrelas ou cosmologia); ou pela forma usada para obter informação (essencialmente, que faixa do espectro eletromagnético é usada). Enquanto a primeira divisão se aplica tanto a observadores como também a teóricos, a segunda se aplica aplica a observadores, pois os teóricos tentam usar toda a informação disponível, em todas os comprimentos de onda, e observadores freqüentemente observam em mais de uma faixa do espectro.

Por assunto ou problema atacado

Arquivo:Dust.devil.mars.arp.300pix.jpg
Astronomia Planetária ou Ciências Planetárias: um "dust devil" marciano. A fotografia foi captada pela NASA Global Surveyor em óbita à volta de Marte. A faixa escura e longa é formada pelos movimentos em esirar da atmosra marciana (um fenómeno semelhante ao tornado). O "dust devil" (o ponto preto) está a subir a encosta da cratera. Os "dust devils" formam-se quando a atmosfera é aquecida por uma superfície quente e começa a rodar ao mesmo tempo que sobre. As linhas np lado direitoa da figura são dunas de areia no leito da cratera.

Versão ampliada

Veja lista de tópicos astronômicos para uma lista mais exaustiva de páginas relacionadas com astronomia.

Por formas de obter informação

Na astronomia, a principal forma de obter informação é através da deteção e análise da radiação eletromagnética, fótons, mas a informação é adquirida também por raios cósmicos, neutrinos, e, no futuro próximo, ondas gravitacionais (veja LIGO e LISA).

Uma divisão tradicional da astronomia é dada pela faixa do espectro eletromagnético observado:

Arquivo:Grav.lens1.arp.300pix.jpg
Astronomia extragaláctica: lente gravitacional. Esta imagem captada pelo Telescópio Hubble mostra vários objectos azuis em forma de espiral que na verdade são imagens múltiplas da mesma galáxia. A imagem origianal da galáxia foi duplicada pelo efeito de lente gravitacional causado pelos cluster de galáxias elípticas e em espitral de cor amarela que aparecem no centro da fotografia. A lente gravitacional deve-se ao poderoso campo gravítico que o cluster cria e que curva, distorce e amplifica a luz de objectos mais distantes.
Clique na figura para aceder a uma versão amplificada.

A astronomia ótica e a radioastronomia podem ser feitas em obervatórios localizados à superfície da Terra, porque a atmosfera é transparente àqueles comprimentos de onda. A luz infravermelha é absorvida pelo vapor de água, pelo que os obervatórios de infravermelhos têm que ser colocados em lugares elevados, secos ou no espaço.

A atmosfera é opaca aos comprimentos de onda usados pela astronomia de Raio X, pela astronomia de raios gama, pela astronomia UV e, à exceção de alguns comprimentos de onda, pela astronomia na região dos infravermelhos distante, por isso as observações têm que ser realizadas em balões ou em obervatórios no espaço.

Breve história da astronomia

Na parte inicial da sua história, a astronomia envolveu somente a observação e a previsão dos movimentos dos objetos no céu que podiam ser vistos a olho nu. O Rigveda refere-se às 27 constelações associadas aos movimentos do sol e também às 12 divisões zodiacais do céu. Os antigos gregos fizeram importantes contribuições para a astronomia, entre elas a definição de magnitude aparente. A Bíblia contem um número de afirmações sobre a posição da terra no universo e sobre a natureza das estrelas e dos planetas, a maioria das quais são poéticas e não devem ser interpretadas literalmente; ver Cosmologia Bíblica. No anos 500, Aryabhata apresentou um sistema matemático que considerava que a Terra rodava em torno do seu eixo e que os planetas se deslocavam em relação ao Sol.

O estudo da astronomia parou quase durante a Idade Média, à exceção do trabalho dos astrónomos árabes. No final do século IX o astrónomo árabe al-Farghani (Abu'l-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Farghani) escreveu extensivamente sobre o movimento dos corpos celestes. No século XII, os seus trabalhos foram traduzidos para latim, e diz-se que Dante aprendeu astronomia perlos livros de al-Farghani.

No final do Século 10, um obervatório enorme foi construído perto de Teerã, Irã, pelo astrônomo al-Khujandi que observou uma série de trânsitos meridianos do sol, que permitiu a ele calcular a obliquidade da eclíptica, também conhecida como a inclinação do eixo da terra relativo ao sol. Como nós sabemos hoje, a inclinação da terra é aproximadamente 23°34', e al-Khujandi mediu-o como sendo 23°32'19". Usando esta informação, compilou também uma lista das latitudes e das longitudes de cidades principais.

Omar Khayyam (Ghiyath al-Din Abu'l-Fath Umar ibn Ibrahim al-Nisaburi al-Khayyami) foi um grande cientista, filósofo e poeta persa que viveu de 1048 a 1131. Compilou muitas tabelas astronômicas e executou uma reforma do calendário que era mais exato do que o Calendário Juliano e se aproximava do Calendário Gregoriano. Um feito surpreendente era seu cálculo do ano como tendo 365,24219858156 dias, que é exato até a sexta casa decimal.

Durante o Renascimento Copérnico propôs um modelo heliocentrico do Sistema Solar. O seu trabalho foi defendido, desenvolvido, e corrigido por Galileu Galilei e Johannes Kepler. Kepler foi o primeiro a desenvolver um sistema que descrevesse corretamente os detalhes do movimento dos planetas com o sol no centro. No entanto, Kepler não compreendeu os princípios por detrás das leis que descobriu. Estes princípios foram descobertos mais tarde por Isaac Newton, que mostrou que o movimento dos planetas se podia explicar pela Lei da atracção gravitacional e pelas leis da dinâmica:

Constatou-se que as estrelas são objetos muito distantes. Com o advento da Espectroscopia provou-se que são similares ao nosso próprio sol, mas com uma grande variedade de temperaturas, massas e tamanhos. A existência de nossa galáxia, a Via Láctea, como um grupo separado das estrelas foi provada somente no Século 20, bem como a existência de galáxias "externas", e logo depois, a expansão do universo visto na recessão da maioria das galáxias de nós. A Cosmologia fez avanços enormes durante o Século 20, com o modelo do Big Bang fortemente apoiado pelas evidências fornecidas pela astronomia e pela física, tais como a radiação cósmica de microondas de fundo, a Lei de Hubble e a abundância cosmológica dos elementos.

Para ter uma história mais detalhada da astronomia, ver História da Astronomia

Arquivo:Ant.nebula.arp.300pix.jpg
Astronomia Estelar,Evolução Estelar: A nebulosa planetária de Formiga. A ejeção de gás, da estrela moribumda no centro, tem padrões simétricos intrigantes diferente dos padrões caóticos esperados de uma explosão ordinária. Cientistas usando o Hubble tentam entender como uma estrela esférica pode produzir tais simterias proeminentes no gás que ejeta.
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See also

Ferramentas Astronomicas

http://www.asimpleclick.com/nasa_related.htm para mais informação (em inglês)

Links Externos

Organizações

Referências

Astronomia em Português

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