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PublicouTheo Ponciano Alterado mais de 10 anos atrás
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Centro de Divulgação da Astronomia Observatório Dietrich Schiel
Sistema Solar Imagem de fundo: céu de São Carlos na data de fundação do observatório Dietrich Schiel (10/04/86, 20:00 TL) crédito: Stellarium
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Leis do movimento planetário
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Primeira lei de Kepler Planeta Sol
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Segunda lei de Kepler Planeta t A2 t A1 Sol A1=A2
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Terceira lei de Kepler T2 ____ a3 = constante
T: período de translação em torno do Sol a: distância média do planeta ao Sol
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Leis de Kepler: simulação
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Distâncias (lei de Titius-Bode)
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Lei de Titius-Bode Passo 1: sequência onde o próximo é o dobro do primeiro, com exceção do primeiro termo, que é zero: Passo 2: somar quatro: Passo 3: dividir por 10: 0,4 0,7 1,0 1,6 2,8 5, , , ,8 Sequência se aproxima da ordem dos planetas em UA ! Compare com a ordem aproximadamente observada: 0,4 0,7 1,0 1,5 2,8 5, , , ,1
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Estrutura do Sistema Solar
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Qual é a melhor época para observar os planetas?
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Configurações planetárias
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Teorias de formação do Sistema Solar
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Teorias de formação do Sistema Solar
Teorias de captura Teoria nebular: mais aceita O Sol e os planetas se formaram a partir de uma nuvem de gás e poeira Crédito da imagem:
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Estrutura do Sistema Solar e principais constituintes
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Tamanhos relativos Crédito da imagem:IAU
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Tamanhos relativos
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Objetos no Sistema Solar
Estrela Sol Planetas Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano Netuno Planetas-anões Plutão Eris Ceres Makemake Haumea Satélites Lua etc (várias dezenas) Pequenos Corpos do Sistema Solar Cometas Asteroides Meteoroides Poeira interplanetária Gás interplanetário
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Satélites principais Júpiter Io Europa Ganymede Callisto Amalthea
Himalia Elara Pasiphae Sinope Lysithea Carme Ananke Leda Thebe Adrastea Metis Callirrhoe Themisto Megaclite Taygete Chaldene Harpalyke Kalyke Iocaste Erinome Isonoe Praxidike Autonoe Thyone Hermippe Aitne Eurydome Euanthe Sponde Kale Mercúrio Urano Ariel Umbriel Titania Oberon Miranda Cressida Desdemona Juliet Portia Rosalind Belinda Puck Caliban Sycorax Satélites principais Saturno Mimas Enceladus Tethys Dione Rhea Titan Hyperion Iapetus Phobe Janus Epimetheus Helene Telesto Calypso Atlas Prometheus Pandora Pan Ymir Paaliaq Tarvos Ijirak Kiviuk Albiorix Erriapo Siarnaq Vênus Terra Lua Netuno Naiara Talassa Despina Galateia Larissa Proteus Tritão Nereida Marte Fobos Deimos
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Planetas telúricos: Mercúrio
Silicatos e Basaltos Crateras de impacto Crédito da imagem: NASA
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Planetas telúricos: Vênus
Efeito estufa: Temperatura = 470 oC Pressão = 90 atm Atmosfera: 96,4% de gás carbônico 3,4% de nitrogênio muito pouco vapor d’ água Crédito da imagem:
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Efeito estufa em Vênus Luz Calor Atmosfera de Vênus CO2 Vênus
Crédito da imagem: Prof. Roberto Boczko, com adapraçõe
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Planetas telúricos: Terra
Atmosfera: nitrogênio (78% das partículas) 21% de oxigênio 1% de vapor d’ água argônio gás carbônico Crédito da imagem: NASA
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Planetas telúricos: Marte
Atmosfera: gás carbônico (0,001 pTerra) Dia: 20 oC Crateras: Impacto(maior parte) Vulcões Noite: -140 oC Crédito da imagem: NASA/JPL
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Vulcão em Marte
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Fobos: satélite de Marte
Deimos Dimensões : 28x23x20 km Distância da superfície : ( ) km Período de revolução : 7 h 40 m Velocidade orbital : 2,18 km/s Crédito da imagem: NASA/JPL
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Deimos: Satélite de Marte
Fobos Deimos Dimensões : 16x12x10 km Distância da superfície : ( ) km Período de revolução : 30 h 18 m Velocidade orbital : 1,36 km/s Crédito da imagem: NASA/JPL
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Cinturão dos Asteroides
Órbita de Júpiter Órbita de Marte Crédito da imagem: NASA, disponível em
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Asteroide Gaspra Crédito da imagem: NASA/JPL
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Planetas jovianos: Júpiter
Composição: gás hidrogênio (90% da matéria do planeta) hélio (10%) traços de gás metano gás amônia pouco de vapor d’ água Crédito da imagem: NASA/JPL
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Satélites Galileanos Crédito das imagens: NASA
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Planetas jovianos: Saturno
Composição: gás hidrogênio (97% da matéria do planeta) hélio (3%) traços de gás metano gás amônia pouco de vapor d’ água Crédito da imagem: ESA
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Visão dos anéis de Saturno
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Planetas jovianos: Urano
Composição: gás hidrogênio (83% da matéria do planeta) hélio (15%) gás metano (2%) gás amônia pouco de vapor d’ água Crédito da imagem: NASA
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Planetas jovianos: Netuno
Composição: gás hidrogênio (74% da matéria do planeta) hélio (25%) gás metano (1%) gás amônia pouco de vapor d’ água Crédito da imagem: NASA
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Tritão: Satélite de Netuno
Tempertura superficial: -236 oC Crédito da imagem: NASA
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Planetas anões, a Terra e a Lua
Crédito da imagem:
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O caso de Plutão Crédito da imagem: MathiasPedersen.com
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Dados físicos Mercúrio 4872 Km 5,43 g/cm3 250 °C Rochoso
Planeta Diâmetro Dens. Méd Temp. Méd. Composição Mercúrio Km ,43 g/cm °C Rochoso Vênus Km ,25 g/cm °C Rochoso Terra Km ,52 g/cm °C Rochoso Marte Km ,94 g/cm °C Rochoso Júpiter Km ,33 g/cm °C Gasoso Saturno Km ,75 g/cm °C Gasoso Urano Km ,29 g/cm °C Gasoso Netuno Km ,71 g/cm °C Gasoso Planeta Anões Ceres km ,08 g/cm °C Rochoso Plutão ± 2351 km ,03 g/cm °C Rochoso Eris ± 2400 km ,1 g/cm °C Rochoso
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Dados orbitais Mercúrio 59 dias 88 dias 57,9 milhões km 7°
Planeta Rotação Translação Dist. Méd. Sol Inclinação Mercúrio 59 dias dias ,9 milhões km ° Vênus dias dias ,2 milhões km ° Terra h 56min ,25 dias ,6 milhões km ° 27’ Marte h37min ,98 dias ,9 milhões km ° Júpiter h55min ,86 anos ,3 milhões km ° 05’ Saturno 10h13min ,5 anos ,42 bilhões km ° 44’ Urano h18min anos ,9 bilhões km ° Netuno 16h03min ,8 anos ,5 bilhões km ° 48’ Planetas Anões Ceres ,38 dias ,6 anos ,7 milhões km ° Plutão ,38 dias anos ,9 bilhões km ° Eris ? anos 10,2 bilhões km ?
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Estrutura do Sistema Solar
Cinturão de Asteroides Cinturão de Kuiper Nuvem de Oort Crédito da imagem: Prof. Roberto Boczko, com adapraçõe
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Cometa (Hale Bopp – 1997) Cauda de gás Cauda de poeira Cabeleira
Crédito da imagem: apod.nasa.gov
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