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Galáxias: Descoberta, Características e Classificação, Notas de estudo de Química

Saiba mais sobre as galáxias, sistemas gigantescos formados por bilhões de estrelas e matéria interestelar. Descubra como edwin hubble identificou as galáxias espirais e como medimos suas distâncias usando estrelas cefeidas. Aprenda sobre a classificação morfológica de galáxias e o papel da lei de hubble no estudo da cosmologia.

Tipologia: Notas de estudo

2010

Compartilhado em 17/09/2010

diogenes-junior-12
diogenes-junior-12 🇧🇷

4.9

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Baixe Galáxias: Descoberta, Características e Classificação e outras Notas de estudo em PDF para Química, somente na Docsity! E USIA VA ea EO aê ne Mw. E NI pe Definição de gálaxia As galáxias são gigantescos sistemas formados por bilhões de estrelas e de matéria interestelar. O diâmetro típico das galáxias é de 100.000 Anos Luz . Nos ( Sol, Terra e planetas) moramos em uma galáxia espiral gigantesca, a Via Láctea. Figura artística da Via Láctea Estrelas Cefeidas São estrelas que expandem e contraem periodicamente as camadas mais externas de sua atmosfera , o que produz variações de emissão de luz. Curva de luz As estrelas mais luminosas têm maior período de variação de luz Como calcular a distância de uma galáxia, com a observação de uma estrela Cefeida -Observamos com o telescópio o período de variação da luz e a luminosidade (l) de uma estrela Cefeída, em uma galáxia distante (d) -Determinamos a luminosidade intrínseca (L) que tem a estrela, com a ajuda da relação período luminosidade das Cefeídas observadas na Via Láctea ( figura) -A luminosidade observada l~L/d2 -A distância d ~ ( L / l) 1/2 Unidades de medida de distâncias astronômicas • Ano luz = 9,46 x10 15 metros( distancia que percorre a luz em um ano, com a velocidade de 300.000,00 km/seg ) • Parsec = 3.2 Anos luz = 30 x10 15 metros Classificação Morfol( | Classificaçã Em a al a Ellipticals [DD = DD + PA Jal faE LES Ea - q e Elipticidade das Galáxias Elípticas e = (a-b)/a n= (e x 10) a = diâmetro maior b = diâmetro menor NGC4374 E1 NGC1700 E4 NGC2768 E6 Galáxias Espirais Efeito Doppler observado no espectro das galáxias A velocidade da galáxia na direção do observador (velocidade radial ) : Vr = (λ- λo /λo ) x c λ(comprimento de onda observado), λo(comprimento de onda de laboratório, C= velocidade da luz As linhas espectrais da galáxia estão deslocadas para os comprimentos de onda mais vermelhos, infere-se que as galáxias afastam-se do observador L e i d e H u b b le LEI de HUBBLE 1930 Edwin Hubble demonstrou que a velocidade de recessão das galáxias medida pelo deslocamento Doppler das linhas espectrais está correlacionada com a distância da galáxia: A lei de Hubble permite determinar a distância de galáxias a partir da velocidade radial d = Vr/H, (A constante de Hubble foi estimada em : H= 71 km/seg/Mpac ) Lei de Hubble) Vr= H d(Mpc) A lei de Hubble interpreta-se como evidência do Universo em expansão Imagens de NGC 5128 Cen A A morfologia da galáxia depende da distribuição da matéria que emite radiação em um determinado comprimento de onda NGC5128 B Estrelas de tipo A, B, F dominam o espectro NGC5128 (K) Estrelas de tipo K, M dominam o espectro NGC5128(6cm) Átomos e moleculas NGC5128 9 Kev O Perfil de luminosidade é a curva que representa a variação da luz com o raio da galáxia, medida pela magnitude superficial: A luz cai com a raiz quarta do raio I(r) = 1/ r4 Perfil de luminosidade das galáxias Elíptica Perfil de luminosidade das galáxias espirales -Perfil de luminosidade da região central da espiral A luz cai com a raiz quarta do raio I(r)= 1/ r4 -Perfil de luminosidade do disco das galáxias espirais A luz cai exponencialmente com o raio I(r) = Io / e (r/ro) - Movimento das estrelas e o gás nas galáxias espirais Estrelas e gás descrevem órbitas circulares no disco das galáxias espirais . No halo, o plano das órbitas circulares das estrelas e dos aglomerados globulares não tem orientação preferencial Curvas de rotação de uma galáxia espiral comparada: corpo sólido, a rotação Kepleriana e velocidade constante Massa das galáxias espirais A figura ilustra a curva de rotação de uma galáxia. Ela representa a variação da velocidade circular (V) das estrelas, com a distância (R) ao centro da galáxia. Assumindo que o movimentos v(R) das estrelas no plano da galáxia é Kepleriano, calculamos um valor da da massa da galáxia M(R) interior ao raio R da galáxia. Matéria Escura • Sabemos que existe pela gravidade o que pode ser? Objetos massivos e compactos do halo (e.g. Pequenas estrelas , anãs brancas, anãs marrons, estrelas de nêutrons ou Buracos Negros) ? • Partículas massivas de fraca interação (e.g. neutrinos, ou alguma partícula ainda não descoberta)? Simulações numéricas da Formação dos braços das galáxias espirais Simulação numérica de interação entre galáxias 100000000 Anos Luz Número de grupos de galáxias 160 Número de grandes galáxias 2500 Número de galáxias anãs 25000 Grandes Telescópios Telescópio de 8 metros Gemini localizado em Hawai USA. Brazil forma parte do Consórcio Gemini Telescópio SOAR Telescópio localizado nos Andes, Chile, construído e operado pelo Brasil e Estados Unidos
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