- Órbitas coplanares - Órbitas quase circulares - Mesmo sentido de translação - Rotação prógrada (maioria) - Momentum angular nos planetas
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- Luiz Felipe Aranha
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2 - Órbitas coplanares - Órbitas quase circulares - Mesmo sentido de translação - Rotação prógrada (maioria) - Momentum angular nos planetas
3 Maior parte da massa do sistema está no Sol
4 Maior parte do momento angular em Júpiter
5 rochosos gasosos
6 Plutão Netuno Urano Saturno Jupiter Ceres Marte Terra Venus Mercurio Densidade g/cm3 Prot (dias) Luas Massa Terr=1 P orbita Anos Rorbit UA Objeto
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8 Propriedades globais do Sistema Solar Terreais Jovianos Próximos do Sol Distantes do Sol Órbitas pequenas Órbitas grandes Pequenas massas Grandes massas Rochosos Gasosos Rotação lenta Rotação rápida C. Magnetico fraco C. Magnetico forte Poucas luas Muitas luas Sem anéis Com anéis Alta temp. superf. Baixa temp. superf. Atmosf. Sem H e He Astmosf. Com H e He Peq. M. Ang. orbital Grande Mom. Ang. orbital
9 Teoria de formação do sistema solar
10 Formação da Terra 1-acreção de grãos de poeira centimétricos
11 Formação da Terra 2- colisões em escalas de Km forma planetesimais
12 Formação da Terra 3-acreção gravitacional em escalas de km
13 Formação da Terra 4- protoplaneta derrete pelo calor da acreção
14 Plutão e outros corpos transnetunianos
15 Formação da Terra
16 Cometas de grande período
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18 Colisões de cometas lançados por Júpiter formam os oceanos: 4.45 bilhões de anos
19 Poeira cometária e pequenos asteróides => material volátil e aminoácidos
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21 Nuvem de Oort em evaporação
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23 Perda de atmosfera N o de partículas Vmed Retenção V med ~ 1/6 V esc V med = 3/2 kt V esc = (2GM/R) 1/2 V escape Velocidade km/s
24 Perda de atmosfera Lua Hidrogênio V escape /V térmica ~ 1 todo o H é perdido rapidamente Terra V escape = 6x V térmica T vida ~ t ss Hidrogênio V escape /V térmica ~ 4,8 o H é perdido em t < t ss Sódio V escape /V térmica ~ 4,5 retém Na por algum tempo Oxigênio V escape /V térmica ~ 26 retém O 2 por t >> t ss
25 A perda de atmosfera Perda de atmosfera 6 x Vtérmica
26 Terra-Lua Outros planetas terrestres não têm luas ou não são grandes (Marte)
27 Marés: mecanismo Influências da Lua 1/(61xR) 2 1/(60xR) 2 1/(59xR) 2 df= (2GMm/r 3 ) dr
28 Marés df L = (2GM L m/d L3 ) R T df = (2GM m/d 3 ) R T df / df L = M /M L (d L /d ) 3 ~1/2 df T = (2GM T m/d L3 ) R L df T / df L = M T R L / M L R T ~ 600x1,7 / 7x6,7 ~ 22
29 Influências da Lua
30 Maré Líquido ~m Sólido ~mm Gás ~km
31 Sincronização rotação - translação d L aumenta Conservação mom. angular Rotação Terra e Lua diminuem
32 Influências da Lua Note na animação abaixo e ciclos: fases, distância e libração Fases: iluminação, movimentação noturna mosquitos, nascimentos, corte de cabelo, corte de bambu, plantação de legumes, perturbações psíquicas?.????
33 Influências da Lua Movimento Orbital: momento angular => estabilidade do eixo da Terra => estabilidade do clima
34 Influências da Lua calendário (12 luas cheias ~360 dias): domínio do tempo orientação noturna: iluminação e orientação em viagens proximidade: medida distâncias e tamanho (250 AC) mecanismo eclipses e redondeza da Terra: Aristóteles natureza dos astros = Terra (Galileu) Força da Terra (1/r 2 ): Teoria da Gravitação Universal Eclipses: Teoria da Relatividade Geral crateras: medida da taxa de impactos de meteoróides na Terra teste para viagens inteplanetárias amostras de solo: origem da Terra e da Lua
35 Limite de Roche F maré = F grav 2GMm dr/d 3 = GMm/dr 2 d min = Cte (ρ M / ρ m ) 1/3 R Cte ~ 1.38 corpos > 40 Km de rocha ou gelo Q: a que distância a Lua poderia se aproximar da Terra sem se romper? (d min ~7500 Km)
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39 Contribuições da astronáutica
40 Formação da Lua: colisão com protoplaneta 4.52 bilhões de anos
41 Formação da Lua
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45 Disco protoplanetário
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48 Crateras lunares indicam que há 3.9 b.a. terminou a fase de impactos meteóricos esterilizantes
49 Marte
50 Phobos
51 Hyperion
52 Titan
53 Mimas
54 Enceladus
55 Venus
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