Prof. Eslley Scatena Blumenau, 07 de Novembro de

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1 Grupo de Astronomia e Laboratório de Investigações Ligadas ao Estudo do Universo Prof. Eslley Scatena Blumenau, 07 de Novembro de e.scatena@ufsc.br

2 Gás e Poeira Interestelar Composto basicamente por:h2, CO, CO2, H2O, NH3, H2CO, açúcares, partículas orgânicas da ordem de 0,005 micrômetros. Quantidade ~ 6 mil grandes nuvens moleculares na via láctea; Diâmetro de 50 a 300 anos-luz Densidade 102 a 105 moléculas por cm3.

3 Nebulosas

4 Nebulosa de Órion (M 42)

5 Formação Estelar

6 Nebulosa Cabeça de Cavalo

7 Nebulosa Trífda - Sagitário Nebulosas de Emissão Possuem estrelas em sua vizinhança ou interior, absorvendo a luz destas e a re-emitindo. A coloração diz respeito aos tipos de gases e poeira que compõem a nebulosa.

8 Nebulosa de Barnard 68 Nebulosas de obstrução Possuem gigantescas nuvens de Poeira que obstruem a passagem de luz de estrelas que estejam atrás ou dentro da nebulosa.

9 Protoestrelas

10 Proto-Estrelas

11 Nebulosas em diferentes faixas Proto-estrelas na nebulosa Trífida em diferentes comprimentos de onda. As proto-estrelas ainda não iniciaram o processo de fusão do hidrogênio, emitindo basicamente radiação infravermelha.

12 Nebulosas

13 Nebulosas Simulação da dinâmica de moléculas e gases interestelares que dão origem à formação de proto-estrelas.

14 Nebulosa da Rosetta

15 Pré-Sequência Principal Estrelas da Sequência Principal são aquelas que estão em equilíbrio hidrostático, com reações nucleares fundindo hidrogênio em hélio no interior de seus núcleos a uma taxa aproximadamente constante.

16 Anãs Marrons 13 a 75 massas de Júpiter Fusão de deutério e lítio por breve tempo Emissão no infravermelho.

17 Anãs Vermelhas De 0,08 Msol a 0,4 Msol Anãs Vermelhas convertem sua massa em hélio Compõem 85% da galáxia Em geral, são estrelas isoladas

18 Estrelas AGB Massas acima de 0,4 Msol. Fusão de hidrogênio e hélio na casca

19 Distribuição de Tipos de Estrelas Estimativa de distribuição de estrelas no Universo

20 Estrelas Variáveis

21 Variáveis Cefeidas Relação Período - Luminosidade Henrietta Leavitt ( )

22 Variáveis Cefeidas Cefeidas Tipo I e II

23 Plêiades Os aglomerados abertos de estrelas são compostos por estrelas relativamente jovens, da ordem de 100 milhões de anos de idade. Aglomerado das Plêiades - Touro

24 Idade dos Aglomerados Estelares

25 Aglomerados Globulares

26 Populações Estelares Estrelas dos Aglomerados Abertas são, em sua maioria ditas da População I, enquanto as estrelas dos Aglomerados Globulares são ditas da Popluação II. População I Estrelas ricas em metais, várias linhas de absorção; População II Estrelas pobres em metais, poucas linhas de absorção. População II População I

27 Aglomerados Globulares Luminosidade Protoestrelas Massivas 0 anos Temperatura na Superfície

28 Aglomerados Globulares Luminosidade Protoestrelas Massivas chegando à SP 5 mil anos Temperatura na Superfície

29 Aglomerados Globulares Luminosidade Protoestrelas Massivas chegam à SP fusão do hidrogênio Protoestrelas menos massivas demoram mais para chegar à SP 100 mil anos Temperatura na Superfície

30 Aglomerados Globulares Luminosidade Estrelas massivas queimaram seu hidrogênio e se tornam Gigantes Vermelhas 30 milhões de anos Temperatura na Superfície

31 Aglomerados Globulares Luminosidade A maior parte das estrelas da SP se tornam Gigantes Vermelhas 66 milhões de anos Temperatura na Superfície

32 Luminosidade Aglomerados Globulares 100 milhões de anos Temperatura na Superfície

33 Luminosidade Aglomerados Globulares Apenas estrelas menos massivas permanecem na SP 4,25 bilhões de anos Temperatura na Superfície

34 Sistemas Binários

35 O Sol como Gigante Vermelha

36 Nebulosas Planetárias

37 Supernovas

38 Supernovas

39 Remanescentes de Supernovas

40 Evolução Estelar

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