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Transcrição:

O novo Sistema Solar Daniela Lazzaro Observatório Nacional Março - 2016

Em toda a história da humanidade existirá apenas uma geração que será a primeira a explorar o Sistema Solar. Uma geração para a qual em sua infância os planetas eram discos distantes e indistintos em movimento no céu noturno e para a qual em sua velhice estes mesmos planetas serão lugares, novos mundos distintos em fase de exploração Carl Sagan Cosmic Connection (1973)

asteroide cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko 21/09/1969

Nos últimos 30-40 anos a exploração espacial e aprimoramento instrumental mudaram nosso entendimento do Sistema Solar, sua estrutura, sua formação e sua evolução 26/09/2014 asteroide cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko 21/09/1969

VLT 2014/ago. Rosetta 2014/ago. 67P/Churyumov-Gerasimenko

asteroide cometa

asteroide cometa modelos

asteroide cometa modelos

Nos últimos 30-40 anos a exploração espacial, o aprimoramento instrumental e teórico mudaram nosso entendimento do Sistema Solar, sua estrutura, sua formação e sua evolução. Planetas - Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano Netuno Plutão Satélites/Binários Anéis Pequenos corpos - Asteroides Cometas

Planetas Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno 1781 - Urano (W. e C. Herschel) 1846 Netuno (J.G. Galle) 1930 Plutão (C.W. Tombaugh)

Planetas Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno 1781 - Urano (W. e C. Herschel) 1801 Ceres (G. Piazzi) 1846 Netuno (J.G. Galle) 1930 Plutão (C.W. Tombaugh)

Asteroides 1766 Titus e Bode: lei das distâncias planetárias d = 0.4 + 0.3 x n, n = 0, 1, 2, 4, 6, 8... 1781 descoberta de Urano corrobora lei procura do missing planet entre Marte e Júpiter 1º janeiro de 1801 Piazzi descobre Ceres 28 março de 1802 H. Olbers descobre Pallas 1803, Olbers: Ceres e Pallas = restos da explosão de um planeta Hershel: asteroids = quase-estrela 1807: Juno e Vesta 4 planetas até ~ 1840 1845-1851: 15 novos asteroides em 1974: ~ 2.000 com órbita bem determinada em 2016: > 300.000

Ceres 945km, Pallas,Vesta 515, 520km, cerca de 25 asteroides D>200km cerca de 600 asteroides D>50km Pallas Vesta Ceres variações de brilho em Eros Oppolzer, 1901 Forma, Período... asteroides com a > 3AU sistematicamente mais azuis (UBV) dos com a < 2.3UA Chapman, 1971

Gaspra Galileo 10/1991 Mathilde NEAR 06/1997 Itokawa Hayabusa 2005 Steins Rosetta 2009

4 Vesta Dawn 2010-2011 1 Ceres Dawn 2015 ---

Anéis Saturno (Galileo 1610) Hyugens - 1659 318 anos Urano Elliot - 1977

Júpiter Voyager - 1979 Netuno Sicardy et al. 1985

Detectado um sistema de anéis em torno do Centauro (10199) Chariklo

Satélites planetários desde antiguidade Lua 1609 Galileo satélites Galileanos 1974 Marte: 2 Júpiter: 15 Saturno: 7 Urano: 5 Netuno: 2 (31) 2016 Marte: 2 Júpiter: 67 Saturno: 62 Urano: 27 Netuno: 14 (172) + 5 Plutão + 1 Eris

Chandrayaan-1 2008 40 anos depois da Apollo 8

Galileo 1995-1996

Phoebe Cassini 2006 Hyperion

Cometas desde antiguidade periodicidade Halley 1758 crosta escura, áreas ativas Giotto 1986

Stardust 1 Wild 2 2004 Tempel 1 Deep Impact 2005

67P/Churyumov-Gerasimenko Rosetta 2014

Reservatórios de pequenos corpos Distribuição dos 91 asteroides conhecidos em 1867 (Kirkwood) reservatório regiões vazias Lacunas de Kirkwood

reservatório de cometas além de 50.000 UA Nuvem de Oort Distribuição da energia orbital (1/a) dos 46 cometas conhecidos em 1950 (Jan Oort)

Sistema Solar em 1974 9 planetas ~2000 asteroides 31 satélites planetários 1 sistema de anéis ~60 cometas 2 reservatórios peq. corpos Sistema Solar hoje 8 planetas >300.000 asteroides 172 satélites planetários 6 sistemas de anéis ~200 cometas 3 reservatórios peq. corpos 489 Centauros/SDO 1453 TNOs ~160 satélites de asteroides ~80 satélites de TNOs 5 planetas anões 12 Troianos de Netuno

Centauros / SDO (Objetos Espalhados) 1977 descoberto (2060) Chiron: asteroide mais distante 1989 descoberta atividade cometária: cometa P/Chiron

NEA Objetos em órbita próxima da Terra Júpiter Marte Terra Vênus Mercúrio

Mercúrio Vênus Terra Marte Apollo Aten Amor IEO a > 1.UA / Q < 1.02UA a < 1.0 UA / Q < 1.0167 UA 1.02 < q < 1.3 Q < 0.98 Cruzadores da órbita da Terra Grande aproximação á órbita da Terra

Tanto os NEAs quanto os Centauros são populações transientes Não podem ter estado onde estão desde a formação Vem de algum lugar e vão para algum lugar

Tanto os NEAs quanto os Centauros são populações transientes Não podem ter estado onde estão desde a formação Vem de algum lugar e vão para algum lugar NEA Cinturão Principal Sistema Solar exterior Colisão com um planeta Colisão com o Sol Sistema Solar exterior

Tanto os NEAs quanto os Centauros são populações transientes Não podem ter estado onde estão desde a formação Vem de algum lugar e vão para algum lugar Centauros Cinturão transnetuniano Nuvem de Oort Colisão com planeta Sistema Solar exterior Sistema Solar interior

TNO Objetos Transnetunianos Pelo modelo de formação do Sistema Solar, porque o disco deveria terminar abruptamente em Plutão? Edgeworth (1948) e Kuiper (1951) propõem a existência de um cinturão de objetos além de Plutão

Análise das órbitas cometárias 1980 (J. Fernandez) LP CP

TNOs - q ~> 40: predominantemente avermelhados - clássicos (entre 3:2 e 2:1) com alta e predominantemente azuis 1992 D. Jewitt descobre 1992 QB1 1º objeto do Cinturão Transnetuniano (Cinturão de Kuiper ou de Edgeworth-Kuiper) 2016: ~1400 objetos

Março 2003: descoberto 2003 EL61 D = 1200km Dezembro 2003: descoberto 2003 UB313 D = 2400km Março 2005: descoberto 2005 FY9 D = 1250km

Agosto 2006, Praga

2 Λ=kM P M-massa P-período k- ~const. Λ=1 Quantifica a capacidade de um corpo espalhar pequenos corpos de sua zona orbital UB313 Stern & Levinson 2002 Soter, 2006

planetas planetas anões 134340 Plutão 136199 Eris (13 setembro 2006)

planetas planetas anões 134340 Plutão 136199 Eris planetas anões (13 setembro 2006) 2006: 3 Ceres, Plutão, Eris 2016: 5 Ceres, Plutão, Eris, Makemake, Humea (2005 FY9 2003 EL61)

Evolução colisional Satélites de pequenos corpos

Ida Galileo (agosto 1993) Dactyl

Charon 1978 Plutão - Caronte D (km): 2200-1200 Binários Nix, Hydra 2005

binários

Rubble-pile Asteroide reacumulado Itokawa Hayabusa 2005

Mercúrio Vênus Cinturão de asteroides

Sol Planetas - Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano Netuno Ceres Planetas Anões Plutão Eris Makemake Humea Asteroides Pequenos Corpos TNO Cometas Poeira

Sol Planetas - Mercúrio Vênus Terra Marte Satélites/Binários Júpiter Saturno Urano Netuno Anéis Ceres Planetas Anões Plutão Eris Makemake Humea Asteroides Pequenos Corpos TNO Cometas Poeira Satélites/Binários Satélites/Binários

nestes últimos anos aprendemos muito sobre os objetos do Sistema Solar fazendo coisas impensáveis 40 anos atrás...

Pousando na superfície de um asteroide NEAR 2002 1150m 700m 250m 120m

Colidindo com um cometa Deep-Impact - 2005

Recolhendo e trazendo para a Terra poeira de cometa Wild-2 Stardust 2007 encontrados cristais apenas formados em altas temperaturas!!

Pousando na superfície de Titan (sobrevivendo à passagem por sua densa atmosfera) Cassini 2007

Escavando a superfície de um planeta Phoenix Maio 2008

Recolhendo fragmentos da superfície de um asteroide, trazendo-os para a Terra e analisando-os em laboratório Hayabusa 2005-2010

Pousando na superfície de um cometa 12 de novembro 2014 - Philae

Mosaico de imagens obtidas em 15/out. a uma distância de 9,9km do cometa. Cada imagem mostra uma região de cerca de 650 metros.

As missões espaciais e as novas tecnologias nos mostraram um novo Sistema Solar. Isso nos obrigou a ter que corrigir definições e modelos. Novas descobertas certamente virão nos obrigando novamente a rever definições e modelos. Assim é a ciência, nunca para, nunca conhecemos tudo... A beleza da ciência reside exatamente nisso.