o olá amigos estamos aqui para mais uma mini aula de astronomia e hoje o nosso tema será a radioastronomia que é o estudo das emissões de rádio que chegam até a terra vindo do céu né nada a ver com emissões alienígenas dia três nada disso né ondas de rádio que um dia pode ser até detectado mas que até agora ninguém conseguiu detectar essas apenas radiações naturais né é historicamente né no século passado século retrasado 19 as ondas eletromagnéticas já vinham sendo estudadas né e conhecidos como variações de campo elétrico e magnético através do da física
né o james clerk maxwell já tinha formulado as equações do eletromagnetismo já se conhecia as equações da onda eletromagnética mais colocar em prática levou mais tempo né várias pesquisas somente o século é que esse primeiros com marconi a criação de emissor e receptor de ondas eletromagnéticas foram realizadas em 1899 é que foram feitas as primeiras transmissões né e recepções né de ondas eletromagnéticas daí em diante começou a ser estudar mais né o espectro eletromagnético a primeira evidência de que alguma dessas ondas de rádio vinho do céu é porque uma coisa é você na terra você
fazer transmissão de ondas de rádio outra é você verificar que vem do espaço sideral de dons as primeiras só foram feitas em 1930 por cauê ask local e acho que conseguiu fazer uma descoberta da seguinte maneira ele tinha apenas como essa daqui é que só quero uma antena direcional ele apontava para um lugar específico e a pesquisa dele era descobrir interferência estava estavam existindo interferências nas ondas de rádios entre a europa e na américa e no atlântico eles achavam que tinha alguma forma alguma alguma missão terrestre mas essas emissões eram constantes mais tarde descobriu-se que
essa interferência vinha do plano da nossa galáxia ele viu que somente naquela área e que havia ser interferência maior era uma emissão da nossa galáxia através de o que ele fez ficou registrado mas não sabia exatamente o que era não é hoje nós sabemos que o espectro eletromagnético né ele estuda as diversas frequências de uma onda mas o que é uma hora essa onda é uma oscilação como essa mecânica representada aqui e duas grandezas são importantes o comprimento de onda ea frequência comprimento de onda é a distância entre um nobre desse mais alto e o
outro é medido em metros e a frequência é medida em hertz é o número de vezes que isso oscila na unidade de tempo e essas duas grandezas estão relacionadas pois a equação né a velocidade da luz é o produto do comprimento de onda pelas frequências como a velocidade da luz das ondas eletromagnéticas é constante a e se tiver um comprimento de onda grande a frequência baixa quiser aumenta um devido o outro o produto é constante então o ao estudar uma onda eletromagnética o que que a gente faz a gente verifica o comprimento de onda ea
frequência alguma coisa ele vai já vai direto a outra por exemplo no espectro visível a gente trabalha de 400 até 750 nanômetros ou seja bilionésimos do metro na nome do bilionésimo de metro já na faixa de rádio a gente trabalha com outra o tamanho bem maior de 01 milímetros 10 a 15 km são só ontem extremamente longas que trata o rádio astronomia então ela não trata da faixa de ondas né do espectro visível mas da faixa de ondas mais longas estão se você tivesse que fazer por exemplo uma fotografia de uma galáxia por exemplo você
pode fazer a fotografia na faixa do visível te ver oi tá bonito mas você pode fazer em outras frequências como as ondas de rádio também você vai ter uma imagem essa imagem corresponde a distribuição de intensidades da onda eletromagnética de rádio emitidos pela galáxia então você tem imagens em várias frequências e comprimentos de onda diferentes para isso a gente utiliza sistemas de observação um sistema de observação de rádio astronomia é composto por uma antena pode ser uma antena parabólica como essa pode ser também antenas diversas para ter um conjunto de antenas de barras e além
deus tem um amplificador amplificador é para aumentar a intensidade do sinal já que as ondas eletromagnéticas na faixa de rádio elas são muito fracas a energia delas depende da frequência né então como é a frequência é muito baixa o comprimento de onda é grande frequência baixa aquela forma anterior então você acha e é muito baixa um pouco a energia tão tem que ser amplificada para depois ser tratada um registro digital no computador e esse tratamento digital vai dar uma imagem do que se tem naquela direção tá o poder de resolução desses radiotelescópios diferente de um
poder de resolução de um telescópio comum na quando você aponta um telescópio para o céu né você pode ter um telescópio bom outras cópias ruim de acordo com o seu poder de resolução tem que ter as coisas que se aponta para lua e ver as crateras mal vistas né se você botar um telescópio melhor você vai ver as crateras bem definidas bem marcadas né então ele tem o poder de resolução melhor mas o poder de resolução depende da resolução angular né desse instrumento o que é resolução angular é o angulo que você consegue ver material
um objeto tá é o ano da sua posição com seu instrumento a por exemplo se você esse é o sol tem 30 minutos de arco de tamanho essa estreita amigos estão dentro da faixa do visível então se você tiver observar no sol e o sol passar tá só uma nuvem na frente cortar o brilho dele você vê a forma dele arredondada por que que você consegue ver o sol porque você falou a distância do sol não é tão grande o nossos olhos conseguem ver esses 30 minutos a resolução do olho humano é de um minuto
de arco e essa resolução ela depende do comprimento de onda da radiação que já tá vendo e do diâmetro do instrumento que você tem esse de é o diâmetro do instrumento tão nossos instrumentos são os olhos né nós conseguimos ver um minuto de arco então gente consegue ver o sol ea lua a lua redonda então não sabe por quê porque ela tem 30 minutos nossa resolução é um minuto agora se você quiser ver por exemplo vemos você não vivemos redondinho por quê por quê e ele vai ser é menor do que esse limite humano né
então a mesma coisa serve para os instrumentos óticos por exemplo telescópio óptico né ele tem um comprimento de onda né menor bom então ele consegue ver com a resolução melhor neves que esse alpha quanto menor maior poder de resolução né eu consigo ver um ângulo pequenininho o tem o poder de resolução grande porque porque eu o comprimento de onda que a gente observa é é pequeno é da luz visível né então ele tem um poder de resolução é e tem uma precisão maior já um radiotelescópio ele não ele trabalha com esse comprimento de ontem eu
comprei de outra maior então a resolução dele é menor ou seja ele tem o comprimento ele trabalha com comprimento de onda maior então ele tem uma menor poder de resolução um telescópio como um pequeno você ver as crateras da lua com o radiotelescópio você teria que ter um radiotelescópio muito grande para coletar uma quantidade muito grande de ondas e poder ter uma resolução próximo daquele telescópio né então os telescópios óticos ganham em resolução porém ele só vem aquela faixa de comprimento de onda de frequência não existe a mesma coisa chamada extinção atmosférica a extinção atmosférica
é quando você tá aqui na terra nós estamos cobertos pela atmosfera e alguns comprimentos de onda são barrados alguns graças a deus são barrados né por exemplo a radiação gama o raio x né altamente maléficos que fiques tem no céu da radiação cósmica né ultravioleta também é parcialmente barrado a luz visível não você então quando você olha para o céu você ver as estrelas ver os planetas é tudo porque porque aquela faixa de frequência deixa passar aquela aquela ontem o infravermelho também não passa muito bem já as ondas de rádio tem uma boa transparência então
passa com mais facilidade então essa extenção atmosférica é a capacidade da atmosfera de absorver ou dissipar certos comprimentos de onda então se a gente pudesse observar a gente veria que de todas as frequências que nós temos é visível e é boa e as ondas de rádio também ou seja nós temos uma janela de rádio e uma janela é visível tá e outras radiações que não passa o direito na nossa atmosfera se você fosse para vênus você não conseguiria ver o céu porque porque a atmosfera tão densa tão cheia de gases etc que você não veria
as estrelas porque a transparência para a luz visível é prejudicado ela e nós tratamos isso através de dessa denominação extinção atmosférica para observar com o radiotelescópio nós temos vários tipos de antenas né nós temos aqui para saber partes na austrália uma antena de 64 metros muito maior antena melhor poder de resolução por quê porque as ondas tratam com coisas de baixo energia né essa tem 64 e é um disco móvel que de você aponta para um lado para o outro já um disco fixo e fica preso ele pode ser maior mas ele fica o arquivo
por exemplo né em porto rico tem 300 metros é quase eu tava de um lago né lá dentro de uma de uma cadeia de morros o maior do mundo né é de disco fixo é o da china com 500 metros esse radiotelescópio e tem uma vantagem ou desvantagem a vantagem é o tamanho ele consegue dar mais ondas a desvantagem que ele não é direcional ele fica parado ou seja com o movimento da terra ele só pode observar acho que passam aqui na direção dele ele fica esperando passar então a faixa de observação é pequena e
existe também né um conjunto de várias antenas né que nós chamamos de interferômetros né é o método de interferometria que consegue observar várias antenas você substitui uma grande só uma outra forma e agora está sendo instalado no mundo inteiro o vlbi que é uma rede global eu cometeria então esse essa essa rede né interferometry global nós temos aqui a ideia é fazer da terra toda como se fosse um grande é rádio-telescópio e essa receita interferometria de longa linha de base né que é o nome vlbi em inglês é uma antena que que pega sinais do
mundo inteiro né estados unidos inglaterra austrália é áfrica américa do sul em cada local de se você existe um o instrumento de rádio que inclusive é mais barato fazer um instrumento de rádio do que um óptico aí esses instrumentos se ele estiver integrados ou seja se puderem apontar para o mesmo mesma área do céu nós podemos ter uma um processo de juntar as informações de todos eles e fazer uma imagem com muito maior precisão é o vl mei é uma integração de sistemas de rádio até e no mundo inteiro está sendo instalado tá uma grande
descoberta da radiologia foi a radiação cósmica de fundo em 1965 pênis de wilson descobriram a radiação de micro-ondas que é originária do big bang essa radiação que eles viram que equivaleria a uma radiação emitida por um corpo negro né de 2.7 kelvin ou seja é como se fosse um corpo quase no zero absoluto é muito fraca né aí o comprimento de uma de 1,9 milímetros ea frequência de 160 vírgula 4 giga hertz o que eles notaram que essa radiação vir em todos os lugares não viu só do centro da nossa galáxia minha de toda toda
todo o universo então isso foi associado à a radiação cósmica que veio do big bang quando o big bang criou o universo chegando assim ficou o calorzinho da explosão e esse calorzinho foi calculado mas nunca tinha se e ele foi descoberta em 65 na e é uma das comprovações dessa teoria embora a distribuição dessa radiação ainda não é completamente entendida bem né mas já existe há evidência de que ela existe e que é está em todo o universo né a descoberta da radiologia hoje uma evolução dessa radiação cósmica de fundo em 1965 eles observarão né
que havia uma intensidade maior no plano da nossa galáxia né localmente né em 1992 outro observatório fora da terra né conseguiu uma imagem da distribuição melhor da radiação cósmica de fundo em 2003 o w na conseguiu uma imagem melhor ainda isso cada ano que passa ele descobre a melhor distribuição dessa radiação cósmica de fundo existem mapas em diversas frequências dessa radiação cósmica de fundo bom dia você pode fazer um mapa tridimensional do universo todo o edigas conhecido não de cerca de 13 14 bilhões de anos luiz de tamanho e fazer a distribuição dessa onda para
saber onde é que foi onde é que houve o big bang né em grande inclusive essa é uma questão que merece discussão discussão né porque porque não foi no local não foi o porque naquela hora quando ele foi criado vídeo bem criou-se o espaço e o tempo então é meio difícil de interpretar isso mas essa essa verificação é importante cima porque porque ele descobriram através da radio astronomia que não ao distribuição uniforme então essa distribuição não uniforme mostra que tem uma aceleração e essa aceleração em vários comprimentos a cada imagem dessa daqui obtida pelo mais
moderno que o dado map hum uma um observatório fora da terra e fora da terra e consegue pegar melhor né ele conseguiu se existe alguma coisa a mais empurrando universo isso que está empurrando o universo né ele por favor de energia escura então descobrimento da energia escura da matéria escura é uma evolução e que vai ser confirmada através da evolução e que vai ser confirmada através do rádio telescópios um e existem também outras grandes descobertas são as rádio galáxias são galáxias que tem uma forte emissão de radiação galáxias que possui forte em missão na faixa
de rádio às vezes a faixa visível não é muito forte mas a faixa de rádio é eles vão eles notaram que por que que essa essas lá que vocês tenham uma emissão pouco a mais né se você olhasse de perto você viria né que existe uma matéria sendo fluindo de um lado ao outro dessas galáxias esse e quando a matéria flui né ele ela acelera elétrons a velocidades próximas da luz então eles deixam observado que a emissão dessa frequência é semelhante é uma feita em laboratório aqui no na terra a gente faz um experimento acelerando
elétrons próximo da velocidade da luz eles emitem uma radiação chamada radiação sincrotron a radiação sincrotron ela é feita ela aparece quando você acelera elétrons a velocidade da luz a edição é semelhante então de notaram que a observar galáxia começa aqui assim por exemplo você vê jatos né o saindo já para ser absolvidos esses jatos né são e lições de elétrons com velocidades próximas da velocidade da luz e coincide com a emissão captada pelos radiotelescópios dessa nessa frequência o método que eles mais utilizam é a interferometria a interferometria é quando você coloca é duas pontes ou
captação era independente e consegue observar uma unido as frentes de ondas seria de representa a frente de onda como essas ondas aqui o movimento cada uma onda eletromagnética que nós observamos ela tem uma frente de onda essa frente de onda pode ser integrada posso colocar três radiotelescópios e formar uma imagem só a mesma coisa feita do com telescópios comuns na área ótica como também você pode e na faixa de rádio aqui nós temos um dos maiores do mundo é o alma mas fica no deserto do atacama gelado é um monte de antenas e todas elas
recebem o sinal elas são direcionadas várias antenas de maneira que você analisa e pega a interferência de cada frente de onda e joga no computador computador faz uma imagem é daquela variação que se procura existe ou não a evolução muito grande desse método de radioastronomia como você pode ver o observatório coutinho uma imagem da radiação cósmica de fundo assim o w mapa que é um dos mais avançados essa imagem do universo da distribuição de ondas do big bang por exemplo e o planto que atua de 2009 até 2013 muito mais precisa então cada vez mais
se obter uma precisão melhor do universo através desses instrumentos que são os radiotelescópios bom então a rádio astronomia tem dado muitas contribuições para a melhoria da nossa visão do universo ok obrigado