O quê é Estrela De Nêustrons



As estrelas de nêutrons ou neutrões são corpos celestes supermassivos, ultracompactos e com gravidade extremamente alta.
A partir de estudos teóricos e observações astronômicas, sabe-se que a densidade no centro destas estrelas é enorme, da ordem de 1015 g/cm³.
Devido à alta gravidade superficial, os feixes de luz que passam próximos a algumas estrelas de nêutrons são desviados, ocasionando distorções visuais, muitas vezes aberrações cromáticas ou o efeito chamado de lente gravitacional.
Estrelas de nêutrons são um dos possíveis estágios finais na vida de uma estrela. Elas são criadas quando estrelas com massa maior a oito vezes a do Sol esgotam sua energia nuclear e passam por uma explosão de supernova.
Essa explosão ejeta as camadas mais externas da estrela, formando umremanescente de supernova. Instantes antes da explosão, a região central da estrela se contrai com a gravidade, fazendo com que elétrons sejam empurrados para os núcleos dos átomos e se combinem com prótons formando nêutrons, sendo a razão do nome "estrela de nêutrons".


Formação

Alguns tipos de estrelas, ao chegarem ao final de suas vidas, após passarem por períodos turbulentos, onde muitas vezes explosões violentas ejetam matéria para oespaço, adquirem a forma de uma estrela de nêutrons.
Na estrela de nêutrons, a atividade de explosões nucleares acabou. A força de gravidade, sem a contrapartida da atividade nuclear, comprime a matéria dentro de uma esfera de raio muito pequeno, de algumas dezenas de quilômetros.
matéria, que anteriormente estava sob a forma de hidrogêniohélio etc, perde então suas características de carga, e seus elétrons, devido aos efeitos de pressões enormes, são empurrados para o núcleo dos átomos e, unindo-se aos prótons, são convertidos em nêutrons.

Características

Este corpo é extremamente massivo e gira muito rápido; seu período de rotação pode alcançar milésimos de segundo.
Essas estrelas possuem um campo magnético muito forte, e a pouca radiação que escapa da sua superfície são ondas de rádioraios gama etc, na forma de jatos com a direção do eixo magnético norte-sul. Esse eixo, não necessariamente, coincide com o eixo de rotação da estrela, fazendo com que o canhão de partículas varra regiões diferentes durante sua rotação, ao invés de ficar apontado para uma única região do espaço. Quando isso acontece, temos o pulsar, que nada mais é que o canhão de radiação da estrela apontado para nós periodicamente.
O interior de uma estrela de nêutrons consiste de um núcleo grande, formado basicamente por nêutrons, e um pequeno número de prótons supercondutores. Novamente, a baixas temperaturas, os prótons supercondutores, combinados com a alta velocidade de rotação da estrela, produzem um efeito dínamo, semelhante ao responsável pelo campo magnético da Terra. Ao redor do núcleo, encontra-se um manto de nêutrons, seguido por uma camada de núcleos de ferro e elétrons livres.

[editar]Forma de detecção

Observa-se esta radiação pulsante em detectores de rádio. Um pulso periódico é muito preciso, mais preciso que o melhor relógio atômico.
O primeiro pulsar foi descoberto, acidentalmente, em 1967, quando cientistas buscavam fontes de rádio que estivessem distantes, utilizando para isso um radiotelescópio especial, sensível às ondas de rádio de rápida variabilidade, que haviam sido construídos. Encontraram um objeto que emitia pulsos de radiação em intervalos de tempo extremamente precisos e, por causa dessa precisão de pulso, suspeitaram até mesmo de um sinal alienígena.

[editar]Estrelas de nêutrons binárias

O pulsar PSR 1913+16 é um sistema orbitado por estrelas de nêutrons com uma separação máxima de apenas um raio solar entre elas. Possui movimentos rápidos, e as observações indicam que o período orbital desse sistema deve diminuir relativamente rápido, tendo em vista seu forte sinal de onda gravitacional; desde 1975 o período já diminuiu de 10 segundos.

[editar]Pulsares


Pulsar do Caranguejo. Esta imagem combina informação óptica recolhida peloHubble (a vermelho) e imagens raio-X doChandra (a azul)
Pulsar ou pulsares são estrelas de nêutrons muito pequenas e muito densas.
Os pulsares podem apresentar um campo gravitacional até 1 bilhão de vezes o campo gravitacional terrestre. Eles provavelmente são os restos de estrelas que entraram em colapso ou de supernovas
À medida que uma estrela vai perdendo energia, sua matéria é comprimida em direção ao seu centro, ficando cada vez mais densa. Quanto mais a matéria da estrela se move em direção ao seu centro, mais rápida ela gira.
Eles emitem um fluxo de energia constante. Essa energia é concentrada em um fluxo departículas eletromagnéticas que são emitidas a partir dos pólos magnéticos da estrela. Quando a estrela gira, o feixe de energia é espalhado no espaço, como o feixe de luz de umfarol. Somente quando o feixe incide sobre a Terra é que podemos detectar os pulsares através de radiotelescópios.
A luz emitida pelos pulsares no espectro visível é tão pequena que não é possível observá-la a olho nu. Somente os radiotelescópios podem detectar a forte energia que eles emitem.

[editar]Discos de acreção


Disco de acresção.
No caso de uma supernova ocorrer em um sistema binário, a companheira da supernova pode sofrer alguns danos em suas camadas superficiais e mesmo assim continuar sua vida. Com isso, uma estrela de nêutrons será formada próximo à outraestrela. Quando esta estrela evoluir para uma gigante vermelha, o seu gás irá espiralar em direção à estrela de nêutrons. Esse gás que é tragado pela estrela de nêutrons formará um espesso disco ao redor dela; tal disco é chamado de disco de acreção.
O atrito que existe entre camadas de gás nas órbitas próximas ao longo do disco de acreção leva à perda de momento angular e ao movimento de queda em espiral em direção à superfície da estrela de nêutrons. O gás em espiral move-se em direção ao campo gravitacional da estrela de nêutrons, então sua energia gravitacional é convertida na forma de energia térmica dentro do disco de acreção. Na parte interna do disco de acreção a energia gravitacional é liberada com maior intensidade, atingindo uma temperatura média de milhões de graus. Uma enorme fonte de energia torna-se presente nessa região, onde há grande emissão de radiações, tais como ultravioleta e raios-x.
A pressão na estrela de nêutrons pode sofrer um grande aumento se o gás for transferido em uma quantidade relativamente alta do disco de acreção para a estrela de nêutrons; dessa forma, a energia fica acumulada, e assim, eventualmente, o gás é expulso da estrela de nêutrons, fazendo com que existam fortes correntes de gás em sua órbita.

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Astronautas Crescem + No Espaço?

Studying the impact of how astronauts' spines elongate during flight, as well as advancing medical imaging technologies are the goals of the Spinal Ultrasound investigation aboard the International Space Station. (Istockphoto/S.Kaulitzki)

Alguma vez você deseja que você poderia ser um pouco teensy mais alto? Bem, se você passar alguns meses no espaço, você pode obter o seu desejo - temporariamente. É um fato conhecido que os astronautas que vivem a bordo da Estação Espacial Internacional crescer até 3 por cento mais alto, enquanto vivem em ambiente de microgravidade. Eles retornam à sua altura normal quando de volta à Terra. Estudando o impacto dessa mudança sobre a coluna vertebral e avançando tecnologias de imagens médicas são os objetivos da investigação ultrassonografia da coluna vertebral.

"Esta é a primeira vez que o ultrassom espinhal será utilizado para avaliar as alterações na coluna vertebral", disse Scott A. Dulchavsky, MD, Ph.D., principal pesquisador do estudo da estação. "Ultrassonografia da coluna vertebral é mais difícil de realizar do que muitos dos exames de ultra-som anteriores feitos no espaço."

Parte da dificuldade com a imagem da coluna é muito simplesmente anatomia humana. Usando ultra-som 2, a máquina a bordo da estação como uma facilidade para estudos de saúde humana, os astronautas têm uma ferramenta avançada para ver o funcionamento interno de seus corpos.

"Hoje existe um dispositivo novo ultra-som na estação que permite que mais precisa de imagens músculo-esquelético necessários para a avaliação da anatomia complexa e coluna vertebral", Dulchavsky disse. "A tripulação será capaz de realizar estas avaliações complexas no próximo ano devido a um guia de treinamento recém-desenvolvido Just-In-Time para ultra-som espinhal, combinado com refinamentos na formação de tripulantes e procedimentos de orientação remotos."

A pesquisa poderia ajudar com o desenvolvimento de exercícios para a saúde melhor equipe e orientar técnicas de reabilitação melhorou quando astronautas voltam à Terra. Compreender como alterações da coluna vertebral ocorrem em resposta em tempo real para a vida no espaço também vai ajudar as equipes se preparar para futuras missões de longa duração.

Outro benefício desta pesquisa é que o ultrassom espinhal poderia ganhar aceitação clínica no chão por exames médicos. Dulchavsky ressalta que essa mudança poderia reduzir custos e oferecer uma opção mais segura de imagem para os pacientes.

"Ultra-som também nos permite avaliar a fisiologia em movimento, tais como o movimento dos músculos, sangue nos vasos, e em função de outros sistemas do corpo", disse Dulchavsky. "Parâmetros fisiológicos derivados de ultra-som e Doppler dar observações instantâneas sobre o corpo de forma não invasiva, sem radiação".

Seis membros da tripulação vai servir como cobaias para estes exames de ultra-som na coluna vertebral. As sessões de dados estão programados para ocorrer em órbita a partir de janeiro de 2013. Um astronauta irá digitalizar a área da coluna vertebral de um membro da tripulação do companheiro em 30, 90 e 150 dias em vôo. Os pesquisadores vão assistir em tempo real a partir do solo através de downlink de vídeo streaming. Imagens de ultra-som irá se concentrar nas áreas cervical e lombar da coluna vertebral e os tecidos circundantes. Os assuntos de teste também passará por ultra-som pré-e pós-vôo e exames de ressonância magnética da Terra para fornecer dados de base.

Tecnologia de ultra-som é conveniente para uso não só no espaço, mas também aqui na Terra. Devido à portabilidade das máquinas, os métodos de treinamento rápidos desenvolvidos por pesquisadores da NASA e da repetibilidade, ultra-som pode oferecer uma alternativa barata e escalável para exames de ressonância magnética para as necessidades de saúde. O pessoal médico já fazem uso dos métodos de treinamento desenvolvidos para as tripulações da estação espacial quando se usa ultra-som em áreas remotas.

"Esta técnica de ultra-som na coluna vertebral podem um dia servir como uma fonte de dados clínicos, onde as imagens da RM padrão não está disponível, mesmo que isso parece ambiciosa", disse Dulchavsky. "A vasta maioria da população mundial não tem acesso a uma ressonância. As ferramentas de voo em como o guia interactivo Ultrasound espinal pode também ser usado para formar outros procedimentos complexos, embora médico ou de outro modo."

Então, só por que astronautas chegar mais alto no espaço? Os investigadores estão esperando que este estudo vai ajudar a responder a essa pergunta, ao mesmo tempo que cresce o conhecimento médico da coluna vertebral e melhorar os métodos de ultra-som e procedimentos.

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Bilhões e bilhões de planetas

This artist's concept shows the Kepler spacecraft.

Olhe para o céu à noite e você verá estrelas, com certeza. Mas o céu também está cheio de planetas - bilhões e bilhões deles, pelo menos.

Essa é a conclusão de um novo estudo realizado por astrônomos do Instituto de Tecnologia da Califórnia em Pasadena, que fornece ainda mais provas de que os sistemas planetários são a norma cósmica. A equipe fez a sua estimativa ao analisar planetas que orbitam uma estrela chamada Kepler-32 - planetas que são representativos, dizem eles, de a grande maioria dos planetas em nossa galáxia e, assim, servir como um estudo de caso perfeito para a compreensão de como a maioria destes mundos formar .

"Há pelo menos 100 bilhões de planetas na galáxia, apenas a nossa galáxia", diz John Johnson, professor assistente de astronomia planetária no Caltech e co-autor do estudo, que foi recentemente aceito para publicação no Astrophysical Journal. "Isso é incompreensível."

"É um número impressionante, se você pensar sobre isso", acrescenta Jonathan Swift, um estudante de pós-doutorado no Caltech e principal autor do artigo. "Basicamente, há um desses planetas por estrela."

Uma das questões fundamentais sobre a origem dos planetas é quantos deles existem. Como o grupo Caltech, outras equipes de astrônomos estimam que há cerca de um planeta por estrela, mas esta é a primeira vez que os pesquisadores fizeram tal estimativa, estudando M-anão sistemas, a população mais numerosa de planetas conhecidos.

O sistema planetário em questão, que foi detectada por espaço telescópio Kepler da NASA, contém cinco planetas. Dois dos planetas que orbitam Kepler-32 já havia sido descoberto por astrônomos. A equipe Caltech confirmou os três restantes, em seguida, analisados ​​o sistema de cinco planetas eo comparou com outros sistemas encontrados pelo Kepler.

M-anão sistemas como o Kepler-32 são muito diferentes do nosso próprio sistema solar. Por um lado, as anãs M são mais frias e muito menor do que o sol. Kepler-32, por exemplo, tem metade da massa do Sol e sua metade do raio. Os raios de sua gama de planetas cinco 0,8-2,7 vezes maior que a Terra, e os planetas orbitam muito perto de sua estrela. O Kepler-32 de todo o sistema se encaixa dentro de pouco mais de um décimo de uma unidade astronômica (a distância média entre a Terra eo Sol) - uma distância que é cerca de um terço do raio da órbita de Mercúrio em torno do sol.

O fato de que a M-anão sistemas superam em muito outros tipos de sistemas carrega uma profunda implicação, de acordo com Johnson, o que é que o nosso sistema solar é extremamente rara. "É só um maluco", diz ele.

Leia a história completa em Caltech http://www.caltech.edu/content/planets-abound.

Ames gere o desenvolvimento de Kepler sistema de aterramento, operações de missão e análise de dados da ciência. Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa em Pasadena, Califórnia, conseguiu o desenvolvimento da missão Kepler. Ball Aerospace & Technologies Corp, em Boulder, Colorado, desenvolveu o sistema de vôo Kepler e suporta operações de missão com o Laboratório de Física Atmosférica e Espacial da Universidade de Colorado em Boulder. O Space Telescope Science Institute em Baltimore arquivos, hosts e distribui dados de ciência Kepler. Kepler é missão da NASA Descoberta 10 e é financiado pela Missão da NASA Ciência Direcção na sede da agência em Washington.

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Nasa Examina Material Escuro Encontrado Em Asteroide


3-D view of dark-stained Cornelia

Um novo estudo de imagens da missão da NASA Amanhecer examina material, notável escura como carvão, que manchas na superfície do asteróide Vesta gigante. Os cientistas estão usando as imagens, tiradas pela câmera de enquadramento de Dawn, para compreender o ambiente impacto inicial na evolução de Vesta.

Na análise mais abrangente da matéria escura até à data, os cientistas descrevem como Alvorada este material rico em carbono tende a aparecer em torno das bordas de duas bacias de impacto gigantes no hemisfério sul de Vesta. A análise sugere que o material escuro foi provavelmente emitido pelo objeto que criou a mais velha das duas bacias, conhecidas como Veneneia, de 2 a 3 bilhões de anos atrás. Alguns desses materiais foram depois cobertos pelo impacto que criou a mais nova bacia, Rheasilvia.

O estudo, publicado na edição de novembro-dezembro de revista Icarus, foi liderada por Vishnu Reddy, do Instituto Max Planck para Pesquisa do Sistema Solar, Katlenburg-Lindau, na Alemanha, e da Universidade de Dakota do Norte, Grand Forks. Mais informações sobre o documento está disponível em: http://www.mpg.de/en.

A nave orbitou Amanhecer Vesta por mais de um ano, partindo em Setembro de 2012. Dawn é agora em seu caminho para as planeta anão Ceres, e chegará em 2015 mais cedo.

A missão Dawn para Vesta e Ceres é gerida pelo Jet Propulsion Laboratory da NASA, uma divisão do Instituto de Tecnologia da Califórnia em Pasadena, para a Ciência da NASA Mission Directorate, Washington. A Universidade da Califórnia, Los Angeles, é responsável para a ciência em geral Amanhecer missão. As câmeras de enquadramento Alvorada foram desenvolvidos e construídos sob a liderança do Instituto Max Planck para Pesquisa do Sistema Solar, Katlenburg-Lindau, na Alemanha, com contribuições significativas por DLR Centro Aeroespacial Alemão, do Instituto de Pesquisa Planetária, Berlim, e em coordenação com o Instituto de Informática e Comunicação Engenharia de Rede, Braunschweig. O projeto da câmera de enquadramento é financiada pela Max Planck Society, DLR e da NASA.

Obs: (Esse Artigo Foi Retirado Do http://nasa.gov/ Não Reclamem Dos Erros)

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Descoberto : Agua em meteorito na costra de marte

Designated Northwest Africa (NWA) 7034, and nicknamed

NASA financiados pesquisadores analisaram um meteorito pequeno que pode ser o primeiro descoberto a partir da superfície de Marte ou crosta ter encontrado contém água 10 vezes mais do que outros meteoritos marcianos de origens desconhecidas.

Esta nova classe de meteorito foi encontrado em 2011 no deserto do Saara. Designado Noroeste da África (NWA) 7034, e apelidado de "Beleza Negra", que pesa cerca de 11 onças (320 gramas). Depois de mais de um ano de estudo intensivo, uma equipe de cientistas dos Estados Unidos determinou que o meteorito formou 2,1 bilhões anos atrás, durante o início do período geológico mais recente em Marte, conhecida como a Amazônia.

"A idade da NWA 7034 é importante porque é significativamente mais velho do que a maioria dos meteoritos marcianos outros", disse Mitch Schulte, cientista do programa para o Programa de Exploração de Marte na sede da NASA em Washington. "Nós agora temos uma visão em um pedaço da história de Marte em um momento crítico em sua evolução."

O meteorito é uma excelente combinação de rochas e afloramentos superficiais NASA tem estudado remotamente via Mars rovers e Marte satélites de órbita. Composição NWA 7034 é diferente de qualquer previamente estudados meteorito marciano A pesquisa foi publicada na edição de quinta-feira da revista Science Express.

"O conteúdo deste meteorito pode desafiam muitas noções mantidas sobre geologia marciana", disse John Grunsfeld, administrador associado para Missões Científicas da NASA em Washington Direcção. "Estes resultados também apresentar um quadro de referência importante para o rover Curiosity como ele procura orgânicos reduzidos nos minerais expostos na rocha da cratera Gale."

NWA 7034 é feito de fragmentos cimentadas de basalto, rocha de que as formas de lava rapidamente resfriado. Os fragmentos são principalmente feldspato e piroxênio, provavelmente a partir de atividade vulcânica. Química Este meteorito raro coincide com a da crosta marciana medida pelo Mars Exploration Rovers da NASA e Mars Odyssey Orbiter.

"Este meteorito marciano tem tudo em sua composição que você gostaria, a fim de aprofundar nossa compreensão do planeta vermelho", disse Carl Agee, líder da equipe de análise e diretor e curador do Instituto Universidade de Novo México, em Albuquerque de Meteoritics . "Este meteorito original nos diz o que o vulcanismo era como em Marte 2 bilhões de anos. Ele também nos dá um vislumbre da antiga superfície e as condições ambientais em Marte que nenhum outro meteorito já ofereceu."

A equipa de investigação incluiu grupos da Universidade da Califórnia em San Diego e do Instituto Carnegie, em Washington. As experiências foram realizadas para analisar a composição química e mineral, a idade, e o teor de água.

Os pesquisadores teorizam a grande quantidade de água contida na NWA 7034 pode ter se originado a partir da interação das rochas com a água presente na crosta de Marte. O meteorito também tem uma mistura diferente de isótopos de oxigênio do que foi encontrado em outros meteoritos marcianos, o que poderia ter resultado da interação com a atmosfera marciana.

A maioria dos meteoritos marcianos são divididos em três tipos de rochas, em homenagem a três meteoritos; Shergotty, Nakhla, e Chassigny. Estes "SNC" meteoritos número atualmente cerca de 110. Seu ponto de origem em Marte não é conhecido e dados recentes de missões sonda orbital e sugerem que eles são uma incompatibilidade para a crosta marciana. Embora NWA 7034 tem semelhanças com os meteoritos SNC, incluindo a presença de carbono orgânico macromolecular, este meteorito novo tem muitas características únicas.

"A textura do meteorito NWA não é como qualquer um dos meteoritos SNC", disse o co-autor Andrew Steele, que liderou a análise de carbono no Laboratório de Geofísica da Instituição Carnegie. "Esta é uma medida interessante em Marte e ciência planetária. Temos agora mais contexto do que nunca para entender onde eles podem vir."

A pesquisa foi financiada pelo Programa da NASA e do Instituto de Astrobiologia Cosmoquímica, parte da Divisão de Ciência Planetária da Direcção de Missões Científicas na sede da NASA. A pesquisa também foi apoiada pelo México New Space Grant Consortium em Las Cruces, e da National Science Foundation, em Arlington, Virgínia

Obs: (Essa Fonte foi pegada da www.Nasa.gov , Joguei no google tradutor, pois estava em inglês, então Não reclamem dos erros :D)

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Confira Os Cometas/Asteroides, Que Irão Dar Um Show No Céu

O ano de 2013 nem bem começou e alguns eventos astronômicos já começam a chamar a atenção dos observadores profissionais e amadores. Cometas e asteroides já estão se aproximando da Terra e do Sol e nos próximos meses já darão o que falar.
Cometa C/2011 L4 Panstarrs

Fevereiro - Asteroide 2012 DA14
O primeiro objeto a chamar a atenção neste ano de 2013 é sem dúvida o asteroide 2012 DA14. A rocha foi descoberta no final de fevereiro de 2012 por astrônomos do Observatório de La Sagra, na Espanha e de acordo com os últimos cálculos se aproximará da Terra no dia 15 de fevereiro de 2013, quando fará um rasante a apenas 27 mil quilômetros do nosso planeta.

Apesar de ser uma distância bem pequena - inferior a dos satélites geoestacionários - as chances de impacto contra a Terra são desprezíveis, estimada em zero na Escala Torino, que vai até 10. No entanto, a aproximação estimada para fevereiro de 2040 será de apenas 448 km de altitude.

Estima-se que 2012 DA14 tenha 57 metros de comprimento e uma massa de 120 mil toneladas. Se atingisse nossa atmosfera produziria um choque similar ao do impacto de Tunguska, ocorrido no início do século 20 acima da Sibéria.


Março tem 2 Cometas
O segundo objeto que chamará a atenção em 2013 é o cometa C/2011 L4 PANSTARRS, descoberto em 5 de junho de 2011 pela equipe do telescópio Panstarrs-1, de 1800 milímetros, localizado no Havaí.

Cálculos orbitais indicam que C/2011 L4 atingirá a menor distância da Terra em 5 de março de 2013, quando passará a apenas 150 milhões de quilômetros do planeta. Em 10 de março o cometa chegará ao periélio (máxima aproximação do Sol) e seu brilho poderá atingir até 4 magnitudes negativas, similar ao brilho do planeta Vênus.

Neste dia, a distância do objeto até o centro do Sol será de apenas 45 milhões de quilômetros, inserido no interior da órbita de Mercúrio.

Observações feitas em outubro de 2012 revelaram que a coma de C/2011 L4 PANSTARRS media aproximadamente 120 mil km de diâmetro e deverá crescer ainda mais à medida que o calor do Sol vaporiza o gelo e gás carbônico contido em seu núcleo


C/2012 F6 Lemmon
Também em Março, outro cometa que pode se transformar em uma bela surpresa é C/2012 F6 Lemmon, descoberto em 23 de março de 2012 pela equipe do Observatório de Mount Lemmon, nos EUA.

O cometa atingirá o periélio no dia 24 de março, mas será entre os dias 10 e 23 que C/2012 F6 dará seu show ao brilhar próximo da magnitude 3, quando poderá ser visto ao anoitecer na constelação do Escultor.

De acordo com a REA (Rede de Astronomia Observacional), entre 15 e 21 de janeiro C/2012 F6 brilhará perto da magnitude 7 na constelação do Cruzeiro, quando poderá ser observado com auxílio de um pequeno telescópio partir das 22h00 BRST (Hora de Verão).


Cometa C/2012 S1 ISON
Se os cálculos se confirmarem, C/2012 S1 ISON será o show de 2012. Estima-se que o brilho do objeto poderá chegar a nada menos que 19 magnitudes negativas, cerca de 40 vezes o brilho da Lua Cheia.

O que chama a atenção deste cometa não é sua aproximação com a Terra, prevista para dezembro de 2013, mas seu periélio, a distância mínima que chegará do Sol. Isso acontecerá em 28 de novembro de 2013, quando ISON se aproximará a apenas 1.1 milhão de quilômetros da superfície estelar.

Se sobreviver à escaldante aproximação, C/2012 S1 ISON poderá se transformar em um dos mais espetaculares cometas de todos os tempos.

Pequena Amostra
Esses quatro objetos são apenas uma amostra do que nos reserva o palco celeste de 2013. Ainda estamos no comecinho do ano e sem dúvida teremos muito mais pela frente, como as famosas tempestades solares que poderão se intensificar este ano já que em maio deveremos atingir o pico do ciclo solar 24. O ano está só começando...

Bons Céus!

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Marte Receberá Missão Tripulada em 2030

Para ir além, é preciso eliminar o risco da radiação sobre a saúde dos tripulantes
NASA


Altos níveis de radiação além da órbita da Terra oferecem o maior desafio à exploração humana de destinos no espaço profundo, declaram cientistas.

      Com a atual tecnologia espacial, astronautas podem cruzar o espaço profundo por no máximo um ano antes de acumularem uma dose de radiação perigosamente alta, explicam pesquisadores. Como resultado, muitos destinos intrigantes no sistema solar permanecem fora dos limites da exploração humana no momento.

   “Existe um equivalente ao Mach 1 – a barreira do som – em termos de radiação cósmica galáctica”, observou Alvin  Drew, administrador do Projeto Deep Space Habitat, da NASA, na quarta-feira (19 de dezembro) durante uma apresentação com o grupo Future In-Space Operations, também da agência.

   “Até resolvermos isso, ainda estamos na era dos navios de madeira e velas de lona das viagens espaciais”, adicionou Drew, astronauta que embarcou em duas missões de ônibus espaciais. “Até chegarmos aos navios de ferro e aos motores a vapor, podemos ficar bem limitados na distância que poderemos viajar”.

Limite de um ano

     A Terra é constantemente bombardeada por raios cósmicos galácticos – partículas carregadas de alta velocidade disparadas no espaço por explosões estelares distantes e outros eventos. A atmosfera e o campo magnético do planeta defletem a maioria dessas bolas de demolição subatômicas. Quem está na superfície da Terra não se preocupa muito com elas.

  Mas para astronautas cruzando o espaço – especialmente o espaço profundo, além da magnetosfera protetora da Terra – a história é diferente. Eles só conseguem suportar essa radiação por um tempo limitado antes de problemas sérios como o câncer começarem a surgir.

  “Até conseguirmos novas tecnologias ou novas maneiras de mitigar mortes induzidas por câncer”, observou Drew, “estaremos limitados a apenas um ano no espaço”.


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