Com base nesses dados, que devem ser publicados em breve na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, os pesquisadores estimam que o valor da constante de Hubble é 71,9 quilômetros por segundo a cada milhão de parsec (km/s/megaparsec) – 1 parsec corresponde a 3,26 anos-luz.
Constante de Hubble
Para chegar à equação, Hubble determinou a velocidade (v) de afastamento de uma galáxia em função da sua distância (r). Com isso, temos que v = H . r, onde H é a constante de Hubble.
A lei de Hubble determina a velocidade de afastamento de uma galáxia em relação à Via Láctea a partir da distância estimada dessa galáxia. Edwin Hubble (1889-1953) foi um importante astrônomo estadunidense e o responsável pela determinação das condições de afastamento das galáxias e consequente expansão do universo.
A lei de Hubble afirma que a velocidade de afastamento de uma galáxia (em km/s) é proporcional à sua distância até a Terra, medida em megaparsec. Nessa lei, a constante de proporcionalidade é a constante de hubble (H0) e seu valor mais aceito é de 72 (km/s)/Mpc.
Ao ser lançado, seu peso era de quase 11 mil kg. Hoje, após a última missão de manutenção que recebeu em 2009, ele pesa cerca de 12,2 mil kg. Para permitir que astrônomos observem fenômenos, o Hubble não viaja pelo espaço.
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Uma equipe internacional de pesquisadores publicou um documento confirmando a existência do elemento químico de número 117, o ununséptio. Este é o metal mais pesado já criado: cada átomo pesa 40% a mais que o chumbo.
Novo estudo sugere que nossa galáxia pesa 1,8 tredecilhão de quilogramas (sendo 1 tredecilhão o mesmo que o número 1 seguido de 42 zeros) Astrônomos "pesaram" a Via Láctea — e ela é muito maior do que se imaginava.
Para cada galáxia, a velocidade média com que ela se afasta de nossa galáxia é a variação da distância dividida pelo tempo. As velocidades de afastamento das galáxias verde e azul são: vverde = (2 milhões de anos-luz - 1 milhão de anos-luz)/ 100 milhões de anos = 0,01 anos-luz/ano = 3000 km/s.
A conclusão de que o espaço estava se expandindo, esparramando mais e mais o conteúdo do Universo, se tornou a primeira evidência concreta de que houve um Big Bang – um começo pequeno e explosivo para o Universo. E consolidou a teoria da relatividade geral em sua versão clássica, formulada em 1915.
A galáxia em que vivemos tem uma forma bem distinta da que se pensava. Cientistas costumavam descrever a Via Láctea como uma espiral plana com cerca de 250 bilhões de estrelas. O Sol e os planetas que orbitam ao seu redor, incluindo a Terra, ocupam um espaço pequeno em um dos braços menores dessa espiral.
Enquanto algumas galáxias, como a Via Láctea e Andrômeda, ficam presas à atração gravitacional uma da outra e eventualmente se fundem, a grande maioria das galáxias no universo parece estar se afastando uma da outra. Esse fenômeno é devido à expansão do universo.
Nas duas últimas décadas, tem sido amplamente aceito que o universo está se expandindo em ritmo acelerado, impulsionado por uma força invisível conhecida como energia escura. Cientistas propõem, em 2018, um modelo com energia escura e nosso Universo flutua em uma bolha expansiva em uma dimensão extra.
O HST completa uma revoluç˜ao completa em torno da Terra a cada 97 minutos. A sua velocidade é de 8 km por segundo, ou 28.800 km/h. Concepç˜ao artıstica mostrando o Telescópio Espacial Hubble logo após ter sido colocado em órbita pelo ônibus espacial Discovery (abaixo `a direita).
Para uma constante de Hubble com valor H0 = 71 km/s/Mpc, a idade correspondente para o Universo é: t0 =1/(71km/s. Mpc). Como 1Mpc = 3,09.1019 km e 1 ano = 3,15.
Uma das formas de calcular a idade do Universo é medir o que os cientistas chamam de radiação cosmológica de fundo ou "ecos do Big Bang". Essa teoria ganhou mais força a partir de 1964, quando os físicos norte-americanos Robert Wilson e Arno Penzias descobriram um ruído que vinha do espaço e não desaparecia.
Vamos começar dizendo que o universo é grande. Estima-se que, se olharmos em qualquer direção, suas regiões visíveis mais distantes estão a cerca de 46 bilhões de anos-luz de distância. Isso significa ter um diâmetro de 540 sextilhões de milhas (ou 54 seguido por 22 zeros).
Muitos livros e obras de divulgação sobre cosmologia afirmam que o astrônomo estadunidense Edwin Hubble (1889-1953) descobriu a expansão do universo em 1929.
Foi isto que Edwin Hubble realizou. Em 1923, utilizando o telescópio de 2,5 metros de Monte Wilson, ele identificou estrelas individuais numa das nebulosas de Wright e Kant, uma das maiores delas, a chamada "Grande Nebulosa de Andrômeda".
O astro orbita o centro da Via Láctea a 850.000 km/h. E nossa galáxia navega a quase 2,3 milhões de km/h, ou seja, 630 km por segundo.
Se em um certo tempo Δt, a estrela tem um deslocamento angular no céu Δθ, então o movimento próprio da estrela é μ = Δθ/Δt [″/ano].
Usando o grande telescópio do Observatório de Monte Wilson, na Califórnia, Hubble constatou ao longo da década de 1920 que, quanto mais distante estava uma galáxia, mais rapidamente ela parecia se afastar de nós – como se todas estivessem correndo umas das outras e, quanto mais longe, mais depressa elas iam.
Para chegar ao valor exato, basta considerar o Sol tem aproximadamente 1,989 × 1030 quilogramas e multiplicar esse valor por 1.5 trilhão.
As galáxias mais leves estão em torno de um bilhão de massas solares, enquanto as mais pesadas pesam 30 trilhões, ou 30.000 vezes mais massivas que a Via Láctea.
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