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      <title>Meu padlet brilhante by BRUNO ANDRE WOINAROVICZ</title>
      <link>https://padlet.com/brunowoinarovicz/yftdmf4wsahnhd5m</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-10-25 14:00:54 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-11-18 22:55:50 UTC</lastBuildDate>
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         <title>TELESCÓPIO PERSPICILLUM</title>
         <author>brunowoinarovicz</author>
         <link>https://padlet.com/brunowoinarovicz/yftdmf4wsahnhd5m/wish/3187657457</link>
         <description><![CDATA[<p>Lippershey criou sua luneta a partir das lentes dos primeiros óculos, até aquele momento eram considerados utensílios domésticos convencionais. Ao tomar conhecimento dos detalhes da invenção do holandês, Galileu construiu um modelo três vezes mais potente. Utilizou como materiais tubos e lentes.&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-25 14:11:47 UTC</pubDate>
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         <title>TELESCOPIO HUBBLE</title>
         <author>eduardapaixaoaraujo</author>
         <link>https://padlet.com/brunowoinarovicz/yftdmf4wsahnhd5m/wish/3187657699</link>
         <description><![CDATA[<p>O Telescópio Espacial Hubble foi lançado no Ônibus Espacial em 24 de abril de 1990. Este é um telescópio muito especial, que orbita a uma grande distância da Terra. Hubble permite que vejamos objetos espacias com mais claridade porque ele se encontra acima das nuvens na atmosfera da Terra.</p><p><br></p><p><br>Capturar diversos comprimentos de onda, permitindo obter detalhes de galáxias, nebulosas e outros objetos cósmicos</p><p>Distinguir dois objetos muito próximos, graças à grande resolução angular das suas lentes</p><p>Detectar lentes gravitacionais distantes e apagadas, que não podem ser detectadas por telescópios em Terra</p><p>Fazer imagens da forma e da estrutura interna das galáxias</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-25 14:11:59 UTC</pubDate>
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         <title>Primeira sonda que a nasa mandou pelo espaço</title>
         <author>viniciusbastosrodrigues</author>
         <link>https://padlet.com/brunowoinarovicz/yftdmf4wsahnhd5m/wish/3187658942</link>
         <description><![CDATA[<p>A primeira sonda espacial enviada pela NASA foi a Pioneer 1. Lançada em 11 de outubro de 1958, a Pioneer 1 fazia parte do Programa Pioneer, destinado a explorar o espaço além da órbita terrestre. Seu objetivo principal era estudar a Lua e o ambiente espacial ao seu redor. Embora a missão não tenha alcançado a órbita lunar como planejado, a sonda conseguiu coletar dados científicos importantes sobre a radiação cósmica, o campo magnético da Terra e a densidade da micrometeoritos na órbita terrestre.</p><p><br></p><p>Breve explicação:</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtube.com/shorts/pU4gg-qw8RE?si=gJ2Z760zX6XRqlhx">https://youtube.com/shorts/pU4gg-qw8RE?si=gJ2Z760zX6XRqlhx</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Dois sistemas de rádio</p><p>De vez em quando, os engenheiros enviam comandos para que a Voyager 1 ligue alguns dos seus aquecedores e componentes que geram calor. Isso ajuda a reverter um pouco do dano que a exposição à radiação causa nos componentes da sonda.</p><p>Esses comandos são enviados da Califórnia para o espaço interestelar. Demoram 23 horas para as ondas de rádio irem da Terra até a sonda. No dia 16 de outubro, um comando foi enviado, mas algo ativou o sistema de proteção contra defeitos da espaçonave e desligou todos os sistemas que não são essenciais para ela continuar funcionando – incluindo a comunicação</p><p><br></p><p>Leia mais em: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://super.abril.com.br/tecnologia/aos-47-anos-voyager-1-ativa-transmissor-de-radio-que-nao-era-usado-desde-1981/">https://super.abril.com.br/tecnologia/aos-47-anos-voyager-1-ativa-transmissor-de-radio-que-nao-era-usado-desde-1981/</a></p><p>Leia mais em: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://super.abril.com.br/tecnologia/aos-47-anos-voyager-1-ativa-transmissor-de-radio-que-nao-era-usado-desde-1981/">https://super.abril.com.br/tecnologia/aos-47-anos-voyager-1-ativa-transmissor-de-radio-que-nao-era-usado-desde-1981/</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-25 14:12:50 UTC</pubDate>
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         <title>Sondas Espaciais</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/brunowoinarovicz/yftdmf4wsahnhd5m/wish/3189298793</link>
         <description><![CDATA[<p>Sonda espacial&nbsp;é uma nave espacial não-tripulada, utilizada para a exploração remota de outros planetas, satélites, asteróides ou cometas.</p><p><br></p><p>Algumas sondas espaciais recentes são:</p><p><br></p><p>Voyager 1: A sonda mais distante da Terra, a cerca de 24 bilhões de quilômetros. Em novembro de 2023, a Voyager 1 começou a enviar um padrão repetitivo de código indecifrável. Após cinco meses sem dar sinal, a sonda conseguiu enviar informações à Nasa. </p><p> </p><p>Voyager 2: Viajou mais de 20,3 bilhões de quilômetros da Terra e cruzou a heliopausa para o espaço interestelar em 2018. </p><p> </p><p>Clipper: A sonda que desvendará mistérios da lua Europa. A mais recente iniciada em 14 de outubro de 2024.</p><p>Europa Clipper é a primeira missão projetada para conduzir um estudo detalhado da lua de Júpiter, Europa. A espaçonave viajará 1,8 bilhões de milhas (2,9 bilhões de km) para chegar a Júpiter em abril de 2030. Ela orbitará Júpiter e conduzirá 49 voos próximos de Europa.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-27 19:57:16 UTC</pubDate>
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         <title>Telescópio James webb </title>
         <author>cavalheirojulia</author>
         <link>https://padlet.com/brunowoinarovicz/yftdmf4wsahnhd5m/wish/3189404253</link>
         <description><![CDATA[<p>O Telescópio Espacial James Webb (JWST), lançado em dezembro de 2021, é um observatório da NASA, ESA e CSA que estuda o universo em infravermelho. Com um espelho de 6,5 metros, ele oferece imagens de alta resolução e sensibilidade, focando na formação de estrelas e planetas, análise de exoplanetas e evolução de galáxias. Localizado no ponto de Lagrange L2, o JWST evita a interferência da luz solar e terrestre.</p><p><br></p><p>O JWST foi projetado para observar objetos e eventos distantes no universo, como a formação das primeiras galáxias há cerca de 13,5 bilhões de anos</p><p><br></p><p>Aqui abaixo está o link de um vídeo curto explicando mais sobre o telescópio:</p><p><br></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/ZvI4aepOGCg?si=pcI8UM66FUIuJ6qJ">https://youtu.be/ZvI4aepOGCg?si=pcI8UM66FUIuJ6qJ</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-27 23:41:53 UTC</pubDate>
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         <title>Kepler e as Primeiras Observações de Marte </title>
         <author>gabrielarantes585</author>
         <link>https://padlet.com/brunowoinarovicz/yftdmf4wsahnhd5m/wish/3198020983</link>
         <description><![CDATA[<p>Johannes Kepler foi um astrônomo e matemático alemão fundamental para a compreensão do movimento dos planetas. Suas leis do movimento planetário revolucionaram a astronomia e serviram como base para a teoria da gravitação universal de Newton.</p><p>As observações de Marte desempenharam um papel crucial nas descobertas de Kepler. Tycho Brahe, um astrônomo dinamarquês, havia feito observações extremamente precisas dos planetas, incluindo Marte. Kepler herdou esses dados após a morte de Brahe e dedicou anos analisando-os.</p><p>O que Kepler descobriu?</p><p> * Órbitas elípticas: Kepler percebeu que a órbita de Marte não era circular, como se acreditava até então, mas sim elíptica. Essa descoberta desafiou a antiga noção de que os céus eram perfeitos e que os planetas se moviam em círculos perfeitos.</p><p> * Leis do movimento planetário: Com base em suas análises, Kepler formulou suas três leis do movimento planetário:</p><p>   * Primeira lei: Os planetas se movem em órbitas elípticas, com o Sol em um dos focos.</p><p>   * Segunda lei: Uma linha que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Isso significa que os planetas se movem mais rápido quando estão mais próximos do Sol.</p><p>   * Terceira lei: O quadrado do período orbital de um planeta é diretamente proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita.</p><p><br></p><p>A importância das descobertas de Kepler</p><p>As leis de Kepler foram um marco na história da astronomia. Elas permitiram prever com precisão os movimentos dos planetas e forneceram uma base sólida para a teoria da gravitação universal de Newton. As observações de Marte foram o ponto de partida para essas descobertas revolucionárias.</p><p>Em resumo, as observações de Marte por Tycho Brahe e a análise meticulosa desses dados por Kepler levaram a uma nova compreensão do sistema solar e do movimento dos planetas. As leis de Kepler, baseadas nessas observações, são fundamentais para a astronomia&nbsp;moderna.</p><p><br></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=Plfc16aYuw0">https://www.youtube.com/watch?v=Plfc16aYuw0</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-01 18:34:38 UTC</pubDate>
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         <title>Luneta de Galileu Galilei. </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/brunowoinarovicz/yftdmf4wsahnhd5m/wish/3204357267</link>
         <description><![CDATA[<p>  Conhecido como pai da ciência moderna, <strong>Galileu Galilei </strong>foi um cientista, físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano que deixou legado importante em diversas áreas.&nbsp;Seus estudos e contribuições ajudaram a influenciar e aprimorar a <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://brasilescola.uol.com.br/matematica/">Matemática</a>, a <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://brasilescola.uol.com.br/fisica/">Física</a> e <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://brasilescola.uol.com.br/geografia/astronomia.htm">Astronomia</a>, entre outras áreas. Considerado revolucionário à época, chegou a ser perseguido e julgado pela Igreja Católica, que considerava suas teorias controversas e polêmicas.</p><p><br></p><p>Em 1609, Galileu Galilei constrói uma luneta e aponta para o céu. Este é um acontecimento marcante, pois mesmo com um instrumento muito primitivo, o italiano fez observações que mudaram o curso da astronomia na época. A consequência mais conhecida foi a ruína da crença de que tudo no universo girava em torno da Terra. </p><p>Com a luneta de Galileu, o cientista fez observações que mudaram o curso da astronomia na época. Entre as descobertas estão: </p><p> </p><p>As fases de Vênus </p><p> </p><p>A irregularidade da Lua, com crateras e proeminências </p><p> </p><p>Os satélites de Júpiter </p><p> </p><p>As estrelas da Via Láctea </p><p> </p><p> As descobertas de Galileu contribuíram para a comprovação da teoria heliocêntrica, que afirma que o Sol está no centro do Sistema Solar. </p><p><br></p><p>Como funciona?</p><p>Esse telescópio pode ser construído através de duas lentes convergentes. Lentes convergentes são lentes esféricas, que no meio são mais espessas e nas extremidades são mais finas.</p><p><br></p><p> No diagrama pode-se observar que a lente convergente desvia os raios luminosos paralelos e concentra em um ponto, chamado de foco. Então, quando uma imagem chega em um lado dessa lente, outra imagem é formada no outro lado, exatamente no foco.</p><p>Dependendo da distância que o corpo está da lente, essa imagem gerada pode ser normal ou invertida. Quando o objeto está longe o suficiente, essa imagem fica invertida.</p><p>O contrário também ocorre. Se no foco tiver uma imagem, quem vê do outro lado pode ver a imagem que está no foco ampliada, é assim que a lupa funciona. Isso é muito importante para o entendimento do telescópio.</p><p>   </p><p> A luneta de galileu original não usava duas lentes convergentes. Ele usou uma lente convergente e uma divergente. A luneta de Galileu original não invertia a imagem, mas gerava mais aberrações cromáticas.</p><p><br></p><p>Nome: </p><p>Geovanna Rodrigues Rocha N: 09</p><p>Vanessa Carneiro dos Santos N : 26</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 12:15:33 UTC</pubDate>
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         <title>Espelhos de telescópio </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/brunowoinarovicz/yftdmf4wsahnhd5m/wish/3205150305</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Os Espelhos de Telescópios</strong> </p><p><br/></p><p>Os espelhos são essenciais em telescópios refletivos, responsáveis por captar e focalizar a luz para observação de objetos celestes distantes.</p><p><br/></p><p><strong> Função dos Espelhos </strong></p><p><br/></p><p>O espelho primário capta a luz de objetos distantes e a reflete ao ponto focal, onde é observada. A qualidade do espelho é crucial para imagens nítidas.</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Tipologia dos Espelhos </strong></p><p><br/></p><p>Espelho Primário: Geralmente parabólico para concentrar a luz em um ponto único.</p><p> </p><p>Espelho Secundário: Redireciona a luz ao ocular ou detector, variando em tamanho e posição conforme o design do telescópio.</p><p><br/></p><p> <strong>Tipos de Telescópios Refletores </strong></p><p> </p><p>Telescópio de Newton: Usa espelho primário parabólico e espelho secundário plano.</p><p> </p><p>Telescópio Cassegrain: Espelho primário côncavo e espelho secundário convexo.</p><p> </p><p><strong>Telescópio</strong></p><p><br/></p><p> Maksutov-Cassegrain:</p><p> Primário esférico com lente corretora para reduzir aberrações.</p><p><br/></p><p><strong> Características dos Espelhos </strong></p><p> </p><p>Curvatura : A forma parabólica evita aberrações esféricas.</p><p><br/></p><p> Tamanho e Diâmetro : Espelhos maiores captam mais luz e aumentam a resolução.</p><p> </p><p>Precisão e Polimento: Superfícies lisas e polidas são essenciais para imagens de qualidade.</p><p><br/></p><p><strong>Material dos Espelhos</strong></p><p><br/></p><p>Usa-se vidro borossilicato, BaK-4 e compósitos de carbono devido à leveza e estabilidade térmica.</p><p><br/></p><p><strong> Tecnologias Avançadas </strong></p><p> </p><p>Espelhos Segmentados: Usados em telescópios grandes, como o ELT.</p><p> </p><p>Espelhos Adaptativos : Corrigem distorções atmosféricas em tempo real.</p><p><br/></p><p> Espelhos de Forma Variável: Permitem ajustes de forma para melhor adaptação às condições de observação.</p><p><br/></p><p><strong>Cuidados:</strong></p><p><br/></p><p>Limpeza: O espelho deve ser limpo com cuidado para evitar arranhões. Normalmente, um pano macio e soluções adequadas são usadas para remover poeira e detritos.</p><p><br/></p><p>Revestimento: Com o tempo, o revestimento refletor pode se deteriorar devido à exposição ao ar e à umidade. Revestimentos adicionais podem ser aplicados periodicamente para restaurar a eficiência do espelho.</p><p><br/></p><p>Alinhamento (Colimação): Em telescópios refletivos, é essencial manter os espelhos bem alinhados. A colimação incorreta pode levar a imagens distorcidas ou borradas.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>Conclusão</strong></p><p><br/></p><p>Os espelhos de telescópios são peças centrais na observação astronômica. Seu design, tamanho e material impactam diretamente a qualidade das observações. Avanços em tecnologia, como espelhos segmentados e adaptativos, têm permitido a construção de telescópios com capacidades muito maiores, possibilitando descobertas astronômicas mais profundas e detalhadas.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p>Leticia bilha kruger  n-17</p><p>Sibele reichert  n- 24</p><p>Giovana favetti  n- 10 </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-11-06 21:42:02 UTC</pubDate>
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