Para a sobrevivˆ encia e desenvolvimento da raca

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para a sobrevivˆ encia e desenvolvimento da ra¸ca humana. Este texto foi escrito com a inten¸c˜ ao de contribuir para a produ¸c˜ ao de textos de astronomia em portuguˆ es. Ele deve ser acess´ ıvel a pessoas sem qualquer conhecimento pr´ evio de astronomia e com pouco conhecimento de matem´atica. Embora alguns cap´ ıtulos incluam deriva¸ oes matem´aticas, a n˜ao-compreens˜ ao desses c´alculos n˜ao compromete a id´ eia geral do texto. O texto tamb´ em pode ser usado em cursos introdut´orios de astronomia em ıvel de gradua¸c˜ ao universit´ aria, como est´a sendo utilizado na UFRGS para cursos de astrof´ ısica, f´ ısica, engenharia e geografia. Esta terceira edi¸c˜ ao, de 2010, foi atualizada para incorporar conhecimen- tos recentes que a cada dia v˜ao sendo adicionados ao nosso entendimento do Universo, que aumenta a um ritmo cada vez mais intenso `a medida que a tecnologia nos permite testemunhar eventos como explos˜oes de superno- vas, explos˜oes de raios gama, descoberta de novos planetas extrassolares e xxi
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aster´ oides. O texto atualizado, incluindo anima¸c˜ oes e algumas simula¸ oes, ´ e mantido na internet, no endere¸co: xxii
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Constantes G = 6 , 673 × 10 - 11 m 3 kg - 1 s - 2 = 6 , 673 × 10 - 8 dina cm 2 / g 2 Massa da Terra: M = 5 , 973332 × 10 24 kg Raio da Terra: R = 6 378,1366 Km Massa do Sol: M = 1 , 9887973 × 10 30 kg Raio do Sol: R = 696 000 Km Luminosidade do Sol: L = 3 , 83 × 10 33 ergs/s = 3 , 83 × 10 26 watts Massa da Lua = 7 , 3474271 × 10 22 kg Raio da Lua = 1738 Km Per´ ıodo orbital da Terra = 365,2564 dias Idade da Terra = 4,55 bilh˜oes de anos Obliq¨uidade da ecl´ ıptica: ε = 23 26 21 , 412” Per´ ıodo orbital da Lua = 27,32166 dias Distˆ ancia Terra-Lua: = 384 000 Km Distˆ ancia Terra-Sol: 1 UA = 149 597 870 691 m Massa do pr´oton: m p = 1 , 67265 × 10 - 27 kg Massa do nˆ eutron: m n = 1 , 67492 × 10 - 27 kg Unidade de massa atˆomica: m uma = 1 , 66057 × 10 - 27 kg Massa do el´ etron: m e = 9 , 1095 × 10 - 31 kg N´umero de Avogadro: N A = 6 , 022 × 10 23 mol - 1 Constante de Boltzmann: k = 1 , 381 × 10 - 23 J/K = 1 , 381 × 10 - 16 ergs / K Constante de Stefan-Boltzmann: σ = 5 , 67 × 10 - 8 J m - 2 s - 1 K - 4 = 5 , 67 × 10 - 5 ergs cm - 2 s - 1 K - 4 Constante de densidade de radia¸c˜ ao: a = 4 σ c = 7 , 565 × 10 - 15 erg cm - 3 K - 4 xxiii
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Constante de Planck: h = 6 , 626 × 10 - 27 ergs s = 6 , 626 × 10 - 34 J s Velocidade da luz: c = 299 792,458 km/s Parsec: pc = 3 , 086 × 10 16 m Ano-luz = 9 , 461 × 10 15 m ˚ Angstron: ˚ A =10 - 8 cm = 10 - 10 m Velocidade do som no ar = 331 m/s Momentum magn´ etico do nˆ eutron = - 9 , 66236 × 10 - 27 JT - 1 Momentum magn´ etico do pr´oton = 14 , 106067 × 10 - 27 JT - 1 Momentum magn´ etico do el´ etron = - 9284 , 76 × 10 - 27 JT - 1 xxiv
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Cap´ ıtulo 1 Astronomia antiga As especula¸c˜ oes sobre a natureza do Universo devem remontar aos tempos pr´ e-hist´ oricos, por isso a astronomia ´ e frequentemente considerada a mais antiga das ciˆ encias. Os registros astronˆomicos mais antigos datam de aproxi- madamente 3000 a.C. e se devem aos chineses, babilˆonios, ass´ ırios e eg´ ıpcios. Naquela ´ epoca, os astros eram estudados com objetivos pr´aticos, como me- dir a passagem do tempo (fazer calend´arios) para prever a melhor ´ epoca para o plantio e a colheita, ou com objetivos mais relacionados `a astrologia, como fazer previs˜oes do futuro, j´a que, n˜ao tendo qualquer conhecimento
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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

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