Os cientistas haviam registrado exemplares desses

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e 2003. Os cientistas haviam registrado exemplares desses organismos vivendo a 113 graus Celsius. Derek Lovley e Kazem Kashefi, ambos da Universidade de Massachusetts, Estados Unidos, identificaram uma arqueo- bact´ eria (a forma mais primitiva de vida que se conhece) a 121 graus Celsius. O nome cient´ ıfico do micr´obio ainda n˜ao foi definido. Segundo Lovley, esses microrganismos usam ferro para produzir energia. E outras como as Sul- folobus acidocaldarius , acid´ofilos, que vivem em fontes de ´acido sulf´urico. Portanto, aqui na Terra, formas de vida primitiva muito diferentes existem. Contamina¸c˜ ao: a dificuldade de procurar vida extra-terrestre atrav´ es de experimentos ´ e a possibilidade de contamina¸ ao do experimento por vida aqui da Terra. Quando miss˜ao Apolo 12 trouxe de volta uma cˆamara Sur- veyor 3 enviada anteriormente, encontrou-se uma colˆonia da bact´ eria Strep- tococcus mitis, que tinha contaminado a espuma de isolamento da cˆamara antes de ser enviada `a Lua, e sobrevieu n˜ao s´o a viagem de ida e volta, mas 169
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os trˆ es anos que esteve l´a no solo na Lua. Esta bact´ eria ´ e comum e inofensiva e vive no nariz, boca e garganta dos humanos. 170
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Cap´ ıtulo 18 Determina¸c˜ ao de distˆ ancias O m´ etodo mais comum para se medir distˆancias grandes, a pontos ina- cess´ ıveis, ´ e a triangula¸c˜ ao. Na figura a seguir, est´a esquematizada, como exemplo, a maneira de medir a distˆancia de uma ´arvore localizada do outro lado de um rio, sem atravess´ a-lo: A d B C D E Tomando a ´arvore como um dos v´ ertices, constru´ ımos os triˆangulos se- melhantes ABC e DEC . BC ´ e a linha de base do triˆangulo grande, AB e AC s˜ao os lados, que s˜ao as dire¸c˜ oes do objeto (a ´arvore) vistas de cada extremidade da linha base. Logo: AB BC = DE EC 171
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Como se pode medir BC , DE e EC , pode-se calcular o lado AB e, ent˜ ao, conhecer a distˆancia da ´arvore. Vemos que a dire¸c˜ ao da ´arvore, vista de B , ´ e diferente da dire¸c˜ ao da ´ arvore vista de C . Esse deslocamento aparente na dire¸c˜ ao do objeto obser- vado devido `a mudan¸ca de posi¸c˜ ao do observador chama-se paralaxe . Em astronomia, no entanto, costuma-se definir a paralaxe como a metade do deslocamento angular total medido, como est´a ilustrado na figura a seguir. A 1 A 2 d O 2D 2p Suponha que o ponto O seja o objeto cuja distˆancia se quer medir (a ´ arvore da figura anterior). 2 D ´ e a linha de base do triˆangulo, e os ˆangulos A 1 e A 2 s˜ao os ˆangulos entre a dire¸c˜ ao do objeto visto de cada extremidade da linha de base e a dire¸c˜ ao de um objeto muito mais distante, tomado como referˆ encia (pode ser uma montanha no horizonte, no exemplo anterior). Pela trigonometria, sabemos que tan p = D d Como p ´ e conhecido ( p = A 1 + A 2 2 ) , e D tamb´ em ´ e conhecido, podemos medir a distˆancia d . Para ˆangulos pequenos, a tangente do ˆangulo ´ e aproximada- mente igual ao pr´oprio ˆangulo medido em radianos. Ent˜ ao, se p 4 , tan p p (rad).
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