175 planetas fora do sistema solar desde 1992 at e

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17.5 Planetas fora do Sistema Solar Desde 1992 at´ e julho de 2010 foram detectados 471 planetas extrassolares, 440 destes atrav´ es da evidˆ encias gravitacionais pelo deslocamento Doppler nas linhas espectrais das estrelas; a ´orbita do planeta em torno da estrela produz o movimento da estrela em torno do centro de massa. Desde 2004 j´a foi poss´ ıvel obter imagens de planetas extrassolares diretamente, embora as estrelas em volta das quais os planetas orbitam sejam muito mais brilhantes que os planetas e, portanto, ofusca-os em geral. Em 2009 foi poss´ ıvel obter a primeira imagem de um sistema planet´ario, com trˆ es planetas gigantes, or- bitando a estrela HR 8799. Todos os m´ etodos detectam mais facilmente os grandes planetas, tipo J´upiter, que n˜ao podem conter vida como a conhece- mos, porque tˆ em atmosferas imensas e de alt´ ıssima press˜ao sobre pequenos n´ucleos rochosos. Detectar planetas pequenos, como a Terra, requerem pre- cis˜ao maior do que a ating´ ıvel pelas observa¸ oes atuais, mas o sat´ elite Kepler, por exemplo, lan¸cado em 2009, est´a reduzindo este limite de detec¸c˜ ao. Como s´o determinamos a massa do planeta e a distˆancia do planeta `a estrela, e em casos raros a temperatura e o raio do planeta, n˜ao podemos ainda detectar nenhum sinal de vida. A estimativa do n´umero N de civiliza¸c˜ oes na nossa Gal´axia pode ser discutida com o aux´ ılio da equa¸ ao de Drake , proposta em 1961 por Frank Donald Drake (1930-), ent˜ ao astrˆonomo no National Radio Astronomy Ob- servatory, em Green Bank, Estados Unidos, e atual presidente do SETI Institute: N = f p f v f i f c ˙ N T t , onde f p ´ e a fra¸c˜ ao prov´ avel de estrelas que tˆ em planetas (menor que 0,4), f v ´ e a fra¸c˜ ao prov´ avel de planetas que abrigam vida, f i ´ e a fra¸c˜ ao prov´ avel de planetas que abrigam vida e desenvolveram formas de vida inteligente, f c ´ e a fra¸c˜ ao prov´ avel de planetas que abriga vida inteligente e que desenvolveram civiliza¸c˜ oes tecnol´ogicas com comunica¸ ao eletromagn´ etica, ˙ N ´ e a taxa de forma¸c˜ ao de estrelas na Gal´axia, e T t ´ e o tempo prov´ avel de dura¸c˜ ao de 167
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uma civiliza¸c˜ ao tecnol´ogica. A ´unica vari´ avel razoavelmente bem conhecida ´ e ˙ N , que ´ e simplesmente o n´umero de estrelas na nossa gal´axia dividido pela idade da gal´axia. Podemos fazer um c´alculo otimista, supondo que a vida como a nossa pulula na Gal´axia, assumindo f v f i f c = 1, N = f p ˙ NT t , isto ´ e, que o n´umero de planetas com vida inteligente seria dado pelo n´umero de novas estrelas com planetas vezes a dura¸c˜ ao de uma civiliza¸c˜ ao tec- nol´ ogica. Usando ˙ N =3/ano, f p = 0 , 4, e T t de um s´ eculo, chega-se a N=120. Podemos estimar a distˆancia m´ edia entre estas “civiliza¸c˜ oes”, assumindo que est˜ao distribu´ ıdas pela nossa Gal´axia. Como nossa gal´axia tem aproxi- madamente 100 000 anos-luz de diˆametro por 1000 anos-luz de espessura, o volume total da gal´axia ´ e da ordem de V G = π × 50 000 2 × 1000 anos - luz 3 e a distˆancia m´ edia entre estas “civiliza¸c˜ oes” ( d C ) d C = V C 4 π 1 3 onde V C = V G N Se N=120, obtemos d C 13 500 anos-luz.
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