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Guias e Dicas
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Astronomia: Movimentos do Sol, Lua e Planetas, Notas de estudo de Astronomia

Neste documento, aprenda sobre o movimento do sol e da lua ao longo do céu, movimentos retrógrados de planetas, modelos astronómicos e as conclusões sobre a importância do heliocentrismo. Prof. Basílio santiago, ufrgs.

Tipologia: Notas de estudo

2022

Compartilhado em 07/11/2022

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Aula Remota
Astronomia de Posição
Prof. Basílio Santiago
Departamento de Astronomia
Instituto de Física
UFRGS
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Aula Remota

Astronomia de Posição

Prof. Basílio Santiago

Departamento de Astronomia

Instituto de Física

UFRGS

Resumo dos movimentos do Sol e

Lua

Movimento do Sol ao longo da eclíptica, de L para W, cruzando o Equador celeste nos equinócios e atingindo declinações extremas nos solstícios Movimento da Lua: próximo da eclíptica, também de L para W, cruzando a eclíptica duas vezes por mês (nodos orbitais). Quando passagem dos nodos coincide com Lua Nova → Eclipse do Sol. Quando passagem dos nodos coincide com Lua Cheia → Eclipse da Lua.

Modelo Ptolomaico

Grandes círculos: deferentes Círculos menores de Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno: epiciclos Centros dos epiciclos de Mercúrio e Vênus acompanham o Sol. Movimento ao longo dos deferentes: L para W Movimento ao longo dos epiciclos → Movimento retrógrado dos planetas

Movimento anual do Sol

Modelo heliocêntrico

Geocentrismo revivido!

https://www.youtube.com/watch?v=cV48LjgPXFk

Olavo de Carvalho, “filósofo” tão caro a certos

setores da sociedade, inclusive gente nos altos

escalões governamentais, defende o Geocentrismo

como modelo que explica resultados de experimento

Michelson-Morley, que serviram de base à

formulação da Teoria da Relativade. Ao mesmo

tempo critica essa última Teoria.

Conclusões

● Nossa perspectiva ao observar Sol, Lua e planetas é inevitavelmente

geocêntrica.

● Modelo geocêntrico explica esses movimentos de forma qualitativa

● Geocentrismo deixou de explicar movimentos planetários de maneira

quantitativa, em especial o movimento retrógrado de Marte, à medida que

observações se tornaram mais precisas, séc. XVI.

● Somente um modelo heliocêntrico em que as órbitas são elípticas, e não

circulares, são capazes de prever adequadamente os movimentos, mesmo

com medidas precisas.

● A formulação da Gravitação Clássica (séc. XVIII) prevê que corpos de

menor massa orbitem os de maior massa. Modelos estelares prevêem que

estrelas (Sol) sejam muito maiores e mais massivos do que a Terra →

heliocentrismo se torna uma exigência dinâmica.