13. Finalmente, chegamos em 2024 com lançamento do TTPD
Esse ano, o James Webb confirmou a constante cosmológica obtida por Hubble através de observações de supernovas do tipo Ia.
Elas funcionam como verdadeiras velas cosmológicas.
13. Finalmente, chegamos em 2024 com lançamento do TTPD
Esse ano, o James Webb confirmou a constante cosmológica obtida por Hubble através de observações de supernovas do tipo Ia.
Elas funcionam como verdadeiras velas cosmológicas.
12. Em 2022 veio o Midnights e saiu a 1ª imagem do Sgr A*, buraco negro da Via Láctea.
E também aconteceu o lançamento do Artemis I, a primeira da missão de retornar à Lua.
Ah e Bill Nelson, administrador da NASA, usou o Midnights pra anunciar a data
11. Fearless TV and Red TV vieram em 2021.
Saiu o primeiro teste do Fermilab com experimento "múon g-2" onde encontraram uma possível anomalia no Modelo Padrão considerando até uma possível nova interação fundamental.
Em 2023, mais experimentos confirmaram e em 2025 terá mais.
10. Mesmo ano, em 2020, tivemos o prêmio Nobel aos físicos que tiveram contribuições importantes para a área de buracos negros.
Inclusive o Nobel de Andrea Ghez que foi uma das primeiras a observar que havia um objeto no centro da Via Láctea que possivelmente era buraco negro.
9. folklore veio com a frase "love you to the moon and to Saturn" em seven no ano de 2020.
A distância da Terra até a Lua é por volta de 384 mil quilômetros e daria para colocar todos planetas enfileirados até lá inclusive o gigante Saturno.
8. Em 2019, a colaboração EHT mostrou ao mundo pela primeira vez a primeira foto de um buraco negro.
O M87* que tem 7 bilhões de massas solares.
Mesmo ano que foi lançado Lover e lembro que a foto foi divulgada 10 de abril, o lead single em 23 de abril.
7. Continuando com Kip Thorne, em 2017 ele recebeu o prêmio Nobel pela descoberta de ondas gravitacionais.
Curiosamente, ele queria colocar ondas gravitacionais em Interestelar mas elas só foram descobertas em 2015.
E o reputation foi lançado.
6. Bem a tempo do lançamento de 1989 saiu o filme Interestelar em 2014.
Foi quando vimos o buraco negro Gargantua pela primeira vez.
O filme tem como produtor o físico Kip Thorne que é autor do livro mais importante da Relatividade Geral junto com Wheeler e Misner.
5. R-e-e-e-e-d é de 2012 e parece uma homenagem ao planeta vermelho Marte.
Marte é vermelho por causa da presença de óxido de ferro na superfície.
Sabe quando algo enferruja? Marte é praticamente enferrujado.
E 2012 foi quando a Curiosity pousou no planeta vermelho!
4. 2010 veio Speak Now mas veio também coisas legais na Ciência como:
- Primeiro exoplaneta encontrado na zona habitável de sua estrela
- Átomos de antimatéria neutros foram presos pela primeira vez
- Computador quântico simulou um átomo de hidrogênio corretamente
3. Em 2008, tivemos o Fearless com muito dourado, brilho, luz.
Um aglomerado globular é um conjunto de estrelas que estão conectadas gravitacionalmente.
Parece um conjunto de glitter dourado mas são centenas a milhares de estrelas conectadas.
2. Primeiro álbum, o debut dela, aconteceu em 2006 e sabe o que mais aconteceu em 2006?
Plutão deixou de ser considerado planeta e foi reclassificado para planeta anão.
Isso porque o ex-planeta não limpou sua órbita e não é o único objeto dominante ali.
1. Em 1989, a estrela nasceu e também aconteceu a maior aproximação entre a sonda Voyager 2 e o planeta Netuno.
As fotos foram registradas pela sonda divulgadas pela NASA.
Em honra ao aniversário da loirinha, compartilhar aqui coisas de Ciência como sempre faço.
13 curiosidades astronômicas ou de Física ✨
Essa é a maior e melhor simulação disponível até hoje e foi graças ao uso de um supercomputador.
Parte da simulação pode ser vista aqui:
vimeo.com/1031341849
E é possível realizar testes como mudar a quantidade de energia escura, adicionar ou remover interações, entre outras coisas.
Assim, é possível entender como o Universo evoluiu e o que afeta o que.
Além disso, quanto melhor a resolução, mais processos e fenômenos são representados nas simulações.
Dá para pegar um bloco e estudar aquele bloco para entender relações entre galáxias e até as componentes.
Essas simulações são importantes para testar componentes e constantes e ver o impacto delas no Universo.
Um exemplo é entender como matéria escura e energia escura impactaram na formação de aglomerados de galáxias.
O supercomputador Frontier localizado no Oak Ridge National Laboratory. Esse supercomputador chega a um quintilhão de cálculos por segundo.
Ele continua sendo o supercomputador mais importante pra Astrofísica e Física.
Muitas vezes se usa dinâmica de fluidos para tratar certos comportamentos como fluido e mesmo assim, é demorado e precisa de muito processamento.
Recentemente, pesquisadores usaram o segundo maior supercomputador do mundo pra fazer simulação cosmológica.
Uma simulação cosmológica tem, geralmente, como objetivo simular a evolução do Universo através de equações que representam matéria (visível e escura), energia escura e as interações encontradas.
Porém, simular algo de forma realista é complicado e demanda poder computacional.
Maior simulação do Universo foi feita pelo supercomputador Frontier ✨
É o segundo maior supercomputador do mundo e realizou simulaçao com detalhes que não eram usados em simulações antes.
Thread ☕️
Claro que não tem como afirmar isso porque só temos 1 Universo para estudar. Não tem como saber nem se multiversos existem.
Mas é curioso como os termos sempre indicam para existência de vida.
O que, considerando uma hipótese de multiversos cada um com cada valor que resulta em uma taxa, o nosso Universo seria um dos poucos (e raros) que chegaria a formação estelar de eficiência máxima.
Em outras palavras, nosso Universo é raro usando essa hipótese.
Curiosamente, nosso Universo, dados observacionais, tem 23% de matéria visível formando estrela, ou seja, QUASE no máximo de formação.
Colocando esses valores em uma função de probabilidade, o nosso Universo estaria bem na parte de menos provável.
Agora, o que chama atenção é o termo que eles propõem de multiverso.
Segundo o artigo, eles fizeram simulações com diversos parâmetros de quantidade de energia escura e a maior taxa de formação de estrelas chega a 27% do gás visível formando estrelas.
Um equilibrio suficiente para que matéria seja agrupada ao ponto de formar galáxias e consequentemente estrelas.
Se tivesse mais energia escura, poderia ser que a matéria não agrupasse e não tivesse formação de estrelas e planetas que poderiam formar vida.
Agora um artigo propôs que a quantidade de energia escura deveria ser um termo na equação, principalmente quando for expandir ela para além da Via Láctea.
O argumento faz sentido: as estrelas (e planetas) só se formam porque teve um equilibrio entre energia escura e gravidade.
Mas ela não dá um número exato e sim uma estimativa.
E ela pode variar consideravelmente dependendo dos erros associados de cada termo, quais referências você usa, tipo de dados e por aí vai.
Não é algo preciso, é estimativa e varia bastante.