09: Forças de maré

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https://www.youtube.com/watch?v=TcrCg_b7Nqk

Résumé

TLDRI denne lektion om astrofysik diskuteres tidevandskræfter, der er en vigtig konsekvens af tyngdekraften. Læreren forklarer, hvordan tidevandet opstår på jorden gennem tiltrækning fra Månen, og hvordan det kan observeres på andre legemer i solsystemet. Der gives eksempler på, hvordan tidevand kan påvirke jordens rotationshastighed og skabe vulkansk aktivitet på måner som Io. Desuden berøres forholdet mellem Solens og Månens påvirkninger af tidevandet og de ændringer i tidevandsniveauerne over månens faser. Effekterne af tidevand ses tydeligt gennem høj- og lavvande, der sker to gange dagligt og skaber væsentlige forandringer over tid.

A retenir

  • 🌊 Tidevandskræfter påvirkes af gravitation.
  • 🌕 Månen er primære årsag til tidevand på jorden.
  • 🌍 Højvande og lavvande sker to gange dagligt.
  • 🔄 Tidens cyklus kan påvirke planetens rotation.
  • 🌌 Lugteres påvirkning af tidevand er halvdelen af Månens.
  • 🔥 Tidevand kan skabe vulkansk aktivitet på måner som Io.
  • ⚖️ Trancering betyder at en side altid ses.
  • ⭐ Stilhed, større legemer har en stærkere tidevandspåvirkning.
  • 📈 Måne- og solpåvirkninger skaber forskelle i tidevande.
  • 🌀 Naturens cyklus påvirker klima og fødevokse.

Chronologie

  • 00:00:00 - 00:05:00

    I denne lektie diskuterer undervisningen tidevandets betydning i astrofysik og dens dramatiske indvirkninger i universet, som forårsages af tyngdekraften. Tidevand er blevet en generel betegnelse for sygdommens cykler, der påvirker havniveauet i forskellige regioner af Jorden diffrentielt, baseret på lokale forhold som geografi og form af kystlinjen.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Tidevand genereres af månen, som tiltrækker vandet på Jorden gennem sin gravitation. Denne tiltrækning forårsager, at vandet danner to buler eller 'calotas'. Når Jorden roterer, vil der være tidevandsniveauer, der veksler mellem højvande og lavvande, hvilket er normalt to gange dagligt.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Tidevand påvirkes også af solen, men dens indflydelse er halv så effektiv som månens. I bestemte justeringer, når månen og solen er i en lige linje, vil højvande blive ekstra højere, og lavvande lavere, hvilket påvirker tidevandscyklusserne over måneden.

  • 00:15:00 - 00:20:00

    Når man ser tidevandsdater, opdager man også, at højvande er højere ved fuldmåne og nymåne, mens den er lavere under halvmåne. Tidevandets mønster påvirkes af månens faser, hvilket resulterer i variabilitet i højderne af tidevand gennem måneden.

  • 00:20:00 - 00:25:00

    Tidevandene forårsager, at oceanet og Jorden går igennem konstant deformation, hvilket med tiden vil aflede energi fra både månen og Jorden, hvilket resulterer i langsom rotation og acceleration af månen væk fra Jorden.

  • 00:25:00 - 00:30:50

    Effekterne af tidevand ses også på månen, da den altid viser den samme side mod Jorden, en tilstand kaldet tidevandslåsning. Effekten af tidevandslåsning findes også på andre himmellegemer, og eksperimenter har vist at månen bevæger sig væk fra Jorden med en hastighed af 3,8 cm om året.

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Vidéo Q&R

  • Hvad er tidevand?

    Tidevand er skiftende vandstande i havet, der skyldes gravitationspåvirkningen fra Månen og Solen.

  • Hvordan påvirker Månen tidevandet?

    Månen tiltrækker vandet på jorden, hvilket skaber høj- og lavvande.

  • Hvad er forskellen på højvande og lavvande?

    Højvande opstår, når vandstanden er på sit højeste, mens lavvande opstår, når vandstanden er på sit laveste.

  • Hvorfor sker der ændringer i tidevandet to gange om dagen?

    Tidevandet ændrer sig to gange dagligt, fordi jorden roterer på sin akse og passerer gennem de højvandefelter skabt af Månen.

  • Hvilke andre objekter påvirkes af tidevand?

    Tidevand kan også påvirke andre kroppe i solsystemet, inklusive planeter og måner som Io.

  • Hvordan påvirker tidevand jordens rotation?

    Tidevandet skaber friktion, der langsomt nedsætter jordens rotationshastighed over tid.

  • Hvad betyder trancering af tidevand?

    Trancering ved tidevand betyder, at en himmellegeme altid viser den samme side mod et andet legeme, som jorden og månen.

  • Hvordan kan tidevand føre til vulkanaktivitet?

    Tidevand kan skabe strain og opvarmning på indre dele af objekter som Io, hvilket fører til vulkanaktivitet.

  • Hvad er forskellen på tidevand for Solen og Månen?

    Solen påvirker tidevandet, men dens effekt er omtrent halvdelen af, hvad Månen skaber på grund af den større afstand.

  • Hvad er Sizigia?

    Sizigia refererer til den tid, hvor sol, måne og jord er i linje, hvilket forårsager ekstra høje og lave floder.

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    Oi pessoal, tudo bem? Então vamos começar a
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    segunda aula do módulo de astrofísica do
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    curso de astronomia astronáutica.
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    Hoje nós vamos falar de
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    uma das consequências, uma das muitas
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    consequências que a gravidade têm e que
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    talvez do ponto de vista da astrofísica
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    seja uma das principais, talvez... talvez ...
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    pois tem muitas coisas que a gravidade faz de
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    muita importância na astrofísica. Mas
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    uma muito importante são as chamadas
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    forças de maré, uma consequência que tem
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    efeitos como vou mostrar pra vocês,
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    dramáticos e vários objetos ai do
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    universo. Maré,
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    você já deve ter ouvido falar, se você
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    mora no litoral com certeza, se não mora no
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    litoral e mora no interior
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    talvez tenha ouvido falar de maré. Maré
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    é um fenômeno que pra nós aqui, é um fenômeno local,
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    a gente observa como o nível do mar
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    mudando, o nível do mar muda ao longo do
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    dia, sobe e desce, sobe e desce ao longo
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    do dia.
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    Aqui essa mudança não costuma ser
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    muito grande, pelo menos aqui na minha
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    região sul não costuma ser muito grande.
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    Ela depende o nível que vai subir e descer,
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    depende da região que você está na
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    Terra, uma série de circunstâncias,
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    formato da região que você tá, se é
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    na Bahia ou não, enfim tem vários efeitos,
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    então é complicado de calcular a altura da
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    maré, não é uma coisa simples.
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    A gente vai dar uma olhada no ponto de vista mais
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    conceitual, mais por cima,
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    o que importa é que o nível do
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    mar sobe e desce e altura do quanto ele
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    vai subir ou descer depende de onde você
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    está na Terra. Aqui tem uma foto de um
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    dos locais que têm um efeito bastante
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    grande de maré, a gente não costuma ver
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    assim,
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    pelo menos aqui onde moro é assim tão
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    grande, mas é um local na InglaTerra...
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    a foto, são duas fotos do mesmo lugar, do
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    mesmo lugar,
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    aqui a maré é alta, sujeito está
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    pescando e aqui a maré baixa, estão
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    andando na faixa de areia gigantesca.
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    Você pode ver que o mesmo lugar se você
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    olhar pra
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    as paisagens, uma pedra aqui, a mesma
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    pedra, não é uma montagem.
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    As montanhas lá atrás dessas pedras que
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    aparecem aqui, aparecem lá. É o mesmo
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    lugar na InglaTerra, se clicar aqui no
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    ícone 1, vai lá pra referência
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    bibliográfica quando tirei essa foto,
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    você consegue pesquisar e ver onde eu
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    tirei isso aí tá. É o mesmo local a maré,
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    maré bem baixa, maré bem alta, da para
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    pescar né, a maré bem alta encobre toda
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    essa faixa de areia. A água vem aqui quase
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    nessas pedras né, e a gente vê que essas
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    pedras são bem altas pois as pessoas
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    tão bem pequenininhas.
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    Então a água sobe muito nesse local.
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    Esse é o efeito de maré, ou seja, o mar
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    muda de altura aqui na Terra. Mas não é
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    efeito que se limita à Terra, o efeito
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    que a gente pode observar vários corpos
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    do Sistema Solar, efeito que acontece
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    até em corpos muito grandes do universo,
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    como Galáxias, sentem feito maré,
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    depois é no curso de astrofísica que é
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    mais profundo,
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    eu falo de vários casos. Aqui é um curso
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    mais introdutório, não chego a falar desses
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    casos. Pois bem, do ponto de vista aqui na Terra,
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    a maré, as coisas mais importantes, é que
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    ela tem vários níveis que mudam ao longo
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    do dia.
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    A gente tem um momento que a gente chama
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    de maré alta, que naquela foto do cara
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    pescando lá a água está bem alta. Maré
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    baixa quando eles estavas naquela foto
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    caminhando, e tem a maré que muda de
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    uma para a outra. Então quando o maré esta
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    baixa, e a água começa a subir, a gente diz
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    que vai encher.
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    Quando a maré está alta e vai descendo a
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    água, então é vazante, a água vaza, vai embora.
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    Então tem maré enchente e maré vazante, o que
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    é o que muda de um para o outro.
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    O mais comum também se depende um
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    pouco de local na Terra, circunstâncias,
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    mas o normal habitual é que haja dois
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    máximos por dia, dois máximos. Então duas
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    vezes por dia vai mudar,
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    duas vezes por dia vai ficar cheia, duas
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    vezes por dia vai ficar baixo.
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    Isso é o normal, ter dois ciclos
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    completos por dia, depois a gente vai ver
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    por que isso acontece.
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    Mas como falei, isso pode depender da
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    região.
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    Pode depender da região. Mas o normal é
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    que aconteça isso aí, dois ciclos por dia.
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    Olhando por eles astronômico, a maré é
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    causada pela Lua.
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    A Lua quem faz acontecer a maré aqui na
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    Terra, não é um fenômeno local da Terra, terrestre...
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    porque é que a Lua existe que a maré existe,
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    então do ponto de vista astronômico que a gente tem a
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    seguinte:
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    temos a Terra e temos a Lua, eu coloquei para
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    ilustrar aqui, a Terra com uma faixa azul,
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    essa faixa azul seria para representar o
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    nível do mar né, uma ilustração com mas
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    não chega naquela altura ali, brutal né.
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    É só uma ilustração. Então o que a gente tem é
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    que a Lua atrai com a sua força da
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    gravidade a Terra e essa atração ela é
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    o que nós chamamos de atração
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    diferencial, ou seja, quando eu puxo o
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    corpo, tente imaginar a seguinte coisa, tenho um
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    corpo e eu vou puxar, vou dar um puxão, a
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    força peso, a Lua
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    puxa Terra, pois a Lua tem massa, ela atrai a
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    Terra, assim como a Terra atrai a Lua, tem
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    um peso na Lua também, então a Lua atrai
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    a Terra. Quando a Lua atrai a Terra, ela puxa Terra na
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    direção dela.
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    Então esse puxão que ela dá,
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    atrai uma massa de água da Terra na
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    direção da Lua, pois ela puxando a Terra na direção
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    dela.
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    Só que esse puxão realmente movimenta
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    a Terra, realmente, assim como a Lua gira em
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    torno da Terra, a Terra também vai ter um
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    movimento. Então realmente há um
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    movimento, uma aceleração, que deixa uma
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    parte dessa água para trás.
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    Então acontece que formam duas calotas
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    de água, não é só a atração da Lua
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    puxando a Terra, pois assim ia formar uma calota
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    de águas, se formam duas de fato, se formam duas.
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    Então isso se chama atração diferencial.
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    Diferencial pois há uma diferença
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    de um lado e de outro. Isso pode ser
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    bem explicado usando a teoria da
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    gravitação do Newton, mas é preciso a
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    matemática e a montar as equações, ai
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    eu poderia explicar do ponto de vista de
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    equações, equacionar o problema para você.
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    Não da para ir muito mais longe do que isso que eu falo
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    aqui, sem equacionar esse problema. Mas é
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    basicamente isso, ou seja, tem um puxão e
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    realmente a Terra sofre uma aceleração e
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    aí uma parte, como se uma parte ficasse para trás,
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    é como se ficasse para trás.
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    Então a gente forma essas duas calotas.
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    Além disso é claro, o sistema todo está
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    se movimentando, então isso também tem um
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    efeito de formar se nas calotas de
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    água. Essas duas calotas. Pois bem, só que a
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    Terra gira em torno do próprio eixo né,
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    está girando nesse movimento, nessa
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    circunstância, está acontecendo a Terra está
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    girando em torno do próprio eixo.
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    Então a Terra, se você pensa aqui né, a Terra, a
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    gente está aqui no Brasil né,
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    a Terra vai girar, então nesse momento a
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    maré está alta pra gente.
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    Doze horas depois, a gente vai estar aqui
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    e a maré está alta de volta. Doze horas
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    depois a gente vai estar aqui, maré alta
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    de novo. Então por isso que há duas marés
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    altas por dia. A gente em um momento tem uma
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    maré alta, passa 12 horas, volta a
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    maré alta e mais 12 horas volta a maré alta.
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    Então seis horas depois a maré vai ser
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    baixa né.
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    Aqui a maré vai ser vazante, a gente vai
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    estar na maré alta e ela vai estar
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    baixando quando a gente viajando pra cá.
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    Depois ela vai encher, vazante, e encher de
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    novo. Como eu falei, isso vai depender
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    de onde você está na Terra, da posição da
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    Lua, nascer do próprio local na Terra em
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    questão da geografia, do local e tal. Mas grosso modo,
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    ou seja, olhando as coisas de uma maneira
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    mais geral, é isso que acontece, é isso
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    que formam as marés aqui na Terra. E esse
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    efeito de mar é um efeito puramente
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    gravitacional e tem muito a ver com uma
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    presença da Lua.
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    Agora, antes que as pessoas perguntem: ah,
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    mas a Lua influencia os corpos na Terra,
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    ou seja, é Lua cheia faz as plantas
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    crescerem, assim como a minguante faz as
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    plantas crescerem "assado" e etc, como é que a Lua
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    faz essa influência?
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    Olha, se influencia ou não, é um dilema né...
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    com certeza a Lua não influencia
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    as plantas diretamente por efeitos de
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    maré.
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    Porque pra esse efeito diferencial
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    acontecer, é preciso que o corpo seja
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    muito grande, muito extenso.
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    Se o corpo for pequenininho, não há uma
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    força diferencial grande que cause maré.
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    Então se você pega uma planta, seja a maior,
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    planta, uma sequóia gigantesca lá... ela
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    ainda assim não é grande o suficiente
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    para ter dentro dela efeito de maré. Efeito de
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    maré acontece em um corpo extenso como o
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    tamanho da Terra, um oceano cobrindo a
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    Terra. Não estou dizendo que a Lua não
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    influencia os corpos aqui, influencia, mas
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    não de maneira direta. Por exemplo, a maré
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    acaba influenciando no ciclo climático
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    e várias coisas, são indiretamente pode
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    influenciar. A luminosidade na Lua cheia,
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    a noite é brilhante, Lua nova a noite é escura,
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    isso também pode influenciar nos ciclos
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    biológicos aí da biosfera do planeta,
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    com certeza que isso vai influenciar. Mas não via
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    efeito de maré, então quando as pessoas
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    dizem: ah, tem que plantar a planta na lua cheia por causa
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    da Lua, ou planta na Lua minguante, não
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    sei o quê, porque tem efeitos de
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    maré, a Lua faz a maré. Não, são coisas
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    diferentes.
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    Então se a Lua influencia, influencia por
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    outras razões, não pela maré. A maré
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    acontece quando o corpo é um corpo bem
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    grande e eles estão é relativamente
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    próximos, como a Terra e a Lua, está bom. Não é
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    só a Lua que vai causar a maré, na
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    verdade qualquer corpo que tem ação
  • 00:10:23
    gravitacional também pode causar maré.
  • 00:10:26
    No nosso caso, quanto mais influente para a
  • 00:10:28
    gente depois da Lua, é o Sol né.
  • 00:10:31
    Só que o Sol, esse desenho não está em escala,
  • 00:10:34
    o Sol tá muito mais longe do que a Lua.
  • 00:10:35
    Muito, muito mais longe do que a Lua né.
  • 00:10:38
    Então acontece que o Sol causa a maré,
  • 00:10:42
    mas a maré do Sol na realidade é metade
  • 00:10:44
    do valor da maré da Lua.
  • 00:10:46
    Então vamos pegar dois momentos aqui né,
  • 00:10:49
    o momento que ele chama de quadratura, ou
  • 00:10:51
    seja, está a Lua à 90 graus, com
  • 00:10:54
    90 graus, lembre das aulas sobre graus,
  • 00:10:57
    a Lua está a 90 graus aqui com Terra-Sol, ou o
  • 00:11:00
    momento de alinhamento, a Lua tá na
  • 00:11:03
    mesma direção desse lado, ou do outro
  • 00:11:06
    também, tanto faz.
  • 00:11:07
    Então veja, eu desenhei aqui em azul
  • 00:11:11
    amarela causada pela Lua, em
  • 00:11:13
    vermelhinho a maré que seria causada
  • 00:11:15
    pelo Sol.
  • 00:11:16
    Então quando a gente está nesse momento
  • 00:11:18
    de quadratura, a diferença entre a
  • 00:11:21
    maré alta e a maré baixa não é tão grande.
  • 00:11:24
    Porque o Sol causa a maré que é de uma
  • 00:11:27
    intensidade aproximadamente igual à
  • 00:11:29
    metade da maré causada pela Lua.
  • 00:11:31
    Então a diferença entre a alta e a baixa
  • 00:11:33
    não vai ser tão grande, porque a baixa vai
  • 00:11:35
    tem influência do Sol,
  • 00:11:37
    então vai ser muito baixa, vai ter uma
  • 00:11:39
    maré do Sol, a Lua fica igual.
  • 00:11:42
    No entanto, quando eu tenho um
  • 00:11:44
    alinhamento Terra-Lua-Sol,
  • 00:11:46
    eu tenho o que é chamado de Sizigia,
  • 00:11:48
    Sizigia, que é a maré da Lua se
  • 00:11:56
    somando com a maré do Sol. Então a maré
  • 00:11:58
    alta, ela fica mais alta ainda, e a maré
  • 00:12:01
    baixa fica bem baixinha.
  • 00:12:03
    A diferença entre as marés é bem
  • 00:12:05
    grandona,
  • 00:12:06
    grandona. Você sabe que essas posições aqui
  • 00:12:11
    elas têm muito a ver com a fase da Lua, lembra?
  • 00:12:14
    Por exemplo, a Lua nessa posição
  • 00:12:18
    significa Lua nova, a Lua que é vista de
  • 00:12:22
    dia né, quem está aqui desse lado da
  • 00:12:24
    Terra está vendo a Lua e está vendo o Sol. Então é Lua nova,
  • 00:12:26
    Lua de dia.
  • 00:12:27
    Se a Lua estiver do outro lado, lembra da
  • 00:12:29
    aulas sobre as fases da Lua, se ela
  • 00:12:31
    estiver do outro lado, vai ser Lua cheia.
  • 00:12:34
    Então na Lua nova e na Lua cheia, eu
  • 00:12:38
    tenho marés altas bem altas e marés
  • 00:12:40
    baixas, realmente baixas. Se eu tô nessa posição, a gente tem Lua
  • 00:12:47
    crescente ou Lua minguante, uma das duas fases.
  • 00:12:50
    Crescente ou minguante, pode ser do outro lado
  • 00:12:51
    também. Durante as luas crescente ou
  • 00:12:56
    minguante, quarto crescente quarto minguante...
  • 00:13:00
    nessas fases aqui, tá, então acontece que
  • 00:13:04
    a maré alta não é tão alta e a maré
  • 00:13:06
    baixa não é tão baixa, então a diferença
  • 00:13:08
    entre as marés
  • 00:13:09
    não sou tão grandes. Então ao longo
  • 00:13:11
    do mês,
  • 00:13:12
    a gente sempre vai ter duas marés altas, duas
  • 00:13:14
    marés baixas na maior parte dos locais,
  • 00:13:17
    sempre vai ter, ao longo do mês. Mas a
  • 00:13:19
    altura dessas
  • 00:13:20
    muda ao longo do mês, então tem nas fases em
  • 00:13:23
    que a Lua é Lua cheia ou não, a maré
  • 00:13:26
    alta é bem alta e a baixa é bem baixa. Quando
  • 00:13:29
    é Lua crescente ou minguante então já não
  • 00:13:31
    é tanto.
  • 00:13:32
    Então, as marés são causadas pela Lua
  • 00:13:35
    e pelo Sol e o alinhamento dos dois
  • 00:13:37
    influencia bastante aí nessa altitude
  • 00:13:40
    das marés.
  • 00:13:42
    Só vou reforçar, porque talvez você não
  • 00:13:45
    observe, se você mora no litoral talvez
  • 00:13:47
    você não serve tanta mudança entre um
  • 00:13:49
    caso e outro, aí de novo porque a altura
  • 00:13:51
    efetiva que vai ter ai onde você mora,
  • 00:13:54
    não depende apenas disso que falando, depende
  • 00:13:58
    de outros fatores também. Mas de
  • 00:14:03
    maneira geral, é isso que acontece e
  • 00:14:06
    é isso que a gente chama e por isso que tem
  • 00:14:09
    até os nomes, se você pega as tábuas de maré,
  • 00:14:11
    você vai ver esses nomes mesmo que eu estava
  • 00:14:13
    falando pra vocês,
  • 00:14:15
    e essa explicação astronômica.
  • 00:14:18
    O interessante disso é é
  • 00:14:22
    a maré está acontecendo aqui, ou seja, no dia a
  • 00:14:24
    dia da gente, mas no ponto de vista de
  • 00:14:26
    uma longa escala de tempo, uma escala de tempo
  • 00:14:29
    astronômica, a maré tem outras
  • 00:14:31
    consequências muito mais interessantes
  • 00:14:34
    do que isso aqui inclusive. Quando a
  • 00:14:36
    gente pega esse sobe e desce da água, a
  • 00:14:40
    água raspa no fundo do leito do oceano.
  • 00:14:45
    Além de raspar no fundo do leito do
  • 00:14:47
    oceano, o próprio movimento da água, a água
  • 00:14:50
    dissipa energia nesse movimento.
  • 00:14:52
    Assim como quando eu raspo, dissipo energia. Eu
  • 00:14:55
    posso parar de movimentar o corpo
  • 00:14:58
    dissipando energia de movimento dele,
  • 00:15:01
    é o que esse freio de bicicleta aqui faz.
  • 00:15:03
    Você tá lá essa bicicleta, super rápido,
  • 00:15:06
    e derrepente tem que frear, o que é um freio aqui?
  • 00:15:10
    O freio é essa borrachinha aqui no aro da
  • 00:15:12
    bicicleta que vai raspar,
  • 00:15:13
    então ele vai converter
  • 00:15:18
    movimento da roda em energia térmica...
  • 00:15:23
    calor... e também vai converter o movimento
  • 00:15:26
    da roda em deformação do freio, vai
  • 00:15:28
    raspar, gastar o freio, então
  • 00:15:31
    deforma, deforma material. Mas
  • 00:15:34
    acima de tudo, esquenta. Então se você tem um
  • 00:15:36
    corpo e ele está com movimento e ele
  • 00:15:40
    raspa em outro, diminui o movimento. Pode
  • 00:15:43
    eventualmente até parar o movimento.
  • 00:15:45
    Se eu faço bastante atrito, raspagem
  • 00:15:48
    de atrito, força de atrito,
  • 00:15:52
    ora, se tem esse sobe e desce da água do
  • 00:15:55
    oceano em torno da Terra, também vai ter
  • 00:15:58
    atrito. Como disse, com o leito do oceano né,
  • 00:16:02
    mas também a própria água, os líquidos
  • 00:16:05
    tem atrito, que a gente chama de viscosidade. Uma
  • 00:16:08
    força de viscosidade. Eles têm
  • 00:16:11
    uma certa dificuldade em
  • 00:16:13
    movimentar, mexer um líquido. Então se você
  • 00:16:16
    faz a água subir e descer, você perde um
  • 00:16:18
    pouquinho de energia também dessa
  • 00:16:20
    maneira.
  • 00:16:21
    Aqui tem um umas flechinhas para indicar
  • 00:16:25
    aonde que as forças são maiores.
  • 00:16:27
    Então as forças, as forças são orientadas
  • 00:16:31
    dessa forma por causa da Lua aqui na
  • 00:16:33
    Terra. Como a água é líquido, é fácil você
  • 00:16:36
    pegar um líquido e fazer subir, fazer ele descer,
  • 00:16:39
    ficar mexendo.
  • 00:16:40
    Acontece que essas forças não atuam
  • 00:16:43
    apenas sobre a água da Terra.
  • 00:16:45
    Elas atuam sobre o planeta inteiro,
  • 00:16:47
    planeta Terra inteiro, até sobre as
  • 00:16:49
    rochas, até sobre a gente também,
  • 00:16:52
    como eu falei,
  • 00:16:53
    a gente só vai ver o movimento, essas
  • 00:16:55
    coisas acontecendo se o corpo for
  • 00:16:57
    bastante extenso. Então as forças atuam
  • 00:17:00
    sobre todo o planeta, assim como as
  • 00:17:02
    forças de maré que a Terra faz na Lua,
  • 00:17:05
    atuam sobre toda Lua.
  • 00:17:07
    Só que a Lua não tem água, então a gente
  • 00:17:09
    não vai ver a maré na Lua.
  • 00:17:12
    Só que, essas forças
  • 00:17:15
    causa uma deformação no planeta também,
  • 00:17:18
    nas rochas mesmo o planeta estica e
  • 00:17:21
    encolhe.
  • 00:17:22
    Claro que, numa amplitude muito, muito,
  • 00:17:24
    muito menor do que a amplitude
  • 00:17:27
    da água na Terra, que a água é um líquido, é
  • 00:17:29
    fácil de fazer de ir para um lado para o
  • 00:17:31
    outro,
  • 00:17:31
    rocha não! É pedra, é difícil fazer. Mas
  • 00:17:34
    faz isso também e também perde energia.
  • 00:17:37
    Portanto com o passar dos anos, esse
  • 00:17:41
    efeito de mexer causa atrito,
  • 00:17:47
    que tira energia do movimento da Terra e
  • 00:17:52
    da Lua.
  • 00:17:53
    Quais são os movimentos da Terra e da
  • 00:17:54
    Lua, olhando só para os dois? São 3,
  • 00:17:57
    3 movimentos, o primeiro mais óbvio, a Lua está
  • 00:18:00
    girando em torno da Terra,
  • 00:18:01
    na verdade os dois juntos em torno de um
  • 00:18:03
    ponto, mas a Lua gira em torno da Terra
  • 00:18:06
    para todos os efeitos para a gente, então
  • 00:18:07
    um movimento de rotação translação aqui
  • 00:18:10
    da Lua em torno da Terra.
  • 00:18:11
    Agora tanto a Terra gira em torno do
  • 00:18:14
    próprio eixo de rotação, quanto a Lua
  • 00:18:16
    gira em torno do próprio eixo também.
  • 00:18:18
    Então são três movimentos, Lua girando em
  • 00:18:21
    torno do próprio eixo, a Terra gira em
  • 00:18:23
    torno do próprio eixo e a Lua gira em
  • 00:18:24
    torno da Terra.
  • 00:18:26
    Ora, são movimentos, se eu tenho atrito
  • 00:18:28
    causado por essas forças de maré eu vou
  • 00:18:31
    diminuir
  • 00:18:32
    esses três movimentos. Vou mexer vou
  • 00:18:34
    alterar esses três movimentos. De fato, a
  • 00:18:38
    gente observa isso aí. Primeira coisa, medições de radar
  • 00:18:43
    indicam pra gente que a Lua está se
  • 00:18:45
    afastando da Terra, bem pouquinho,
  • 00:18:48
    então você não vai chegar ver a Lua indo
  • 00:18:50
    embora, mas ela se afasta... 3,8 centímetros
  • 00:18:53
    por ano. No total da distância dos dois
  • 00:18:55
    corpos, 3,8 cm não é nada. A gente precisa de dimensões muito
  • 00:18:59
    precisas de radar para poder detectar uma
  • 00:19:02
    coisa dessas aí, vai se afastar. Agora o
  • 00:19:05
    dia na Terra também muda, o dia da Terra já foi
  • 00:19:08
    foi mais curta, a Terra girava mais
  • 00:19:11
    rápido na época dos dinossauros. Na época
  • 00:19:14
    dos dinossauros
  • 00:19:15
    o dia tinha aproximadamente 23 horas,
  • 00:19:17
    não 24 horas como é hoje.
  • 00:19:19
    Então a Terra girava mais rápido. Por
  • 00:19:21
    causa da perda de energia da maré, a Terra
  • 00:19:24
    acabou sendo freada e de fato a Terra vai
  • 00:19:28
    girando cada vez mais devagar.
  • 00:19:30
    Então hoje em dia tem 24 horas, daqui a
  • 00:19:33
    alguns milhões de anos o dia vai passar
  • 00:19:35
    a ter 25, 26, 30 horas. Ou seja, o pessoal que
  • 00:19:39
    trabalha muito, gostaria que o dia fosse
  • 00:19:40
    mais longo, é só esperar alguns milhões
  • 00:19:42
    de anos que vai acontecer, vai ser mais longo.
  • 00:19:44
    Então o dia vai passando mais
  • 00:19:47
    devagar. Na época dos dinossauros era uma
  • 00:19:49
    hora mais curto.
  • 00:19:51
    Dinossauros ai, centenas de milhões de
  • 00:19:53
    anos atrás.
  • 00:19:54
    Uma coisa interessante é: se o dia é mais
  • 00:19:57
    curto, a Terra está girando em torno do Sol, tem
  • 00:19:59
    o tempo dela, um ano para girar...
  • 00:20:01
    então o dia mais curto significa que a terra
  • 00:20:03
    dava mais voltas em torno do próprio
  • 00:20:05
    eixo,
  • 00:20:05
    uma volta completa em torno do Sol, então
  • 00:20:07
    haviam mais dias no ano, o tempo para
  • 00:20:10
    girar em torno do Sol é o mesmo, se a Terra gira
  • 00:20:12
    mais rápido em torno do próprio eixo, tem
  • 00:20:14
    mais dias. Então na época dos dinossauros
  • 00:20:16
    tinham mais ou menos 400 dias um ano e não
  • 00:20:19
    365, então com o passar do tempo a Lua se
  • 00:20:23
    afasta, a Terra gira mais devagar,
  • 00:20:27
    os dias aumentoam de duração e portanto
  • 00:20:30
    o ano fica com menos dias. Daqui algumas
  • 00:20:33
    centenas milhões de anos, vamos ter 320 dias e
  • 00:20:36
    um dia vai durar 20 e tantas horas.
  • 00:20:39
    Esse é o efeito na Terra, o efeito na Lua
  • 00:20:43
    da distância, movimento. Mas a Lua, a
  • 00:20:47
    rotação da Lua também é freada por causa
  • 00:20:50
    da força de maré. E de fato a Lua
  • 00:20:55
    é bem menor
  • 00:20:57
    do que a Terra,
  • 00:20:58
    de fato o fretamento, ele acontece de
  • 00:21:02
    tal modo que ele tem um movimento ideal.
  • 00:21:05
    A taxa de perda de energia vai
  • 00:21:09
    ser minimizada
  • 00:21:11
    quando a Lua, ela ficar sempre com a
  • 00:21:14
    mesma face voltada para a Terra, acaba
  • 00:21:17
    causando o que nós chamamos de
  • 00:21:19
    trancamento de maré, o que é trancamento
  • 00:21:22
    de maré? Trancamento de maré é quando um
  • 00:21:25
    corpo, se tem dois corpos, cada um
  • 00:21:26
    girando com sua velocidade na sua órbita...
  • 00:21:29
    com o efeito da maré passando milhões de
  • 00:21:31
    anos,
  • 00:21:32
    um dos corpos vai ficar trancado, ou seja,
  • 00:21:35
    ele vai começar a girar a mesma
  • 00:21:37
    velocidade com que ele gira em torno do
  • 00:21:40
    outro.
  • 00:21:40
    De maneira que a face dele voltada para
  • 00:21:43
    o outro corpo vai ser sempre a mesma, a
  • 00:21:45
    Lua já chegou nesse ponto, ela já
  • 00:21:48
    tem a mesma face sempre voltada para a
  • 00:21:51
    Terra.
  • 00:21:52
    Ela está trancada por efeitos de maré
  • 00:21:54
    em relação a Terra,
  • 00:21:55
    então quando a gente olha pra Lua, a
  • 00:21:57
    gente sempre vê o mesmo lado da Lua.
  • 00:21:59
    A gente não consegue ver o outro lado. Se
  • 00:22:01
    a Lua girasse bem rápido,
  • 00:22:03
    nós veríamos né hoje na Lua cheia um
  • 00:22:05
    lado, mês que vem outro lado, outro
  • 00:22:08
    pedaço, outro pedaço e pedaço. Não, não é isso
  • 00:22:10
    que acontece.
  • 00:22:11
    A Lua sempre está voltada para o mesmo
  • 00:22:13
    lado da Terra e
  • 00:22:14
    a gente sempre vê a mesma face da Lua,
  • 00:22:16
    mesmo lado da Lua.
  • 00:22:18
    Esse efeito de maré não acontece só
  • 00:22:20
    entre a Terra e a Lua, acontecem em outros
  • 00:22:22
    corpos, tem Mercúrio que é o planeta está
  • 00:22:26
    bem perto do Sol, também tem um efeito de
  • 00:22:29
    maré como esse, está trancado com a
  • 00:22:32
    mesma face voltada para o Sol. Não é
  • 00:22:34
    exatamente trancado como está no caso da
  • 00:22:36
    Lua, mas ele está praticamente trancada
  • 00:22:38
    também, por efeito de maré.
  • 00:22:40
    A gente observa em outros corpos
  • 00:22:41
    astronômicos isso daí. Então altera a
  • 00:22:43
    taxa de rotação de um corpo em relação ao
  • 00:22:46
    outro. Por falar em face da Lua, você
  • 00:22:49
    sabia que na Lua tem um coelhinho? Essa é
  • 00:22:52
    a face da Lua que a gente observa, sempre
  • 00:22:55
    vai ser essa face. Tem um outro lado, o
  • 00:22:57
    lado escuro da Lua né, então, que não é
  • 00:23:00
    escuro na verdade, porque essa face a
  • 00:23:03
    face que está voltada para a gente,
  • 00:23:05
    se a gente tem... deixa eu voltar aqui... se a gente
  • 00:23:09
    tem a Lua nova,
  • 00:23:13
    essa face está para cá. Então de fato a
  • 00:23:16
    face que a gente não vê, que a gente chama de
  • 00:23:17
    face escura está sendo torrada pelo
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    Sol. Quando é Lua cheia, a mesma face fica
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    voltada para gente, daí ela que está
  • 00:23:25
    iluminada pelo Sol e a outra está escura.
  • 00:23:27
    Então a gente disse que a Lua tem uma
  • 00:23:29
    face escura, lado escuro da Lua, na
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    verdade não é escuro, tem iluminação.
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    Mas é o lado que é escuro pois é que a gente
  • 00:23:35
    não tá vendo. A gente nunca vê, sempre vê essa face.
  • 00:23:38
    A Lua tem várias crateras e tipos
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    de solos diferentes que dão cores
  • 00:23:44
    diferentes, nessas regiões.
  • 00:23:46
    E se você observar a Lua, você vai ver
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    que tem manchas escuras né, e regiões mais
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    claras. É engraçado que, observa, essas
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    manchas escuras elas formam um desenho
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    quase de um coelhinho, aqui eu desnehei um
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    coelhinho aqui em cima da Lua, não parece um
  • 00:24:03
    coelhinho? A barriga dele, a cabeça, duas
  • 00:24:07
    orelhinhas. E aqui é como se estivesse
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    segurando um ovinho de páscoa.
  • 00:24:12
    A Lua, ela se você observar, você sempre vai ver esse desenho.
  • 00:24:16
    Então olhando para o coelho,
  • 00:24:18
    você consegue identificar alguns
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    acidentes da Lua, algumas
  • 00:24:22
    figuras.
  • 00:24:23
    Então você consegue dar nome para as
  • 00:24:25
    crateras a partir do coelho.
  • 00:24:27
    O coelhinho eu mostro, porque ele funciona
  • 00:24:29
    pra Lua como as constelações funcionam
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    para o céu.
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    Eu olho pro céu identifico desenhos nas
  • 00:24:35
    estrelas, eu consigo identificar regiões.
  • 00:24:38
    Então, nomear e saber o que acontece. A
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    mesma coisa é o coelhinho,
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    quando você se acostuma a ver o
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    coelhinho na Lua né, é como se você
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    tivesse ver uma constelação, e a partir
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    dele você vai conseguir identificar a
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    cratera tal, essa outra cratera.
  • 00:24:52
    Bom, então eu vou deixar uma sugestão de
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    atividade para você fazer, que é o
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    seguinte: a próxima Lua cheia, a Lua cheia é
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    mais fácil de ver, porque você vai
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    conseguir ver bem a face da Lua, embora
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    super brilhante, tem que deixar o olho se
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    acostumar, se não ofusca, é quase como
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    olhar para o Sol.
  • 00:25:10
    Mas não vai queimar o seu olho, só vai se
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    acostumar a ficar olhando a Lua tá. Na
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    próxima Lua cheia,
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    se não quiser esperar, da fazer na crescente e na
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    minguante também, pega Lua, a Lua, tenta
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    fazer um desenho do que você vê nas
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    crateras da Lua, tenta desenhar isso aqui.
  • 00:25:29
    Tenta fazer o melhor que você puder, um
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    desenho na superfície da Lua.
  • 00:25:34
    Depois vai na internet, no google, e
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    procura lá mapa da Lua, ou uma coisa
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    assim né...
  • 00:25:42
    para tentar identificar as crateras da
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    Lua. Tem vários sites que têm um mapa com
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    essas crateras, essas figuras você está
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    vendo aqui, essas manchas e tal...
  • 00:25:52
    cada uma tem um nome. Vai na internet
  • 00:25:57
    você vai achar os nomes. Então pega no
  • 00:25:59
    seu desenho e tenta identificar.
  • 00:26:01
    Depois dá pra você descobrir aonde
  • 00:26:04
    que os astronautas por exemplo pousaram
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    nessas regiões também, então
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    toda vez que você olhar para a Lua, vai
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    conseguir ver, lá naquele lugar é a cratera tal,
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    "mar tau", não sei o quê tal, e pousou um
  • 00:26:17
    astronauta e fez isso e fez aquilo.
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    É bem fácil de fazer essa atividade e bastante
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    interessante para aprender um pouquinho
  • 00:26:25
    sobre a superfície da Lua.
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    Mas como disse, a força da maré vai
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    acontecer sempre que tiver dois corpos,
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    que tem uma interação por gravidade.
  • 00:26:34
    Sempre vai ter alguma força de maré. No
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    nosso Sistema Solar que a gente vai
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    estudar mais a fundo nesse módulo
  • 00:26:40
    de astrofísica, daqui a pouquinho, mas no nosso
  • 00:26:44
    Sistema Solar vou adiantar, a força de
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    maré é responsável por vários efeitos
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    super interessantes, aqui são duas fotos,
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    aqui você tem uma lua de Júpiter,
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    a lua "Io" é uma lua, além das quatro
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    luas grandonas de Júpiter que o Galileu viu,
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    é a mais próxima do planeta Júpiter, a lua "Io"
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    ela tem tanto o efeito de maré do planeta
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    Júpiter, pois Júpiter é muito maior do que a
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    Terraq, a gente vai ver depois das aulas sobre
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    planetas do Sistema Solar, Júpiter muito,
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    muito maior que a Terra. Então a
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    gravidade de Júpiter em "Io" é muito maior.
  • 00:27:20
    Só que "Io" está bem perto de Júpiter, o
  • 00:27:22
    planeta dos grandes está bem mais pertinho de
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    Júpiter. É tão grande a força de maré, ela
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    mexe tanto o planeta que ele causa
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    vulcanismo em "Io", se você olha essa
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    superfície toda acidentada, parece um
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    rosto com um monte de espinha né...
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    essa superfície aqui na verdade é uma
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    superfície superjovem geologicamente
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    das rochas, porque tem vulcões
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    acontecendo o tempo todinho.
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    Só que não é normal ter vulcão em uma lua
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    tão pequenininha como essa. É normal como
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    a nossa Lua, que ela é praticamente
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    inativa, não acontece nada lá porque ela
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    é pequenininha tá. Ela se formou, esfriou
  • 00:28:00
    rápido, não tem vulcanismo como tem na
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    Terra. Então não é normal ter vulcão em "Io",
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    os vulcões em "Io" são causados pela energia
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    transferida por efeitos de maré da força
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    gravitacional de Júpiter que é imenso.
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    Aqui tem uma foto que não é em "Io", mas é em
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    Júpiter também, que era um asteróide, um
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    cometa na verdade, que se aproximou de
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    Júpiter e ele chegou tão perto de
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    Júpiter que tem uma massa tão
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    grande, que essa força de maré destruiu o
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    cometa. A força da maré pode ser tão
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    grande que nessa distorção que ela faz, que
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    ela tem realmente quebra o objeto em
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    vários pedaços. Esse comenta que foi
  • 00:28:43
    quebrado um monte de pedacinhos antes de
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    chegar em Júpiter, é quase como se fosse um escudo de defesa contra cometas e
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    asteróides.
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    Porque é uma força gravitacional imensa
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    que destrói eles. A gente não tem essa
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    força de defesa pois a Terra não é tão massiva
  • 00:28:59
    assim, então a gente não consegue se
  • 00:29:00
    defender desse jeito. De certa maneira é
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    como se Júpiter pudesse defender com a
  • 00:29:05
    própria gravidade, ele quebra os corpos, eles
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    não vão deixar de cair lá, caem, mas em
  • 00:29:09
    vários pedacinhos, migalinhas.
  • 00:29:11
    De fato, se você pega o planeta Saturno
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    que é um outro planeta tenha uma massa
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    enorme, a gente vai ver também, quase tão
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    grande quanto a de Júpiter, os dois
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    maiores para Sistema Solar... o Saturno
  • 00:29:24
    tem esses anéis que o Galileu observou
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    também pela primeira vez.
  • 00:29:30
    Esses anéis são poeira e gelo.
  • 00:29:34
    A hipótese mais aceita é que um corpo
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    tenha se aproximado muito do planeta
  • 00:29:40
    Saturno e sido destruído. E não caiu sobre
  • 00:29:43
    ele,
  • 00:29:44
    mas boa parte do material formou esse
  • 00:29:47
    anel aqui, que é de material bem fininho,
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    poeira e gelo e o disco mesmo é bem fininho. A gente vai ver um
  • 00:29:54
    pouquinho sobre o disco de Saturno na aula sobre Saturno.
  • 00:29:59
    E a gente sabe se esse corpo era uma lua de
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    Saturno que acabou por alguma razão se
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    movimentando, chegando perto e foi
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    destruída, ou se esse corpo era um cometa
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    ou asteróide muito grande aqui passou
  • 00:30:09
    perto e foi destruído como aquele de Júpiter.
  • 00:30:13
    Então a gente não sabe qual é a origem desse
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    corpo. Mas quase com certeza a gente sabe
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    que foi um corpo que foi destruído por
  • 00:30:21
    efeitos de maré e acabou formando os
  • 00:30:24
    anéis aqui. Então, essa aula era sobre isso,
  • 00:30:27
    sobre efeitos de maré, bom, que é um
  • 00:30:30
    efeito muito importante na gravidade... um
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    dos efeitos talvez mais importantes da
  • 00:30:34
    gravidade e que acontece em vários
  • 00:30:36
    objetos astrofísicos. Está jóia?
  • 00:30:40
    Um abraço.
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