00:00:00
E aí
00:00:02
[Música]
00:00:05
é exatamente que você a essa altura já
00:00:07
deve ter ouvido falar sobre tão esperado
00:00:09
telescópio espacial James webb é um
00:00:15
projeto ambicioso ele tem um espelho com
00:00:17
a área de superfície combinada de 25
00:00:20
metros quadrados O que é cerca de cinco
00:00:23
vezes maior que o esperado Hubble o
00:00:27
começo do desenvolvimento do projeto foi
00:00:29
em 1996 com uma data de lançamento
00:00:32
original prevista para o ano de 2007 mas
00:00:35
como sabemos essa data foi continuamente
00:00:38
odiada no momento em que esse vídeo está
00:00:40
sendo produzido a data de lançamento
00:00:42
agendada é para Trinta e Um de outubro
00:00:44
de dois mil e 21
00:00:47
o prazo final Porque tantos atrasos o
00:00:50
que está acontecendo com o James Weaver
00:00:52
E por que está demorando tanto para ele
00:00:54
entrar em operação
00:00:56
bom então é complicado Literalmente com
00:01:00
teclado
00:01:00
[Música]
00:01:02
Olá eu sou Denise Ariel e você está
00:01:04
assistindo O Astro Brasil e juntos vamos
00:01:07
entender o porquê de tanto atraso nesse
00:01:09
tão esperado lançamento
00:01:17
em primeiro lugar vamos ter uma visão
00:01:19
geral rápida dessa peça magnífica de
00:01:22
Engenharia
00:01:23
o James web possui 18 segmentos
00:01:26
hexagonais feitos de berílio banhado a
00:01:29
ouro ele se combinam para formar o
00:01:31
espelho de 6.5 m de longe o maior que já
00:01:35
existiu no espaço
00:01:37
Oi e a uma razão muito boa para termos
00:01:40
grandes telescópios no espaço por lá não
00:01:43
há nenhuma atmosfera para trabalhar as
00:01:45
observações das observações realizadas
00:01:49
por telescópios terrestres é possível
00:01:52
ver uma ligeira oscilação na imagem essa
00:01:55
turbulência ocorre devido a alterações
00:01:56
na temperatura da atmosfera como se você
00:01:59
olhasse para uma estrada em um dia
00:02:01
quente
00:02:03
e isso sem mencionar Toda a poeira e
00:02:06
outras partículas presentes refletindo e
00:02:09
refratando a luz que interfere nas
00:02:11
observações do Telescópio e
00:02:14
e a tecnologia está constantemente
00:02:16
melhorando para neutralizar influências
00:02:19
atmosféricas nas observações de
00:02:20
telescópios terrestres Mas nada se
00:02:23
compara as observações feitas por um
00:02:25
telescópio no espaço
00:02:27
a outra grande razão para ter o times
00:02:30
web no espaço é que ele é um telescópio
00:02:33
infravermelho extremamente sensível e
00:02:36
por isso é diferente do Hubble que só é
00:02:39
capaz de imaginar no espectro de luz
00:02:41
visível e ultravioleta
00:02:44
e na verdade o telescópio James webb é
00:02:47
mais parecido como telescópio spitzer
00:02:48
outro telescópio espacial mas com
00:02:51
espelho muito menor apenas 85 cm de
00:02:54
diâmetro
00:02:56
o visto que qualquer objeto quente emite
00:02:59
radiação infravermelha um telescópio
00:03:02
terrestre facilmente teria as suas
00:03:04
leituras contaminadas por objetos
00:03:06
próximos e pela atmosfera
00:03:09
O porém no espaço o James webb estará
00:03:11
protegido do sol por esse é enorme
00:03:14
escudo solar O que significa que os
00:03:16
instrumentos científicos permanecem a
00:03:18
220 graus Celsius negativos aqui algo
00:03:22
para se pensar como telescópio
00:03:24
infravermelho tão grande poderemos olhar
00:03:26
para trás no tempo bilhões de anos no
00:03:29
passado para apenas algumas centenas de
00:03:32
milhões de anos após o Big Bang e isso
00:03:36
nos dará uma visão sobre a formação do
00:03:38
universo como nunca antes
00:03:44
o telescópio James webb também observar
00:03:47
a estrelas individuais e até tentar a
00:03:49
observar exoplanetas especificamente
00:03:53
para tentar ver a composição de suas
00:03:55
atmosferas
00:03:56
e isso é possível observando o espectro
00:03:59
de luz do planeta Enquanto sua
00:04:01
estrela-mãe brilhará na atmosfera do
00:04:03
planeta
00:04:05
e Então qual a razão do constante atraso
00:04:09
no lançamento do James laver vem os
00:04:13
maiores atrasos foram causados pelas
00:04:16
próprias e especificações de design do
00:04:18
projeto por exemplo os espelhos não há
00:04:21
muitos veículos de lançamento capazes de
00:04:24
abrigar um espelho de seis metros e meio
00:04:25
de largura Então os espelhos tiveram que
00:04:28
ser projetados de forma que pudessem ser
00:04:30
dobrados para trás durante o lançamento
00:04:33
isso Adiciona uma quantidade enorme de
00:04:36
complexidade o designer já que 18
00:04:39
espelhos hexagonais apontados Para um
00:04:41
objeto a Biologia nos distância requer
00:04:44
um perfeito alinhamento com precisão em
00:04:46
escala nanométrica
00:04:49
e como resultado não apenas nos espelho
00:04:52
se dobram depois de lançados Mas cada
00:04:55
espelho pode ser controlado
00:04:56
individualmente em um grau muito preciso
00:05:01
e o outro desafio de design com espelho
00:05:04
seria o peso dele usar um espelho
00:05:06
semelhante em peso alto Hubble
00:05:08
significaria que o espelho de James webb
00:05:10
seria dez vezes mais pesado do que agora
00:05:13
muito pesado para uma nave de lançamento
00:05:16
chegar ao seu destino final
00:05:19
bom então os engenheiros usaram design
00:05:22
inovador um espelho de brilho que é leve
00:05:25
mas também forte e banhado a ouro para
00:05:28
manter sua superfície reflexiva
00:05:31
é incrivelmente com esse design cada
00:05:34
segmento do espelho pesa apenas 20 kg em
00:05:38
e você pode se perguntar então porque
00:05:41
eles não usam sempre brilho bem na
00:05:43
verdade é um metal muito difícil de
00:05:45
polir e os engenheiros precisavam desse
00:05:48
espelho polido também em escala
00:05:50
nanométrica e só isso já é um grande
00:05:53
fator de dificuldade para o processo de
00:05:55
construção do telescópio
00:05:57
e o brilho também não é o material mais
00:05:59
ideal para refletir a luz infravermelha
00:06:02
jarro o ouro é você pode olhar para
00:06:05
esses espelhos e pensar o ao quanto ouro
00:06:09
a neles bem na verdade não muito menos
00:06:11
de 3 gramas no total
00:06:14
E como eles conseguiram uma camada Tão
00:06:16
fina de ouro nesses espelhos bem a
00:06:19
técnica que eles usaram é muito
00:06:21
engenhosa o espelho inserir em uma
00:06:23
câmara de vácuo e um pouco de ouro é
00:06:25
vaporizado para dentro da câmara o ouro
00:06:28
nessa forma de vapor preenche a câmera e
00:06:30
se condensa em todas as superfícies
00:06:32
incluindo o próprio espelho
00:06:35
e essa condensação de ouro Dá um
00:06:38
acabamento extremamente uniforme algo
00:06:40
que não poderia ser realizado por
00:06:42
qualquer outro método é
00:06:46
é uma das outras especificações
00:06:48
principais de design do Telescópio
00:06:50
social de eles vai era ser capaz de
00:06:52
visualizar centenas de objetos
00:06:54
simultaneamente E isso se dará por meio
00:06:58
de algumas inovações revolucionárias
00:07:00
inventadas especificamente para o
00:07:02
telescópio James webb e essa tecnologia
00:07:05
continuar a beneficiar muitos outros
00:07:08
setores como biotecnologia medicina e
00:07:11
comunicação especificamente é um
00:07:14
conjunto de micro obturadores que podem
00:07:17
medir a intensidade E o espectro de luz
00:07:20
de muitos objetos individuais distantes
00:07:23
ao mesmo tempo embora a tecnologia
00:07:26
espectroscópica não se renova a
00:07:28
capacidade de ver até 100 objetos ao
00:07:31
mesmo tempo é esse é um exemplo dos
00:07:34
dados que coletar a cada banda é a
00:07:36
leitura de espectroscopia de um
00:07:38
obturador individual
00:07:41
a cada obturador também é incrível pois
00:07:44
tem apenas a largura de alguns fios de
00:07:46
cabelo humanos
00:07:48
os dispositivos mais customizados que
00:07:50
tiveram que ser projetados
00:07:52
especificamente para esse telescópio
00:07:54
foram os sensores infravermelhos a
00:07:57
câmera
00:07:58
Quem são os maiores e mais sensíveis
00:08:01
detectores infravermelhos de todos os
00:08:03
tempos
00:08:04
e haverá três vectores diferentes cada
00:08:07
um para diferentes comprimentos de onda
00:08:10
no infravermelho Eles são muito
00:08:11
avançados no sentido que não pegam
00:08:13
apenas uma mostra a cor Pixel mas várias
00:08:16
O que significa que pode reduzir o ruído
00:08:18
e detectar se um raio cósmico atingiu
00:08:21
Pixel e o cancelou
00:08:24
o outro problema de design com o qual
00:08:27
eles tiveram de lidar foi o excesso de
00:08:29
calor como mencionei os telescópios
00:08:31
infravermelhos são extremamente
00:08:33
sensíveis ao calor até mesmo ao calor
00:08:35
gerado pelo próprio telescópio a um
00:08:38
radiador projetado para esse lado para
00:08:40
permitir que o telescópio erradi
00:08:42
qualquer calor que ele mesmo gerar já
00:08:44
que os instrumentos precisam estar frios
00:08:47
a 220 graus Celsius negativos
00:08:51
e o Miri um dos instrumentos a bordo do
00:08:54
times web requer temperaturas ainda mais
00:08:56
frias só pode operar a 7 Kelvin ou 266
00:09:01
graus Celsius negativos Isso significa
00:09:04
que ele precisa de seu próprio
00:09:06
resfriador que é basicamente um tubo
00:09:08
cheio de ar e o frio que flui pelo
00:09:10
instrumento por uma bomba na parte
00:09:12
inferior do Telescópio as bombas são um
00:09:15
problema porque elas viram então uma
00:09:18
bomba de vibração super baixa teve de
00:09:20
ser desenvolvida
00:09:22
é a maior fonte de calor em nosso
00:09:25
sistema solar o sol também precisa ter
00:09:27
seu calor neutralizado e para isso os
00:09:30
engenheiros projetaram uma membrana de
00:09:32
proteção solar são cinco camadas ao todo
00:09:35
Cada uma mais fina do que a largura de
00:09:37
um fio de cabelo humano e ajudam a
00:09:39
manter os espelhos frios e protegidos
00:09:41
dos raios solares essa membrana
00:09:44
significa que enquanto o lado voltado
00:09:46
para o sol pode atingir 100 graus
00:09:48
celsius os instrumentos do outro lado
00:09:51
permanece em torno dos 220 graus Celsius
00:09:54
negativos
00:09:56
e novamente devido às limitações de
00:09:59
lançamento a membrana começar a dobrada
00:10:01
e quando chegar ao espaço será puxada
00:10:04
delicadamente para fora ao longo de
00:10:06
vários dias até que esteja totalmente
00:10:09
esticada a membrana É de fato uma das
00:10:12
razões para o atraso mais recente do
00:10:14
Telescópio durante o teste de desse
00:10:17
processo de implantação uma das
00:10:19
membranas se rasgou o que significa que
00:10:21
os engenheiros tiveram de substituí-la e
00:10:24
examinar o design para ter certeza de
00:10:26
que isso não aconteceria no dia do
00:10:29
lançamento o grande problema porém é que
00:10:31
se algo der errado no lançamento uma vez
00:10:34
que esteja no espaço não há como ser
00:10:36
consertado por tantos Engenheiros
00:10:38
precisam garantir aqui tudo funcione
00:10:41
logo na primeira vez e com design então
00:10:44
complicado Há muitas coisas que podem
00:10:47
ainda dar errado
00:10:48
é um exemplo de complicação é o processo
00:10:51
de lançamento que levar a ele a sua
00:10:53
localização orbital final que é
00:10:55
justamente o ponto de Lagrange L2 atrás
00:10:59
da terra e além da órbita da Lua
00:11:04
é incrível não nenhum outro projeto
00:11:07
anterior foi tão ousado antes e talvez
00:11:10
não vejamos nada igual por um bom calma
00:11:13
o telescópio espacial James webb está
00:11:16
totalmente construído agora com seu
00:11:19
último teste sendo realizado em onze de
00:11:21
maio de dois mil e 21 com todos os
00:11:23
testes feitos minuciosamente em cada um
00:11:26
dos seus sistemas para garantir que tudo
00:11:28
corra bem no seu lançamento que se essa
00:11:31
missão foram um sucesso só com os dados
00:11:34
deste incrível telescópio poderíamos
00:11:36
desvendar muitos dos mistérios do
00:11:39
universo o Hubble já é uma maravilha mas
00:11:42
este será um passo importante para toda
00:11:45
a humanidade
00:11:49
bom então é isso o telescópio James webb
00:11:52
explicado muito obrigado por assistir
00:11:54
gostou desse vídeo Então deixe seu like
00:11:57
e se inscreva no canal para não perder
00:12:00
os vídeos futuros quero estar por dentro
00:12:02
das novidades de astronomia Conheça o
00:12:05
nosso projeto giro astronômico com lives
00:12:07
todos os domingos às 20 horas e com
00:12:10
convidados especiais quero ajudar o
00:12:12
projeto o assunto Brasil conheça a nossa
00:12:14
página na plataforma apoia-se eu vou
00:12:17
deixar todos os links na descrição desse
00:12:19
vídeo quero especialmente agradecer
00:12:21
todos os apoiadores oficiais que tem
00:12:23
ajudado o canal todos os meses Muito
00:12:26
obrigado e até o próximo vídeo
00:12:30
[Música]