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author | Darrell Anderson <darrella@hushmail.com> | 2014-01-21 22:06:48 -0600 |
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committer | Timothy Pearson <kb9vqf@pearsoncomputing.net> | 2014-01-21 22:06:48 -0600 |
commit | 0b8ca6637be94f7814cafa7d01ad4699672ff336 (patch) | |
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-rw-r--r-- | tde-i18n-pt_BR/docs/tdeedu/kstars/precession.docbook | 57 |
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Se você já rodou um pião, a <quote ->hesitante</quote -> rotação no topo conforme ele gira, é a precessão. </para -><para ->Porque a direção do eixo de giro da Terra muda, também o faz a localização dos <link linkend="ai-cpoles" ->Pólos Celestes</link ->. </para -><para ->O motivo da precessao da Terra e complicado. A Terra não é uma esfera perfeita, mas um pouco achatada, significando que o <link linkend="ai-greatcircle" ->Grande Circulo</link -> no equador é maior que um grande circulo <quote ->meridional</quote -> que passa pelos pólos. Também, a Lua e o Sol estão fora do plano equatorial da Terra. Como resultado, a atração gravitacional da Lua e do Sol na achatada Terra induz um leve <emphasis ->torque</emphasis -> em adição a uma força linear. Este torque no corpo rodopiante da Terra leva a um movimento de precessao. </para> +<para><firstterm>Precessão</firstterm> é a mudança gradual na direção do eixo de giro da Terra. O eixo de giro traça um cone, completando um circuito completo em 26.000 anos. Se você já rodou um pião, a <quote>hesitante</quote> rotação no topo conforme ele gira, é a precessão. </para><para>Porque a direção do eixo de giro da Terra muda, também o faz a localização dos <link linkend="ai-cpoles">Pólos Celestes</link>. </para><para>O motivo da precessao da Terra e complicado. A Terra não é uma esfera perfeita, mas um pouco achatada, significando que o <link linkend="ai-greatcircle">Grande Circulo</link> no equador é maior que um grande circulo <quote>meridional</quote> que passa pelos pólos. Também, a Lua e o Sol estão fora do plano equatorial da Terra. Como resultado, a atração gravitacional da Lua e do Sol na achatada Terra induz um leve <emphasis>torque</emphasis> em adição a uma força linear. Este torque no corpo rodopiante da Terra leva a um movimento de precessao. </para> <tip> -<para ->Exercício:</para> -<para ->A precessão é mais fácil de ver observando o <link linkend="ai-cpoles" ->Pólo Celestial</link ->. Para encontrar o pólo, primeiro mude para Coordenadas Equatoriais na janela <guilabel ->Configurar o &kstars;</guilabel ->, e então segure a <keycap ->Seta para cima</keycap -> até o mostrador parar de rolar. A declinação mostrada no centro do <guilabel ->Painel de Informação</guilabel -> deve ser de +90 graus, e a brilhante estrela Polaris deve estar próxima ao centro da tela. Tente mexer com as setas esquerda e direita. Note que o céu parece rodar ao redor do pólo. </para -><para ->Demonstraremos agora a Precessão mudando a data para um ano bem remoto, e observando que a localização do Pólo Celestial não é mais próximo a Polaris. Abra a janela <guilabel ->Ajustar Hora</guilabel -> (<keycombo -><keycap ->&Ctrl;</keycap -><keycap ->S</keycap -></keycombo ->), e ajuste a data para o ano 8000 (atualmente o &kstars; não trabalha com datas muito mais remotas que isso, mas esta data é suficiente para nosso propósito). Note que o painel celeste agora está centrado em um ponto entre as constelações de Cygnus e Cepheus. Verifique que este é agora o pólo girando a esquerda e a direita., o céu gira ao redor deste ponto; no ano de 8000, o pólo Norte Celeste não será mais próximo a Polaris! </para> +<para>Exercício:</para> +<para>A precessão é mais fácil de ver observando o <link linkend="ai-cpoles">Pólo Celestial</link>. Para encontrar o pólo, primeiro mude para Coordenadas Equatoriais na janela <guilabel>Configurar o &kstars;</guilabel>, e então segure a <keycap>Seta para cima</keycap> até o mostrador parar de rolar. A declinação mostrada no centro do <guilabel>Painel de Informação</guilabel> deve ser de +90 graus, e a brilhante estrela Polaris deve estar próxima ao centro da tela. Tente mexer com as setas esquerda e direita. Note que o céu parece rodar ao redor do pólo. </para><para>Demonstraremos agora a Precessão mudando a data para um ano bem remoto, e observando que a localização do Pólo Celestial não é mais próximo a Polaris. Abra a janela <guilabel>Ajustar Hora</guilabel> (<keycombo><keycap>&Ctrl;</keycap><keycap>S</keycap></keycombo>), e ajuste a data para o ano 8000 (atualmente o &kstars; não trabalha com datas muito mais remotas que isso, mas esta data é suficiente para nosso propósito). Note que o painel celeste agora está centrado em um ponto entre as constelações de Cygnus e Cepheus. Verifique que este é agora o pólo girando a esquerda e a direita., o céu gira ao redor deste ponto; no ano de 8000, o pólo Norte Celeste não será mais próximo a Polaris! </para> </tip> </sect1> |