Astrónomos podem ter resolvido o mistério do Ponto Frio do Universo
2015-04-20
Mapa da radiação cósmica de fundo (CMB) obtido pelo satélite Planck. A área do Ponto Frio, a elipse, na parte inferior direita, reside na constelação de Eridanus, no hemisfério sul galáctico. As inserções mostram o ambiente desta área do céu, mapeado pela equipa de Szapudi usando dados do PS1 e do WISE e tal como observado nos dados de temperatura do CMB. O diâmetro angular do vasto supervoid alinhado com o Ponto Frio, que excede os 30 graus, é marcado pelos círculos brancos. Gráficos de Gergő Kránicz. Crédito: ESA Planck Collaboration.
National Aeronautics and Space Administration (NASA)
Entidade norte-americana, fundada em 1958, que gere e executa os programas espaciais dos Estados Unidos da América.
podem ter encontrado a maior estrutura individual do Universo até agora identificada. A equipa relata as suas descobertas na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Entidade norte-americana, fundada em 1958, que gere e executa os programas espaciais dos Estados Unidos da América.
Em 2004, ao examinarem um mapa da radiação
radiação electromagnética
A radiação electromagnética, ou luz, pode ser considerada como composta por partículas (os fotões) ou ondas. As suas propriedades dependem do comprimento de onda: ondas ou fotões com comprimentos de onda mais longos traduzem radiação menos energética. A radiação electromagnética, ou luz, é usualmente descrita como um conjunto de bandas de radiação, como por exemplo o infravermelho, o rádio ou os raios-X.
deixada pelo Big Bang (a radiação cósmica de fundo, ou CMB) os astrónomos descobriram o Ponto Frio, uma área do céu excepcionalmente fria e maior do que se previa. A física relacionada com a teoria do Big Bang prevê a existência de pontos mais quentes e mais frios, de vários tamanhos, no Universo primitivo, mas não se estava à espera de encontrar um ponto tão grande e tão frio. Agora, os astrónomos podem ter encontrado uma explicação para a existência deste Ponto Frio.
A radiação electromagnética, ou luz, pode ser considerada como composta por partículas (os fotões) ou ondas. As suas propriedades dependem do comprimento de onda: ondas ou fotões com comprimentos de onda mais longos traduzem radiação menos energética. A radiação electromagnética, ou luz, é usualmente descrita como um conjunto de bandas de radiação, como por exemplo o infravermelho, o rádio ou os raios-X.
Se o Ponto Frio tiver origem no próprio Big Bang, pode ser um sinal raro de uma física exótica que a cosmologia padrão (basicamente, a teoria do Big Bang e a toda a física relacionada) não explica. No entanto, pode ser o sinal da existência de uma estrutura situada em primeiro plano, entre nós e a CMB, uma estrutura de larga escala e extremamente rara na distribuição de massa
massa
A massa é uma medida da quantidade de matéria de um dado corpo.
do Universo.
A massa é uma medida da quantidade de matéria de um dado corpo.
Usando dados do telescópio Pan-STARRS1 (PS1), localizado em Haleakala, Maui, Havai, e do satélite WISE (Wide Field Survey Explorer), a equipa de Szapudi descobriu um supervoid (super vazio), uma vasta região, com 1,8 mil milhões de anos-luz
ano-luz (al)
O ano-luz (al) é uma unidade de distância igual a 9,467305 x 1012 km, que corresponde à distância percorrida pela luz, no vácuo, durante um ano.
de diâmetro, na qual a densidadeO ano-luz (al) é uma unidade de distância igual a 9,467305 x 1012 km, que corresponde à distância percorrida pela luz, no vácuo, durante um ano.
densidade
Em Astrofísica, densidade é o mesmo que massa volúmica: é a massa por unidade de volume.
de galáxiasEm Astrofísica, densidade é o mesmo que massa volúmica: é a massa por unidade de volume.
galáxia
Um vasto conjunto de estrelas, nebulosas, gás e poeira interestelar gravitacionalmente ligados. As galáxias classificam-se em três categorias principais: espirais, elípticas e irregulares.
é muito inferior à habitual no Universo. Este vazio foi encontrado através da combinação de observações feitas em comprimentos de ondaUm vasto conjunto de estrelas, nebulosas, gás e poeira interestelar gravitacionalmente ligados. As galáxias classificam-se em três categorias principais: espirais, elípticas e irregulares.
comprimento de onda
Designa-se por comprimento de onda a distância entre dois pontos sucessivos de amplitude máxima (ou mínima) de uma onda.
ópticos (pelo PS1), com observações em comprimentos de onda infravermelhosDesigna-se por comprimento de onda a distância entre dois pontos sucessivos de amplitude máxima (ou mínima) de uma onda.
infravermelho
Região do espectro electromagnético compreendida entre os comprimentos de onda de 0,7 e 350 mícrones. Esta banda permite observar astros, fenómenos, ou processos físicos com temperaturas entre 10 e 5200 graus Kelvin.
(pelo WISE), para estimar a distância e posição de cada galáxia nessa área do céu.
Região do espectro electromagnético compreendida entre os comprimentos de onda de 0,7 e 350 mícrones. Esta banda permite observar astros, fenómenos, ou processos físicos com temperaturas entre 10 e 5200 graus Kelvin.
Estudos anteriores, também realizados no Havai, observaram uma área muito menor na direcção do Ponto Frio, mas só conseguiram provar a não existência de qualquer estrutura a grandes distâncias nessa área do céu. Paradoxalmente, identificar grandes estruturas próximas é mais difícil do que identificar outras mais distantes, já que é necessário mapear grandes áreas do céu para ver as estruturas mais próximas. Os grandes mapas tridimensionais do céu, criados por András Kovács (Universidade Eötvös Loránd, em Budapeste, Hungria) a partir do PS1 e do WISE, foram essenciais para este estudo. O supervoid está a apenas cerca de 3 mil milhões de anos-luz, uma distância relativamente pequena em termos cósmicos.
Para se compreender melhor tudo isto, imagine-se a existência de um enorme vazio (com pouca matéria) entre nós e a CMB. Pense-se no vazio como uma colina. À medida que a luz entra no vazio tem de subir a colina e perder energia. Se o Universo não estivesse em expansão acelerada, o vazio não iria alterar-se de forma significativa e a luz ao descer a colina recuperaria a energia perdida. Mas havendo expansão acelerada, a colina vai-se distendendo à medida que a luz viaja sobre ela. Quando a luz descer a colina, esta já será mais aplanada do que quando a luz entrou, por isso, a luz não consegue recuperar toda a energia que perdeu ao entrar no vazio. A luz sai do vazio com menos energia, e, por conseguinte, num comprimento de onda mais longo, o que corresponde a uma temperatura mais fria.
Atravessar um supervoid leva centenas de milhões de anos, mesmo à velocidade da luz
velocidade da luz
A velocidade da luz é a rapidez com que se propagam as ondas luminosas (ou radiação electromagnética). No vácuo, é igual a 299 790 km/s, sendo independente do referencial considerado.
, de modo que este efeito mensurável (conhecido como Efeito Integrado Sachs-Wolfe ou ISW) pode ser uma explicação para o Ponto Frio. O Ponto Frio é uma das anomalias mais significativas encontradas na CMB, primeiro pelo satélite WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), da NASA, e mais recentemente pelo Planck, da ESAA velocidade da luz é a rapidez com que se propagam as ondas luminosas (ou radiação electromagnética). No vácuo, é igual a 299 790 km/s, sendo independente do referencial considerado.
European Space Agency (ESA)
A Agência Espacial Europeia foi fundada em 1975 e actualmente conta com 15 países membros, incluindo Portugal.
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A Agência Espacial Europeia foi fundada em 1975 e actualmente conta com 15 países membros, incluindo Portugal.
A existência do supervoid e o seu esperado efeito sobre a CMB não explicam completamente todas as propriedades do Ponto Frio. Contudo, é muito pouco provável que seja apenas uma coincidência o facto de o supervoid e o Ponto Frio estarem na mesma direcção. A equipa irá continuar o seu trabalho usando dados melhorados do PS1 e também do Dark Energy Survey, que opera um telescópio no Chile, para estudar o Ponto Frio e o supervoid bem como outro grande vazio localizado perto da constelação
constelação
Designa-se por constelação cada uma das 88 regiões em que se divide a abóbada celeste, por convenção de 1922.
do Dragão.
Designa-se por constelação cada uma das 88 regiões em que se divide a abóbada celeste, por convenção de 1922.
Fonte da notícia: http://www.ras.org.uk/news-and-press/2616-cold-spot-suggests-largest-structure-in-universe-a-supervoid-1-3-billion-light-years-across