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Determinação do Período de Rotação Solar

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Os alunos do Clube de Astronomia da Adolfo Portela sagraram-se vencedores do concurso nacional "Mini Congresso Solar"realizado no dia 9 de junho no Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra com a a presentação do projeto "Determinação do Período de Rotação Solar".

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Determinação do Período de Rotação Solar

  1. 1. Prof. Álvaro FolhasMini Congresso Solar
  2. 2. Prof. Álvaro Folhas Apresentação do Grupo Escola Secundária Adolfo Portela – Águeda Concurso “Mini Congresso Solar” Questões:▪ Será o sol esférico?▪ Rodando, quanto tempo demora adar uma volta?▪ Será que roda como uma esferasólida?2
  3. 3. Prof. Álvaro Folhas Planeamento: Se tiver todas as imagens do sol e asapresentar sequencialmente, terei algosemelhante a um vídeo. Aí poderemos ver ocomportamento do mesmo e extraírinformação por análise digital de vídeo. Recolha de Espetroheliogramas do O.A.U.C. : Um por cada dia do mês de abril de 2013(exceto dias 7, 10, 17 e 22). Tracker: Software de análise digital de vídeo(desenvolvido por Douglas Brown) quepermite marcar as diferentes posições de umobjeto ao longo do tempo, de acordo com umreferencial e uma escala de medida, utilizandoa base de tempo do próprio vídeo. Destemodo obtemos uma tabela de posições emfunção do tempo.3
  4. 4. Prof. Álvaro Folhas1. Preencher as lacunas de imagensdos dias em falta.2. Importar a sequência de imagenspara o Tracker de modo a ter umaanimação.3. Configurar a base de tempo(Unidade= 1 dia) e a escala métrica(unidade= Raio solar).4
  5. 5. Prof. Álvaro Folhas Correndo o vídeo vamos procurar manchas solares cujo movimento percorra osol de um extremo a outro. Escolhida a mancha (1714), define-se como objeto e inicia-se a marcação damancha ao longo da trajetória.5
  6. 6. Prof. Álvaro Folhas Marcados os pontos passamos a ter uma tabela de valores posição versus tempoe o respetivo gráfico.6
  7. 7. Prof. Álvaro Folhas Para esta apresentação criámos um segundo objeto para outra mancha (1727) adiferente latitude. E repetimos o processo.7
  8. 8. Prof. Álvaro Folhas Estabelecidos ambos os gráficos, passamos à respetiva análise usando o DataTool do Tracker.8
  9. 9. Prof. Álvaro FolhasSunspotAnguloaproximadoVelocidade angular ω(rad/dia)Período de rotação T(dias)1714 17,3 0,240 26,21727 28,8 0,214 29,49 A mancha solar 1714, situada mais próxima ao equador solar, desloca-semais rapidamente (maior ω) do que a mancha 1727 situada a maiorlatitude. Logo, o período de rotação da mancha solar 1714, mais próxima aoequador solar, será inferior ao da mancha 1727.
  10. 10. 10Prof. Álvaro Folhas O sol é uma esfera. O tempo de uma volta completa varia com a latitude. Os nossos resultadossugerem que o Período de rotação solar será tanto maior quanto mais nosafastamos do equador solar. (teríamos que realizar mais amostragens erealizar ensaios em diferentes épocas do ano). Diferentes velocidades angulares significa que o sol não se comporta comoum corpo rígido. De alguma literatura consultada, o período de rotação solar situa-se entreos 25,1 dias no equador, 30,8 dias à latitude de 60º e cerca de 36 dias nospólos. Há um erro associado a considerarmos que o tempo que separa duasimagens é um dia, o que não acontece na realidade uma vez que osdiferentes espetroheliogramas não foram registados à mesma hora.10
  11. 11. 11Prof. Álvaro Folhas Alunos: elementos do Clube de Astronomia da Escola SecundáriaAdolfo Portela. Grupo da Apresentação: Ana Gouveia (10ºano); Eduardo Filipe(10ºano) e Guilherme Geraldo (12ºano) Professor Coordenador: Álvaro Folhas11

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