Discurso de Lula da Silva (excerto)

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sexta-feira, 7 de dezembro de 2012

A Terra vista à noite do espaço é um mundo de luz e escuridão





Há um novo vídeo da NASA que mostra o lado escuro da Terra. E a electricidade marca a geografia nocturna do planeta.



O lado nocturno do nosso planeta foi fotografado por um satélite norte-americano com uma resolução sem precedentes. A NASA e a NOAA, a agência para atmosfera e os oceanos dos Estados Unidos, mostram agora a compilação dessas imagens num vídeo. A Terra surge-nos a girar à noite e, vista do espaço, é um mundo de escuridão, mas também de muita luz.
Não é só a cartografia dos postes de electricidade que pode ser feita com as imagens registadas pelo satélite. O vídeo também revela os poços petrolíferos activos que estão a queimar combustível, as luzes dos navios no mar e os incêndios o interior da Austrália.
“Por todas as razões que tornam necessário fazer a observação da Terra durante o dia, também é preciso fazer esta observação à noite”, defende Steve Miller, um investigador do Instituto Cooperativo para a Investigação da Atmosfera, da Universidade Estadual do Colorado, que pertence à NOAA. “Ao contrário dos humanos, a Terra nunca dorme”, diz o investigador, num comunicado.

O satélite norte-americano resulta de uma parceria entre a NASA e NOAA e foi para o espaço em 2011. Um dos seus instrumentos é um radiómetro que detecta ondas de luz em comprimentos de onda que vão desde o verde (na parte visível do espectro) até ao infravermelho. O aparelho utiliza técnicas de filtragem e um sensor que permitem registar, a partir do espaço, o brilho pouco intenso das luzes eléctricas que iluminam as estradas. Este sensor até consegue “ver” a única luz de um navio sozinho no oceano.
O registo que aparece agora é fruto de fotografias tiradas em 22 dias, entre Abril e Outubro de 2012, em noites sem nuvens. É possível ver continentes vastamente iluminados como a Europa em contraste com regiões mais escuras como a Rússia. O vídeo mostra diferenças políticas: a iluminada Coreia do Sul e a mais escura Coreia do Norte. E evidencia também a importância dos acidentes geográficos, como as cordilheiras escuras dos Himalaias, que travam o avanço da civilização.
“A noite não é de longe tão escura como podemos pensar”, diz Miller. As fotografias revelam ainda fenómenos luminosos naturais como auroras ou o brilho parco de reacções químicas que se dão na atmosfera superior. Com esta vigilância nocturna, os cientistas também estão interessados em detectar o início de tempestades que ocorrem de noite ou outros fenómenos meteorológicos. Mas também podem identificar apagões, como os que aconteceram nos Estados Unidos durante o furacão Sandy, no final de Outubro, ou os navios que pescam ilegalmente e se servem de luz para atrair cardumes de peixe.







quinta-feira, 18 de março de 2010

Galileu O Mensageiro das Estrelas foi escrito para causar sensação e agora está em português


Público - 17.03.2010 - 17:00 Por Ana Machado
  • 1 de 2 notícias em Ciências

Chama-se Sidereus Nuncius ou o Mensageiro das Estrelas. São apenas 60 páginas, mas mudaram o modo de encarar o Universo e o lugar do Homem no século XVII. Hoje a primeira obra de Galileu Galilei é apresentada pela primeira vez traduzida do latim para português, pela mão do físico e historiador da ciência Henrique Leitão, com a chancela da Fundação Calouste Gulbenkian.
Galileu escreveu a obra para mostrar ao mundo as observações que 
tinha feito com o telescópio, como as da Lua 
Galileu escreveu a obra para mostrar ao mundo as observações que tinha feito com o telescópio,
como as da Lua (DR)

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É o primeiro livro escrito por Galileu. Depois de ter construído e experimentado o primeiro telescópio, em 1609, o pai da astronomia moderna não conseguiu conter o mundo novo que descobriu do outro lado da luneta. E quis escrever sobre isso. Foi a única vez que escreveu um livro em latim. Portugal esperou 400 anos para o ler em português. Isso é possível a partir de hoje, depois de a Fundação Calouste Gulbenkian ter decidido aceitar um desafio proposto pela organização portuguesa do Ano Internacional da Astronomia (AIA) e pelo físico e historiador da ciência Henrique Leitão para traduzir, pela primeira vez, uma obra de Galileu para o português de Portugal.
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"É um livrinho", descreve Henrique Leitão, folheando as 30 folhas que constituem a primeira obra de Galileu. O livro, hoje lançado às 18h00 na Fundação Calouste Gulbenkian, tem mais folhas que isso, uma vez que conta com a tradução, um estudo crítico e ainda uma nota de abertura de luxo, assinada por Sven Dupré, a maior sumidade mundial em matéria de telescópios de Galileu.
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Mas, sendo "um livrinho", Henrique Leitão não tem dúvidas em afirmar sobre este Mensageiro das Estrelas: "Foi feito para causar sensação. Está escrito como se de notícias rápidas se tratasse, quase em estilo jornalístico. Ele não se dirige às elites. Queria chegar às pessoas comuns. E queria chegar também a toda a Europa. Ele era um divulgador de ciência", diz o investigador, justificando a opção pelo latim. Nas obras seguintes, Galileu optará pelo italiano. "Para além disso, dedicando o livro ao grão-duque Cosme II de Medici, acaba por arranjar emprego, ele que era professor mas que não gostava de dar aulas, que queria dedicar-se à astronomia e à observação do Universo. Daí Sven Dupré dizer, na introdução, que este livro é "uma candidatura a um emprego".
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E é em homenagem ao espírito divulgador de Galileu que Henrique Leitão lança o desafio que espera ser aceite pelo público português: "A minha sugestão é que as pessoas leiam directamente o que Galileu escreveu. E entende-se tudo. Ele escreveu de um modo muito acessível. Pela primeira vez podemos comprovar isso através da leitura em português. E o estudo crítico torna esta leitura ainda mais divertida."
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Um universo desconhecido
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Este é o livro onde Galileu, depois de ter iniciado as primeiras observações com telescópios construídos por si próprio, anotou aquilo que descobriu. E o que Galileu descobriu veio inaugurar a astronomia moderna. "O livro, embora pequeno, abre uma perspectiva infinita para um novo Universo", diz Henrique Leitão. "As descrições das fases da Lua e o facto de ter montanhas e vales, o facto de relacionar o tamanho das estrelas com a distância a que elas se situam e de haver muito mais estrelas do que as 1022 que eram consideradas no catálogo de Ptolomeu. E ainda as "estrelinhas" que andavam à volta de Júpiter, os satélites, a que chamou estrelas mediceias, em homenagem aos Medici. Hoje sabemos que são planetas. Há 65 imagens sobre tudo isto no livro original. Nunca ninguém tinha abordado este problema desta maneira e a evidência visual é muito persuasiva. Num século XVII onde se pensava que o céu era algo absolutamente familiar, ele veio provar que havia um imenso e admirável universo desconhecido."
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Tudo, explica Henrique Leitão, graças a "esse instrumento que veio aumentar os sentidos", ou seja, o telescópio. "Galileu transforma a sua casa numa pequena fábrica de telescópios para conseguir ultrapassar o problema que tinha de validação pelos pares. Como é que ele explicava que havia satélites em torno de Júpiter, se não tornasse possível a todos observarem o mesmo que ele via?"
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É para celebrar esta entrada na astronomia moderna inaugurada pelas primeiras observações com o telescópio de Galileu que João Fernandes, coordenador do Ano Internacional da Astronomia em Portugal, decidiu integrar o lançamento da tradução de O Mensageiro das Estrelas na cerimónia de encerramento do AIA, que decorre hoje na Fundação Calouste Gulbenkian.
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"O AIA marca as primeiras observações feitas com um telescópio por Galileu, em 1609. E em 1610 essas observações continuaram a acontecer, ano em que Galileu escreveu este livro. É uma obra muito importante, marca a metodologia moderna da astronomia. O que hoje fazemos ainda é replicar o que Galileu nos ensinou. Pode-se dizer que esta é a obra fundacional da astronomia moderna", diz João Fernandes, que observa que esta tradução já devia ter acontecido antes e que o trabalho prévio feito por Henrique Leitão no estudo sobre a obra e sobre Galileu tornou possível apresentar O Mensageiro das Estrelas hoje em português.
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Astronomia portuguesa
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Na cerimónia de encerramento é também inaugurada uma mostra - A astronomia no Portugal de hoje -, comissariada pelo astrónomo António Pedrosa, director do planetário do Centro Multimeios de Espinho, onde se faz o retrato da astronomia actual em Portugal. "Temos entre 50 a 60 astrónomos profissionais em Portugal; há 30 anos tínhamos dois ou três. E a astrofísica é a área com mais impacto na produtividade científica nacional", sustenta João Fernandes.
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Há ainda uma maqueta que explica como vai ser o European Extremely Large Telescope ou E-ELT, o telescópio de grandes proporções que a Agência Espacial Europeia está a construir, e como funciona o ESO, o Observatório Europeu do Sul, a que Portugal pertence. No âmbito das palestras que decorreram ao longo do ano, sobre as Fronteiras do Universo, será ainda atribuído um prémio à melhor pergunta de astronomia colocada pelos alunos do básico e secundário que assistiram às palestras.
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Vida de Galileu (Galileo)
1171
Vida de Galileu
Galileo
Ano: 1975
Onde Está: Filmes 202
Formato de Vídeo: 1.85 : 1
Categoria: Drama Biográfico
Pais de Origem: Inglaterra
Duração: 145 min.
Diretor: Joseph Losey
Produção: Barbara Bray (writer), Bertolt Brecht (play)
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Descrição:
A peça mais conhecida dentre todas de Bertolt Brecht ganha uma versão que, se não pode ser chamada de definitiva, chega muito próximo disso (especialmente se forem levadas em conta as várias adaptações de obras teatrais que grassam nos circuitos comerciais de cinema).
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Nesta adaptação vemos o célebre físico Galileu Galilei (interpretado por Topol) comprovar, por meio de instrumentos e verificação científica, a validade das teorias de Copérnico. Suas teorias e o trabalho de Galileu fazem ir abaixo toda uma ordem conceitual que justificava o poder da Igreja Católica na época.
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É lógico que as autoridades eclesiásticas não gostam nem um pouco disso e, mesmo em um primeiro momento comprovando as teorias de Galileu, optam por mantê-lo calado, por meio da força, de modo que suas ideias não se espalhem pelo continente europeu.
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Um filme (e uma peça também, já que Brecht aparece aqui respeitado tanto em forma quanto em conteúdo) absolutamente atual, principalmente se forem levadas em conta as lutas entre a geração que faz parte da Geração Internet e as megacorporações que tentam, através de mecanismos "legais", barrar o avanço humano e científico.
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A realização do homem na sua condição humana.
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http://www.pontocinema.org/acervo/index.php?num=1171
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quarta-feira, 11 de novembro de 2009

Correio da Manhã - Ciência e Tecnologia

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10 Novembro 2009 - 00h30

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quarta-feira, 19 de agosto de 2009

Four hundred years since Galileo’s astronomical discoveries

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By Hector Cordon
15 August 2009
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The International Astronomy Union and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) have designated this year as the International Year of Astronomy 2009 in tribute to the 400th anniversary of the astronomical discoveries of Galileo and Johannes Kepler, whose A New Astronomy was published in the same year as Galileo’s discoveries with the telescope.

Galileo
Galileo

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Galileo is primarily recognized for his use of the telescope to demolish the centuries-old Aristotelian-Ptolemaic (earth-centered) view of the universe and the resultant clash with the Catholic Church. His 1609 accomplishments include significant improvements to the telescope, detailed sketches of the Moon’s features, followed by, in 1610, the discovery of the four moons of Jupiter (now known as the Galilean moons) and the odd shape of Saturn (the telescope was still too primitive to discern the rings), his observations of sunspots, and the discovery that Venus went through phases similar to those of the Moon.

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Both Galileo and Kepler made tremendously original and profound contributions toward understanding the physical laws of the universe—Kepler, most famously with his three laws of planetary motion. A New Astronomy contains a detailed calculation of Mars’s orbit and Kepler’s first two laws of planetary motion.

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His first law established that planetary orbits are ellipses with the Sun at one focus of the ellipse, and, the second law, obeying a simple mathematical rule, showed that a line joining any planet in its orbit to the Sun would sweep out equal areas in equal times. Kepler’s findings were only possible due to Danish astronomer Tycho Brahe’s extraordinarily precise (for its time) measurements of planetary orbits, which, in turn, were possible due to the greater precision of the instruments available to him. Kepler’s third law, added in 1619, provides a precise mathematical depiction of the relationship of the distance from the sun of a planet to its orbital period. Newton, in his Principia Mathematica of 1687, incorporated this finding into his law of universal gravitation.


Kepler
Kepler

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Both men were responsible for revolutionizing not only astronomy, but also many areas of science. Galileo created a science of motion and the strength of materials, while constructing new instruments and making improvements to others. Kepler made gigantic strides in the theory of optics and problems in geometry. It was Kepler’s theoretical work in optics that allowed him to explain the principle of the telescope, leading to improvements in its design. His effort placed Copernicanism on a firm mathematical foundation. Their body of work laid the basis for many scientific fields today.

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The 400th anniversary of Galileo’s insight of using what was originally called a spyglass and subsequently renamed the telescope to observe and understand the heavens has occasioned some comment in the media; most of it is of a celebratory and superficial nature, with little, if any, that provides an understanding of what Galileo’s accomplishments represent historically and scientifically.

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What united Galileo and Kepler, in addition to their intellectual independence and scientific accomplishments, is that both became, early on, adherents of Copernicanism—the outlook that the sun, not the earth, occupied the center of the universe—Kepler, while still a student and Galileo around 1595 as a professor in Pisa. At Tubingen, where Kepler began his studies, one of his teachers was Michael Maestlin, a talented astronomer and secret follower of Copernicus. Through Maestlin, Kepler read Copernicus’s 1543 book, Six Books Concerning the Revolutions of the Heavenly Orbs and became a convert. In a letter to Kepler in 1597, Galileo professed his long-time support for the heliocentric model “because it reveals to me the causes of many natural phenomena that are entirely incomprehensible in the light of the generally accepted hypothesis.”

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Maestlin’s secrecy was essential due to the persecution by the Catholic Church of those who supported Copernicus’s heliocentric cosmology. Heliocentrism contradicted a central tenet of Church theology, the scripturally mandated, earth-centered universe. In the thirteenth century, Thomas Aquinas had interwoven Ptolemy’s geocentric model into Catholic theology along with Aristotle’s immutable (never-changing) heavens—in other words, an ordering to the universe that paralleled the ordering of a rigid feudalistic society. Any challenge to geocentrism was therefore also a challenge to the authority of the Church.

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Despite the lack of empirical proof, both Galileo and Kepler sensed intuitively that Copernicus’s model provided a more substantive explanation for the workings of the universe than the Ptolemaic system. The arrival of Tycho’s supernova in 1572 and Kepler’s supernova in 1604, along with the appearance of various comets, showed that the heavens were far from immutable, further contributing to the erosion of Church authority.

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Notwithstanding their rejection of the Church-defended geocentrism, both remained staunch adherents of religion. Kepler sought to illustrate God’s presence through the explicit workings of the universe. Galileo took a more distanced approach, seeking to reveal nature’s laws, and therefore God’s works, through the use of mathematics. That neither was able to break with superstition is due to the dominant atmosphere of religious obscurantism of the time; even so, their historic contribution is that they developed a rational method that directly challenged the Church.

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That both Galileo and Kepler were deeply religious—not an unusual characteristic in a time when all schools were run by the Church—does not constitute an argument in favor of the Church-supported reconciliation of science and religion nor the outlook, championed by the late paleontologist Stephen J. Gould, of “non-overlapping magisteria.” Both men were also practicing astrologers, which does not give any boost to the credibility of that pseudoscience. In fact, science and religion are two wholly opposed philosophical outlooks.

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The Church, for its part, instinctively recognized the implications of this new world outlook and responded with threats of imprisonment, torture and death—a response unerringly guided by centuries of experience in defense of power, wealth and order. Making good on their threats, the Church waged a virtual campaign of terror to suppress the inherent tendency of this new science to escape its control. “Over a ten-year period, Pope Clement VIII banned Patrizi’s Nova philosophia, Telesio’s De rerum natura, and the complete works of Giordano Bruno and Tommaso Campanella, initiated proceedings against Giambattista Della Porta and Cesare Cremonini, and condemned Francesco Pucci to death, imprisoned Campanella, and had Bruno burned at the stake.” (1)

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Kepler was eventually sentenced to what can be considered relatively mild punishment: excommunication from the Lutheran Church. Galileo’s dramatic encounter, however, became transformed into a major battle in the continuing conflict between science and religious superstition.

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Galileo Galilei

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Albert Einstein called Galileo “the father of modern physics—indeed of modern science altogether.” And Stephen Hawking has stated, “Galileo, perhaps more than any other single person, was responsible for the birth of modern science.”

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Galileo’s chief contribution to science is his championing of the experimental method to quantify motion, in opposition to the dominant Aristotelian philosophy. Galileo proposed as early as 1589, in his unpublished manuscript On Motion, the need for the application of experience to determine the truth of a proposition. While he was not the first to make this proposal—Copernicus expressed a similar view—Galileo, in contrast, sought to support his theoretical work with real-world experiments.

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Galileo was born in Pisa, Italy, on February 15, 1564. His family moved to the urban environment of Florence in 1574, where he later joined them. Florence (where one of the earliest workers’ uprisings in history occurred when wool workers revolted in 1378, in the Ciompi Revolt) was a remarkably large city for its time, with a major mercantile, trade and manufacturing economy. The city was economically and politically dominated by the powerful Medici family, whose members played significant roles as patrons of the arts and sciences, including support for Galileo’s work.

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This was the period of time—between the Renaissance and the Enlightenment—when the Catholic Church had launched its Counter-Reformation in reaction to the Protestant Reformation. The resentment of the newly developing centralized political states and the emerging middle class toward the Vatican’s monopoly of power and wealth found its ideological reflection within the Church, giving rise to a reform movement, or more precisely, multiple movements organized primarily along national boundaries: Luther in Germany, Calvin in France, Zwingli in Switzerland and the split that formed the Anglican Church in England. The Reformation expropriated local Church property, exacting huge losses of wealth, land, and schools, as well as influence. The Catholic Encyclopedia cites—with no apparent irony—the secular support for this movement. “The history of the Reformation shows incontestably that the civil power was the chief factor in spreading it in all lands, and that in the last analysis it was not religious, but dynastic, political and social interests which proved decisive.” (2)

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Concurrently, the development of the printing press—invented just 33 years before the birth of Copernicus—allowed for the inexpensive and rapid circulation of new ideas and new literature (Shakespeare was born the same year as Galileo, while the first modern novel, Cervantes’s Don Quixote, was published in 1605), giving rise to further challenges to the authority of the Church. From within and without, the Catholic Church faced the consequences of the eruption of a new social force, the bourgeoisie. Frederick Engels, Marx’s co-thinker, said of the era, “It was the epoch which brought into being the great monarchies in Europe, broke the spiritual dictatorship of the Pope, evoked the revival of Greek antiquity and with it the highest artistic development of the new age, broke through the boundaries of the old world, and for the first time really discovered the world.” (3)

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This, then, is what determined the Church’s response to Galileo.

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In 1581, Galileo began his advanced studies at the University of Pisa, originally for a medical degree due to his father’s desire, but then switching to his preferred field, mathematics. According to his first biographer, Vincenzo Viviani, while a student in Pisa, Galileo first formulated the isochronism (uniform in time motion) of the pendulum. To Aristotelian physics, with its theory that objects inherently sought the center of the earth, this phenomenon was inscrutable. Galileo, however, worked on problems from an Archimedean, or quantitative, approach. His propensity to interpret real-world phenomenon in mathematical terms inevitably led to a rejection of the Aristotelian method.

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Beginning in 1589, Galileo was appointed professor of mathematics at the University of Pisa. Three years later, the university refused to renew his contract due to the irritation he caused the earnest Aristotelian professors who bore the brunt of Galileo’s scorn for those who “think that our intellect should be enslaved to that of some other man.” (4) He then obtained an appointment to the University of Padua in the Republic of Venice in 1592 as chair of mathematics, where he taught geometry, mechanics, and astronomy for the next 18 years.

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While in Pisa, Galileo had worked on problems of motion, a field in which he felt he made his greatest contributions. In defining what forces make movement possible, Galileo wrote in On Motion, “...it seems that Aristotle also adduces this cause [supreme providence] in Physics, book VIII, text 32, [255b15-17], when, asking why heavy things and light ones are moved towards their proper places, he supposes that the cause is because they are by nature suited to be carried somewhere, that is, the light upward, and the heavy downward.” Dissatisfied with this explanation, Galileo applied his new method, experience; he experimented with bronze balls rolled down an inclined plane. Contrary to Aristotle, the balls, regardless of differing weights, descended with the same acceleration.

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Additionally, Galileo determined what that rate was: the distance traveled is directly proportional to the square of the elapsed time. “Whatever distance the objects covered in one instant—measured as a pulse beat, a sung note, the weight of water that dripped from Galileo’s timing device—by the end of two such instants it would travel four times as far. After three instants, it wound up at nine times the initial distance of descent; after four instants, 16 distance units—and so on, always accelerating, always covering a distance determined by the square of the time passed.” (5)

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Modern science had indeed arrived; mathematics was now applied to motion. However, it arrived without a reliable unit of measure or an accurate clock. Hence, Galileo was forced to devise his own standards, using his heartbeat or dripped water to time events, and millet seeds, hand span or arm length to measure distances.

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Galileo also considered what happened once the ball left the inclined plane. At this point, the effect of gravity is constant—ignoring friction, the ball would continue to move in a straight line and in a constant uniform motion, in other words, demonstrating inertia: “A body moving on a level surface will continue in the same direction at constant speed unless disturbed.” This insight was one of Galileo’s more important findings, and combined with his law of free-fall led to his description of a projectile as always describing a parabola. It is a version of inertia that Newton used to develop his First Law of Motion.

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By 1609, news arrived of a recent invention by, some say, Dutch optician Hans Lipperhey, who had fixed two lenses into a tube and with this was able to magnify the images of distant objects. Galileo grasped the principles involved and proceeded to build his own telescope. Initially using purchased lenses, but subsequently grinding his own, he rapidly increased viewing power from 3 times to 30 times magnification. Galileo was thus able to observe Earth’s moon with unprecedented detail.

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He found that it was not Aristotle’s perfect celestial orb but had “protuberances and cavities,” much like the Earth. The planets had disks and were not star-like points of light; the Milky Way was composed of an endless number of stars; and “four planets swiftly revolving about Jupiter at differing distances and periods.” (6) The discovery of the phases of Venus, Jupiter’s moons and sunspots provided support for heliocentrism as well as a sense of vindication for Galileo.

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Realizing the implications of his observations for the Copernican model, Galileo gathered his notes, sketches of the Moon and of Jupiter with its moons, and his charts of the many new stars now visible in the Pleiades and Orion star cluster, and wrote his celebrated Starry Messenger. Its publication in 1610 generated considerable public interest—analogous to the Apollo landing on the Moon 360 years later—circulating as far away as China. Much of the popularity was due to Galileo’s writing it in the Italian language, as opposed to the Latin favored by the academics, and thus making it widely accessible.

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The response of the Church was cautious, but inevitable, culminating in Galileo’s first encounter with the Congregation of the Holy Office in 1616. The same inquisitor, Robert Cardinal Bellarmino, the so-called “hammer of the heretics,” who concurred in sentencing Giordano Bruno to be burned at the stake in 1600, now condemned the Copernican viewpoint as “absurd in philosophy, and formally heretical.” Bellarmino, who had followed Galileo’s work since 1611, issued the notorious Edict of 1616, directed by Pope Paul V, forbidding Galileo from defending Copernicanism “in any way whatever, either orally or in writing” and ordering him to abandon it “completely.”

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Now in his fifties and in ill health, Galileo abandoned his public support for Copernicanism, but continued with his astronomical observations. He worked unsuccessfully to find a method whereby Jupiter’s moons could be used to determine longitude at sea, and he tracked three comets in 1618. He wrote The Assayer in 1623 as a polemic against Jesuit mathematician Orazio Grassi, arguing, incorrectly, that comets were a play of light and not real objects.

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The book, however, is considered his scientific manifesto as it contains wider arguments on the nature of science itself, brilliantly expressed in Galileo’s famed statement, “Philosophy is written in this grand book—I mean the universe—which stands continually open to our gaze, but it cannot be understood unless one first learns to comprehend the language and interpret the characters in which it is written. It is written in the language of mathematics, and its characters are triangles, circles, and other geometrical figures, without which it is humanly impossible to understand a single word of it; without these, one is wandering around in a dark labyrinth.” (7)

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Galileo outlines here a succinct exposition of the materialist approach indispensable to understanding nature. What he championed, quite consciously in opposition to Aristotle’s approach, was a method of thought that sought to accurately reflect the laws of matter in man’s thinking.

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With the 1623 election of his friend and supporter, Maffeo Barberini, to head the Church as Pope Urban VIII—to whom his book The Assayer was dedicated—Galileo felt that he might be able to lift the prohibition placed on him by the Edict of 1616. Though the new pope refused the request, he did encourage Galileo’s newest project, a book contrasting the Ptolemaic and Copernican system, but warned him to be careful to treat heliocentrism only as a mathematical hypothesis. The publication of Dialogue on the Two Chief World Systems in 1632, despite the warning, became the catalyst for a second confrontation with the Church hierarchy.

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Accused of defending heliocentrism in violation of the Edict, Galileo was summoned to appear before the Inquisition to face charges of heresy. Shown the instruments of torture and invited to recant, Galileo confessed to going beyond the restrictions of the Edict. The Inquisition found Galileo “vehemently suspect of heresy” for advocating Copernicanism and required him to publicly “abjure, curse and detest” this belief. His Dialogue was banned and placed on the Index of Forbidden Books. The Inquisition banned all books previously written by Galileo and, unknown to him, all future books he might write. His initial imprisonment was changed to house arrest, where Galileo was to spend the rest of his life, dying in 1642.

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While under house arrest Galileo wrote his most important and final book, the 1638 Discourses and Mathematical Demonstrations Relating to Two New Sciences, summarizing his 30 years of work on motion and on the strength of materials. “The task he set himself in the Two New Sciences was to develop concepts, methods of calculation and measurement...to arrive at a description of the motion of objects in rigorous mathematical form” (8)

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In a letter to his long-time friend Elia Diodati, Galileo described Two New Sciences as “superior to everything else of mine hitherto published.” Publication of the book was hindered as a result of his condemnation for heresy by the Holy Office, but the manuscript was finally smuggled out of Italy to the Netherlands where it was printed.

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The person of Galileo represented the rare combination of acute observational ability, technical genius, mathematical brilliance and avid intellectual curiosity. His rise to the pinnacle of science was the result of an intersection of these traits with the impetus of a new social order seeking to exploit a mostly unknown world. Engels described this period in these words: “The greatest progressive revolution that mankind had so far experienced, a time which called for giants and produced giants—giants in power of thought, passion and character, in universality and learning. The men who founded the modern rule of the bourgeoisie had anything but bourgeois limitations. On the contrary, the adventurous character of the time inspired them to a greater or lesser degree. There was hardly any man of importance then living who had not traveled extensively, who did not speak four or five languages, who did not shine in a number of fields.” (9)

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1. Paolo Rossi, The Birth of Modern Science, Blackwell Publishers, 2001, p. 80

2. Catholic Encyclopedia

3. Frederick Engels, Dialectics of Nature, p. 184

4. Galileo, The Assayer, Drake, 1957, p. 238

5. Dava Sobel, “Galileo, His Place in Science,” Public Broadcasting Service

6. Galileo, Starry Messenger, Introduction

7. Galileo, The Assayer, Drake, 1957, p. 237

8. Gerald James Holton, Stephen G. Brush, Physics, the Human Adventure, Rutgers University Press, p. 82

9. Frederick Engels, Dialectics of Nature, p. 2

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in WSWS

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quarta-feira, 22 de julho de 2009

O maior eclipse solar do século XXI

Maior eclipse do Sol do século XXI


(imagem via Le Monde)

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O maior eclipse solar do século XXI será observável esta quarta-feira, dia 22 de Julho, até um período máximo de cerca de seis minutos e quarenta segundos, na Ásia e Pacífico, da Índia a Kiribati, passando pela China e Japão.

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in Memória Virtual

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segunda-feira, 20 de julho de 2009

Wernher von Braun - Criador de míssil nazista foi decisivo para viagens à Lua

Mundo | 20.07.2009


Um dos principais responsáveis pela bem-sucedida viagem à Lua da missão Apollo 11 foi o engenheiro alemão Wernher von Braun. Especialista em foguetes, ele colaborara com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

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O engenheiro alemão Wernher von Braun, considerado o pai dos mísseis nazistas V2, teve também um papel importante na construção do foguete Saturno V, que auxiliou a missão Apollo 11, tripulada pelos astronautas norte-americanos Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, a pousar na Lua em 20 de julho de 1969.

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Nascido em 1912, Von Braun foi, segundo a descrição que consta do site da Nasa, "um dos mais importantes desenvolvedores de foguetes e campeão da exploração do espaço durante o período entre 1930 e 1970".

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O engenheiro nascido em Wirsitz (hoje Wirzyzk, na Polônia) se tornou um cidadão dos Estados Unidos em 1955 e morreu em 1977 no estado da Virgínia, vítima de câncer no fígado, aos 65 anos.

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Von Braun era um apaixonado por voos espaciais e em 1929, com apenas 17 anos, filiou-se à Verein für Raumschiffahrt, a associação alemã para viagens espaciais. "Quando eu tinha 13 anos, ganhei um telescópio dos meus pais. E por muitas noites me ocupei dele, observando a Lua e as estrelas", relatou certa vez.

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Mísseis V2 e o nazismo

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Von Braun explica o funcionamento de um foguete num filme da Disney

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Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Von Braun explica o funcionamento de um foguete num filme da Disney

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Para realizar o sonho de construir foguetes, em 1932 ele ingressou no Exército alemão para trabalhar na construção de mísseis balísticos. Paralelamente, seguiu seus estudos, obtendo um doutorado em Física em 1934.

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Von Braun obteve fama por ter liderado a equipe que produziu os primeiros mísseis balísticos, os V2, utilizados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, o papel do engenheiro nesse projeto é alvo de debates e polêmicas.

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Os foguetes eram produzidos na fábrica de Nordhaussen, perto do campo de concentração de Dora, conhecido pelo uso de trabalhos forçados. Estima-se que milhares de pessoas morreram durante a produção dos mísseis V2.

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Com 15 metros de comprimento e pesando 12 toneladas, tais mísseis desenvolviam uma velocidade superior a 5.000 quilômetros por hora e eram equipados com motores movidos a combustível líquido.

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Eles podiam carregar mais de uma tonelada de explosivos por até 750 quilômetros. A partir de setembro de 1944, seu potencial de desvastação foi comprovado em ataques a diversas cidades europeias, principalmente a Londres e a Antuérpia.

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Rendição aos EUA

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No início de 1945, Von Braun percebeu que a Alemanha perderia a guerra e começou a organizar sua rendição, junto com cerca de 500 dos melhores cientistas e pesquisadores alemães, às forças dos Estados Unidos.

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No centro de controle da Nasa em Cabo Canaveral em 1975 (2º da esq. para a direita)

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Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: No centro de controle da Nasa em Cabo Canaveral em 1975 (2º da esq. para a direita)Nos 15 anos que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial, Von Braun e equipe trabalharam no desenvolvimento de mísseis balísticos para o Exército dos Estados Unidos, incluindo os mísseis Júpiter.

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Em 1960, seu centro de pesquisa e desenvolvimento de foguetes foi transferido do Exército para a então recém-criada agência espacial Nasa. As instruções eram claras: trabalhar na construção dos gigantescos foguetes Saturno.

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Isso incluía o mais importante de todos, o Saturno V, que equipou tanto a missão Apollo 8 – que levou os astronautas à órbita lunar – quanto a Apollo 11, que pela primeira vez levou um ser humano a pisar no satélite terrestre.

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Quando Armstrong desceu do módulo lunar, Von Braun estava na base de controle da Nasa, em Houston, aplaudindo o feito.

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A importância da Apollo 11

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Ao lado da esposa Maria (1973)

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Ao lado da esposa Maria (1973)

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"O valor da Apollo para a humanidade não se resume ao fato de seres humanos terem pousado na Lua. Tão importante quanto isso é o fato de que, graças à Apollo, as ciências naturais e a técnica deram um salto quântico do qual o mundo todo tira proveito", afirmou o engenheiro.

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Em 1970, a Nasa pediu a Von Braun que liderasse o planejamento estratégico da agência em Washington. Ele concordou, deixando a sua casa em Huntsville, no Alabama, mas decidiu deixar a Nasa em 1972.

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Antes de falecer, em 1977, lançou um livro sobre a história da tecnologia de foguetes e das viagens espaciais. Mais tarde, se tornou, ele mesmo, objeto de inúmeros estudos.

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AS/afp/dw/dpa

Revisão: Rodrigo Rimon

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sábado, 4 de julho de 2009

Plutão já não é um planeta


União Astronómica Internacional
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Plutão é agora um planeta anão

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O sistema solar passou a ter apenas oito planetas. A União Astronómica Internacional decidiu hoje que Plutão, até aqui um dos nove planetas do nosso sistema solar, é um planeta anão.
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Os planetas do sistema solar são agora Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno.
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A primeira definição de planeta, aprovada hoje depois de um debate acalorado entre 2500 cientistas e astrónomos de todo o mundo, traça uma linha clara entre Plutão e os actuais oito planetas do sistema solar.
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Segundo a nova definição, para que um corpo celestial possa ser considerado um planeta deve orbitar em torno de uma estrela, ter massa suficiente para ter gravidade própria e assumir uma forma arredondada e ser dominante na órbita. Esta última norma foi determinante para desclassificar Plutão, que até se cruza com o "vizinho" Neptuno na sua órbita em torno do Sol.
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Para além das definições de planeta e de planeta anão, o documento da União Astronómica Internacional cria uma terceira categoria para abranger todos os outros objectos - à excepção dos satélites -, que ficam agora conhecidos como pequenos corpos do sistema solar.
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Um anão com lugar indefinido no sistema solar
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Plutão intriga os cientistas desde que souberam que existia. É um mundo feito de rochas e de água e metano congelados, por isso chamam-lhe "anão gelado". A temperatura é de 220 graus Celsius negativos.
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Pouco após a sua descoberta - a 18 de Fevereiro de 1930, por Clyde Tombaugh, do Observatório de Lowell, nos EUA -, começou a pôr-se a hipótese de que seria uma lua de Neptuno fugidia. Foi o primeiro golpe contra o estatuto de Plutão como planeta. Mas a verdadeira contestação começou em 1992, quando se descobriu o primeiro de uma população de corpos rochosos e gelados para lá de Plutão. Um golpe ainda mais rude foi a descoberta de Xena, no ano passado, que está muito perto e até tem uma maior dimensão, um diâmetro de 3000 quilómetros.
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A sua primeira lua, Caronte, foi descoberta em 1978, mas já em 2005 os astrónomos encontraram outras duas, Nix e Hydra, das quais foram recolhidas imagens através do telescópio espacial Hubble. A órbita deste anão gelado cruza-se com a do vizinho Neptuno. Demora 248 anos a dar a volta ao Sol.
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in Público .
24.08.2006 - 14h47
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