Modelos astronômicos
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- Benedito Neves César
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1 Astronomia
2 Modelos astronômicos Durante muitos séculos a ideia de que a Terra era o centro do universo foi aceita, esta teoria se baseava no movimento aparente do Sol. Esta teoria se chama Geocentrismo ( d.c.), e dominava a Astronomia da Idade Média. Ptolomeu era o principal difusor. No Século XVI, Nicolau Copérnico (19/02/1473) desenvolveu teorias de que o Sol seria o centro do universo, teoria do sistema Heliocêntrico.
3 Modelos astronômicos
4 Sistema geocêntrico proposto por Ptolomeu.
5 Modelo Heliocêntrico proposto por Copérnico.
6 Modelos astronômicos Mais tarde, um jovem matemático e astrônomo chamado Johannes Kepler ( ), em seus estudos sobre as órbitas dos planetas descobriu que elas não eram circulares e sim elípticas, derrubando então a teoria de Copérnico, que até então dizia que as órbitas eram circulares.
7 Órbitas elípticas descritas por Kepler.
8 Movimentos da Terra Rotação: É o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Este giro é no sentido antihorário e é responsável pelo dia e pela noite. Duração 23 h e 56 min. (24 h). Translação: Movimento da Terra em torno o Sol. Responsável pelas estações do ano. Duração de 365 dias e 6 horas. (365 dias) A questão do Ano bissexto.
9 Movimentos da Terra Precessão: é o movimento peonar da Terra, em sentido contrario ao movimento de rotação. Uma volta tem duração de aprox. 20 mil anos. Revolução: não é um movimento isolado da Terra, é o movimento de todo o sistema solar em volta do centro do universo, OU, Movimento da Lua, que gira em torno da Terra e indiretamente em torno do sol, por causa da translação.
10 Precessão
11 Revolução
12 Movimentos da Terra Nutação: é uma pequena oscilação periódica do eixo de rotação da Terra com um ciclo de 18,6 anos, sendo causada pela força gravitacional da Lua sobre a Terra. A nutação também é chamada Nutação de Bradley (astrónomo inglês James Bradley ( )
13 Movimento da Lua Lunação: é o nome dado ao ciclo (volta) completo da Lua em torno da Terra, duração de entre 28 a 29,5 dias, período no qual a Lua passa da fase nova, passando pelas fases crescentes, cheia, minguante.
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16 As leis de Kepler 1º Lei de Kepler: Lei das Órbitas: Os planetas descrevem órbitas elípticas, das quais o sol ocupa um dos focos.
17 As leis de Kepler 2ª Lei de Kepler: Lei das Áreas: A reta que une o Sol a um planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Esta lei determina que quanto mais perto do Sol, maior é a velocidade de translação de um planeta.
18 As leis de Kepler 3ª Lei de Kepler: Lei dos Tempos: O quadrado do tempo de revolução de um planeta é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média do sol. De acordo com essa lei, quanto mais afastada for a órbita do planeta, mais lentamente ele se move, devido a força gravitacional do Sol ser menor. T² = Kr³
19 Afélio e Periélio Periélio: É o ponto da órbita de um planeta, que esta mais próximo do Sol. Neste momento ele tem maior velocidade de translação. Afélio: É o ponto da órbita de um planeta que esta mais afastado do Sol. Neste momento o corpo tem menor velocidade de translação.
20 Afélio e Periélio
21 Obliquidade da Terra A terra possui um eixo inclinado em 23º 27, em relação a eclíptica esta inclinação da Terra faz com que o nosso planeta receba radiação solar diferente entre os hemisférios.
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26 A forma da Terra
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28 Cartografia
29 História da Cartografia Desde os tempos remotos o homem tem a necessidade de se localizar, e a partir disso vem aperfeiçoando na arte de fabricar mapas, entendendo o seu espaço de vivência e de se localizar na superfície da Terra. O mapa mais antigo foi encontrado na cidade de Hank, Sukur, na Turquia, e datam de cerca de 6200 a.c.. Vários povos tiveram participação para a evolução dos mapas, chineses, egípcios e gregos, sendo estes os maiores cartógrafos da antiguidade.
30 História da Cartografia Os romanos, utilizaram os mapas com claros objetivos geopolíticos e de dominação contra os gregos.: o amplo conhecimento geográfico se constitui num poderoso instrumento de dominação. Para vencer um inimigo na Guerra, é necessário conhecimento sobre o campo de batalha.
31 Cartografia Portanto, devido a necessidade de se localizar sobre a superfície, a Cartografia se constitui numa ciência, que se preocupa com a elaboração (Cartografia Sistemática) e a função do mapa (Cartografia Temática)
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34 Tipos de Projeções Projeção Cilíndrica
35 Tipos de Projeções Projeção Cônica
36 Tipos de Projeções Projeção Azimutal, Tangencial, Polar ou Plana.
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38 Tipos de Representações Projeção de Mercator
39 Tipos de Representações Projeção de Peters
40 Tipos de Representações Projeção de Goode
41 Tipos de Representações Projeção de Molweide
42 Tipos de Representações Projeção de Robinson
43 Projeção esteriográfica
44 Projeção de Postel
45 Tipos de Representações Projeção de Azimutal, plana ou polar.
46 Bandeira da ONU
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50 Uso da internet em 1990
51 Curvas de nível Uma curva de nível caracteriza-se como uma linha imaginária que une todos os pontos de igual altitude de uma região representada. As curvas de nível indicam uma distância vertical acima, ou abaixo, de um plano de referência de nível. Começando no nível médio dos mares, que é a curva de nível zero, cada curva de nível tem um determinado valor. A distância vertical entre as curvas de nível é conhecida como equidistância, cujo valor é encontrado nas informações marginais da carta topográfica.
52 Propriedades das Curvas de Nível Todos os pontos situados sobre uma curva tem o mesmo valor (altitude) -> Isolinhas Duas curvas de nível não podem se tocar ou se cruzar (caso isso ocorra, será resultado de um efeito visual, uma vez que na verdade uma curva passa por baixo da outra, e deve ser representada com uma linha tracejada ou pontilhada)
53 Propriedades das Curvas de Nível Uma curva de nível sempre tem um fim, seja fechando-se em si mesma, dentro ou fora dos limites do papel. Uma curva de nível não pode bifurcar-se. Terrenos mais planos (aplainados) apresentam curvas de nível mais espaçadas; em terrenos íngremes, as curvas de nível encontram-se mais próximas uma das outras
54 Curvas de nível
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56 Curvas de nível
57 Curvas de nível
58 Curvas de nível
59 Curvas de nível
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61 Perfil topográfico É uma representação gráfica de planos cartesianos de um corte vertical do terreno segundo uma direção de um corte previamente escolhido, de tal forma que seja possível representar intuitivamente, entre os topos, os desníveis de certos tipos de rocha e também a topografia do terreno.
62 Perfil topográfico
63 Perfil topográfico
64 Perfil topográfico
65 Escala E = Escala é a relação de proporção entre a medida de um objeto ou lugar representado no papel e seu tamanho real. D = um comprimento tomado no terreno, que denominarse-á distância real natural. d = um comprimento homólogo no desenho, denominado distância prática. Logo: E =
66 Escala
67 Escala
68 Escala gráfica: Tipos de escala
69 Escala numérica: Tipos de escala
70 Escala Explicita: Tipos de escala
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72 Coordenadas Cartográficas Latitude: é a distância medida em graus de qualquer ponto da superfície da Terra ate a linha do Equador. Varia sempre no sentido Norte e Sul, e dentro do limite de 0º a 90º. Longitude: é a distância (em graus) de qualquer ponto da superfície da Terra, até o meridiano de Greenwich. Varia sempre no sentido Leste e Oeste, e de 0º a 180º.
73 Coordenadas Cartográficas
74 Coordenadas Cartográficas
75 Coordenadas Cartográficas
76 Coordenadas Cartográficas
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