Astronomia

Resumo

Os aglomerados estelares localizados no Sistema de Magalhães são muito importantes na determinação do histórico de formação estelar e evolução química e dinâmica da Pequena e Grande Nuvens de Magalhães (SMC e LMC). A Ponte de Magalhães é a estrutura formada por forças de maré e pressão de arraste durante uma colisão recente entre a LMC e SMC, o par de galáxias-satélite mais próximo da Via Láctea. A análise da idade e assinatura química de sua população estelar é crucial para distinguir o modelo mais adequado acerca da origem e evolução do sistema Nuvens-Via Láctea.

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Embora a atual condição dinâmica de expansão acelerada do Universo seja fisicamente bem estabelecida no presente, a substância (ou mecanismo) responsável por essa expansão permanece desconhecida. Nesta tese propomos como possível mecanismo para descrever a expansão um novo tipo de modelo cosmológico relativístico, plano, com ``criação de partículas'' e sem energia escura, i.e., com ``redução do setor escuro''.

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Caos e instabilidade: conceitos diferentes, com distintas implicações, e por vezes correlacionados. Talvez, justamente por esse último fato, é comum deparar-se com considerações nas quais estas duas palavras aparecem (erroneamente) aplicadas como sinônimos. Na realidade, em muitos sistemas dinâmicos, a existência do primeiro não pressupõe a ocorrência, ainda que tardia, do segundo. Faz-se uma pergunta: há ordem no caos? Soa absurda a expressão "ordem caótica"? Seria menos inadequado falar, então, sobre um "caos ordenado"?

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Os principais objetivos deste trabalho são a melhor compreensão da formação e evolução do bojo Galáctico, e da nucleossíntese ocorrida nas primeiras supernovas que enriqueceram o bojo em elementos químicos. O bojo galáctico está sob intensa discussão quanto a sua origem e populações estelares. Este cont em estrelas muito antigas pobres em metais que estão espacialmente distribuídas em uma forma esferoidal que se formaram durante o processo inicial de forma ca o de bojo. O bojo tem uma barra que se formou provavelmente a partir do disco espesso.

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A maioria das aplicações atualmente feitas usando teorias de marés de equilíbrio são baseadas no uso de defasagens de maré ad-hoc. Nos casos de aplicações feitas com a teoria clássica de Darwin, por exemplo, a previsão para o estágio final da evolução rotacional é o sincronismo para o caso de órbitas circulares e o supersincronismo para órbitas excêntricas (onde o excesso de rotação em relação ao sincronismo é dado por 6ne2, onde n é o movimento orbital médio e e a excentricidade orbital).

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A origem dos raios cósmicos de ultra-alta energia (UHECRs), e da emissão difusa de neutrinos e de raios gama está entre os principais mistérios da astrofsica. O fundo difuso de raios gama (DGRB) corresponde àquele que permanece após subtrarem-se todas as fontes individuais do céu de raios gama observadas. O DGRB fornece uma perspectiva não térmica do universo que também é explorada através dos UHECRs e neutrinos extragalácticos. Os fluxos de energia observados desses três componentes são todos comparáveis, sugerindo que eles podem ter uma origem comum.

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O objetivo deste trabalho é realizar uma análise diferencial detalhada linha a linha para verificar se 2MASS J23263267-0239363 (nomeada de Inti 1) é uma gêmea solar. Também investigar a origem do padrão de abundâncias de HIP 100963, a correlação de lítio e idade, os elementos voláteis e refratários, e os elementos pesados através dos processos -s e -r. Os espectros das estrelas Inti 1, HD 45184, HIP 100963 e o Sol (empregando luz refletida nos asteroides Vesta e Iris) foram obtidos usando o espectrógrafo HIRES do telescópio Keck I, atingindo uma alta resolução e razão de sinal-ruido.

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Sagitário A* o buraco negro supermassivo no centro de nossa galáxia já foi identificado na maior parte do espectro eletromagnético, de rádio a raios X. Em raios gama, se observa emissão difusa ao redor de Sagitário A* e uma fonte pontual foi detectada coincidindo com a posição do buraco negro supermassivo, mas ainda não há uma associação definitiva entre eles. Neste trabalho, usamos ~11 anos de observações da fonte pontual 4FGL J1745.6-2859 pelo Fermi Large Area Telescope para realizar análises detalhadas em quatro bandas de energia.

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As Dust Obscured Galaxies (DOGs) são os maiores berçários estelares do Universo e, por esse motivo, são objetos fundamentais para se compreender a evolução de galáxias. Ao menos desde o cosmic noon, z ~2, as galáxias de alta massa possuem a maior parte de sua formação estelar obscurecida por poeira, enquanto nas de baixa massa ocorre o contrário. A presença de DOGs durante a reionização traz novos desafios para a teoria de formação de galáxias.

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Processos físicos de altas energias comumente ocorrem nas redondezas de objetos astronômicos compactos, como estrelas de nêutrons e buracos negros. Nesses ambientes extremos, partículas subatômicas viajando a velocidades relativísticas são capazes de emitir raios gama, bem como ricochetear fótons de baixas energias, tornando-os muito mais energéticos. Com o lançamento do Fermi Large Area Telescope (LAT) em 2008, a observação de novos fenômenos astrofísicos tornou-se possível.