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Movimento retrógrado aparente

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
 Nota: Este artigo é sobre o movimento aparente dos planetas conforme observados de um ponto de referência particular. Para os movimentos retrógrados de corpos celestes relativamente a objetos em centros gravitacionais, vejaMovimento retrógrado.
À medida que aTerra (azul) ultrapassa um planeta mais externo, comoMarte (vermelho), este parece reverter temporariamente seu movimento no céu.

Movimento retrógrado aparente é o movimento aparente de umplaneta em uma direção oposta à de outros corpos dentro de seu sistema, como observado a partir de um ponto de vista específico. O oposto é chamado demovimento direto ouprógrado, ou seja, o movimento aparente na mesma direção que outros corpos.

Embora os termosdireto eprógrado sejam equivalentes nesse contexto, o primeiro é o termo mais usual na astronomia. O registro mais antigo do termoprógrado foi no início do século 18, embora o termo agora seja menos comum.[1]

O termoretrógrado vem dolatimretrogradus (retro-, "para trás";-gradus "degrau"), significando "retrocesso".Retrógrado é mais comumente usado comoadjetivo para descrever o caminho de um planeta enquanto viaja pelocéu noturno, com àsconstelações. Nesse contexto, o termo refere-se a planetas doSistema Solar que, do ponto de vista da Terra, parecem parar brevemente e reverter o sentido do movimento em determinados momentos, embora na realidade eles orbitem no mesmo sentido em torno doSol.[2]:3

Embora às vezes possam ser confundidos com estrelas na observação do céu noturno, os planetas mudam de posição de noite para noite em relação às estrelas. Os movimentos retrógrado (para trás) e prógrado (para frente) são observados como se as estrelas girassem em torno da Terra. O astrônomo gregoPtolomeu, por volta de 150EC, acreditava-se que a Terra era o centro do Sistema Solar e, portanto, usava os termosretrógrado eprógrado para descrever o movimento dos planetas em relação às estrelas. Embora hoje se saiba que os planetas giram em torno do Sol, os mesmos termos continuam a ser usados para descrever o movimento aparente dos planetas em relação às estrelas tais como observados da Terra. Como o sol, os planetas parecem nascer no leste e se pôr no oeste, e um planeta que vá para o oeste em relação às estrelas (caminho oposto) é chamado deretrógrado.[3]

Movimento aparente

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T1, T2,..., T5 - posições da Terra
P1, P2,..., P5 - posições de um planeta
A1, A2,..., A5 - projeções naesfera celeste

A partir da Terra

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Para uma pessoa na Terra olhando para o céu, parece que aLua vai deleste aoeste, assim como o Sol e as estrelas. De fato, a Lua orbita a Terra deoeste paraleste, assim como a grande maioria dos satélites artificiais, como aEstação Espacial Internacional . O aparente movimento para o oeste da Lua a partir da superfície da Terra é na verdade uma ilusão causada pela órbita supersíncrona da Lua. Isso significa que a Terra completa umarotação sideral antes quea Lua consiga completar uma órbita. Como resultado, parece que a Lua vai na direção oposta, ou seja, em movimento retrógrado aparente. Esse fenômeno também ocorre emMarte, que possui dois satélites naturais,Phobos eDeimos. Ambas as luas orbitamMarte na direção leste (prógrada); no entanto,Deimos possui um período orbital de 1,23dias siderais marcianos, o que o torna supersíncrono, enquantoPhobos possui um período orbital de 0,31 dias siderais, sendo portanto subsíncrono . Consequentemente, embora ambas as luas estejam indo na mesma direção, elas parecem estar indo em direções opostas quando vistas da superfície deMarte.

Caminho aparente de Marte em 2009–2010 em relação àconstelação de Câncer, mostrando seu "loop de oposição" ou "loop retrógrado"
O asteróide 514107 Kaʻepaokaʻawela tem umaórbita retrógrada. Seu movimento retrógrado aparente ocorre emconjunção superior com o sol, como mostrado neste exemplo de 2018.

Todos os outros corpos planetários do Sistema Solar também parecem mudar de direção periodicamente à medida que cruzam o céu da Terra. Embora a cada noite todas as estrelas e planetas pareçam se mover de leste para oeste em resposta àrotação da Terra, os planetas externos geralmente flutuam lentamente para leste em relação às estrelas.Asteroides e objetos docinturão de Kuiper (incluindoPlutão) exibem retrogradação aparente. Esse movimento é normal para os planetas e, portanto, é considerado movimento direto. No entanto, como a Terra completa sua órbita em um período menor do que os planetas fora de sua órbita, ela os ultrapassa periodicamente, como um carro mais rápido em uma rodovia de várias pistas. Quando isso ocorre, o planeta que está sendo ultrapassado parecerá inicialmente parar sua deriva para leste para em seguida voltar para o oeste. Então, quando a Terra passa pelo planeta em sua órbita, este parece retomar seu movimento normal de oeste para leste.[2]:4 Os planetas interioresVênus eMercúrio parecem se mover em retrógrado em um mecanismo semelhante, mas como eles nunca podem estarem oposição ao Sol do ponto de vista da Terra, seus ciclos retrógrados estão ligados às suas conjunções inferiores com o Sol. Estes ciclos são inobserváveis quando eles estão ofuscados pelo Sol ou em sua fase "nova", em que principalmente seus lados escuros estão virados para a Terra.

Os planetas mais distantes retrogradam com mais frequência, pois não se movem tanto em suas órbitas enquanto a Terra completa uma órbita. O centro do movimento retrógrado ocorre quando o corpo está exatamente oposto ao sol e, portanto, alto naeclíptica à meia-noite local. A retrogradação de um planeta hipotético extremamente distante (e quase sem movimento) ocorreria durante um semestre, com o aparente movimento anual do planeta sendo reduzido a uma elipse deparalaxe.

O período entre os centros dessas retrogradações é operíodo sinódico do planeta.

Constantes retrógradas planetárias
PlanetaPeríodo sinódico (dias)Período sinódico (meses médios)Dias em retrogradação
Mercúrio1163.8≈21
Vênus58419,241.
Marte78025,672
Júpiter39913.1121
Saturno37812,4138
Urano37012.15151
Netuno36712,07158
Planeta hipotéticodistante365,2512182.625
Movimento retrógrado aparente de Marte em 2003, visto da Terra.

Essa aparente retrogradação intrigou os astrônomos antigos, e foi uma das razões pelas quais denominaram esses corpos de "planetas" (do grego πλανῆται (planētai), "andarilhos"). Nomodelo geocêntrico do Sistema Solar, proposto porApolônio no terceiro século AEC, o movimento retrógrado era explicado através dedeferentes e epiciclos,[4] não sendo entendido como uma ilusão até a época deCopérnico, embora o astrônomo gregoAristarco, em 240 AEC, tivesse já proposto ummodelo heliocêntrico para o Sistema Solar.

Os desenhos deGalileu Galilei mostram que ele observouNetuno pela primeira vez em 28 de dezembro de 1612 e novamente em 27 de janeiro de 1613. Nas duas ocasiões, Galileu confundiu Netuno com umaestrela fixa quando esse planeta parecia estar muito próximo deJúpiter no céu noturno, e por isso a descoberta de Netuno não é atribuída a ele. Durante o período de sua primeira observação em dezembro de 1612, Netuno estava aparentemente parado no céu, porque havia se tornado retrógrado naquele dia. Como Netuno estava apenas iniciando seu ciclo retrógrado anual, o movimento do planeta era muito pequeno para ser detectado com o pequenotelescópio de Galileu.

Datas de retrogradação[5] em 2018
Planetaestacionário (retrógrado)oposição ou conjunção inferiorestacionário (direto)
Mercúrio17 de novembro27 de novembro6 de dezembro
Vênus5 de outubro26 de outubro14 de novembro
Marte28 de junho27 de julho28 de agosto
Júpiter9 de março9 de maio11 de julho
Saturno18 abr27 de junho6 de set
Urano7 de agosto24 de outubro6 de janeiro
Netuno19 de junho7 de setembro25 de novembro
Datas de retrogradação[6][7] em 2019
Planetaestacionário (retrógrado)oposição ou conjunção inferiorestacionário (direto)
Mercúrio5 de mar15 de mar28 de março
7 de julho19 de julho1 de agosto
1 de novembro11 de novembro21 de novembro
Vênus---------------
Marte---------------
Júpiter10 abr10 de junho11 de agosto
Saturno29 Abr9 de julho18 de setembro
Urano11 de agosto28 de outubro11 de janeiro
Netuno21 de junho10 de setembro27 de novembro
Datas de retrogradação[8] em 2020
Planetaestacionário (retrógrado)oposição ou conjunção inferiorestacionário (direto)
Mercúrio16 de fev26 de fev9 de março
18 de junho30 de junho12 de julho
14 de outubro24 de outubro3 de novembro
Vênus13 de maio3 de junho25 de junho
Marte10 de set13 de outubro16 de novembro
Júpiter15 de maio13 de julho13 Set
Saturno11 de maio21 de julho29 Set
Urano16 de agosto31 de outubro15 de janeiro
Netuno24 de junho11 de setembro29 Nov

A partir de Mercúrio

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A partir de qualquer ponto da superfície diurna deMercúrio, quando o planeta está próximo doperiélio, o Sol sofre movimento retrógrado aparente. Isso ocorre porque, desce cerca de quatro dias terrestres antes doperiélio até cerca de quatro dias terrestres depois dele, avelocidade orbital angular de Mercúrio excede suavelocidade rotacional angular.[9] A órbita de Mercúrio é a mais excêntrica dentre todos os planetas do Sistema Solar, o que resulta em uma velocidade orbital substancialmente mais alta perto no periélio. Como resultado, em pontos específicos na superfície de Mercúrio, um observador seria capaz de ver o Sol nascer parcialmente, depois reverter e se pôr antes de nascer novamente, tudo dentro do mesmo dia mercuriano.

Ver também

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Referências

  1. «Prograde, adj.».OED Online version.Oxford University Press Em falta ou vazio|url= (ajuda)
  2. abCarroll, Bradley W. (2006).An introduction to modern astrophysics Second edition ed. San Francisco: Pearson.OCLC 69020924 
  3. «Retrograde: definition». Dictionary.com 
  4. Carrol, Bradley and Ostlie, Dale,An Introduction to Modern Astrophysics, Second Edition, Addison-Wesley, San Francisco, 2007. pp. 4
  5. Ottewell, Guy.«Astronomical Calendar 2018»(PDF). Consultado em 11 de novembro de 2020 
  6. Victor, Robert.«School-Year Preview of Planetary Events, August 2018-June 2019». Arquivado dooriginal em 28 de março de 2019 
  7. Observer's Handbook. Toronto: Royal Astronomical Society of Canada. 2018.OCLC 1076793461 
  8. «Planetary Ephemeris Data». Astropixels.com 
  9. Strom, Robert G. (2003).Exploring Mercury : the iron planet. Chichester, UK: Springer.OCLC 51623109 

Ligações externas

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