;(function() { window.createMeasureObserver = (measureName) => { var markPrefix = `_uol-measure-${measureName}-${new Date().getTime()}`; performance.mark(`${markPrefix}-start`); return { end: function() { performance.mark(`${markPrefix}-end`); performance.measure(`uol-measure-${measureName}`, `${markPrefix}-start`, `${markPrefix}-end`); performance.clearMarks(`${markPrefix}-start`); performance.clearMarks(`${markPrefix}-end`); } } }; /** * Gerenciador de eventos */ window.gevent = { stack: [], RUN_ONCE: true, on: function(name, callback, once) { this.stack.push([name, callback, !!once]); }, emit: function(name, args) { for (var i = this.stack.length, item; i--;) { item = this.stack[i]; if (item[0] === name) { item[1](args); if (item[2]) { this.stack.splice(i, 1); } } } } }; var runningSearch = false; var hadAnEvent = true; var elementsToWatch = window.elementsToWatch = new Map(); var innerHeight = window.innerHeight; // timestamp da última rodada do requestAnimationFrame // É usado para limitar a procura por elementos visíveis. var lastAnimationTS = 0; // verifica se elemento está no viewport do usuário var isElementInViewport = function(el) { var rect = el.getBoundingClientRect(); var clientHeight = window.innerHeight || document.documentElement.clientHeight; // renderizando antes, evitando troca de conteúdo visível no chartbeat-related-content if(el.className.includes('related-content-front')) return true; // garante que usa ao mínimo 280px de margem para fazer o lazyload var margin = clientHeight + Math.max(280, clientHeight * 0.2); // se a base do componente está acima da altura da tela do usuário, está oculto if(rect.bottom < 0 && rect.bottom > margin * -1) { return false; } // se o topo do elemento está abaixo da altura da tela do usuário, está oculto if(rect.top > margin) { return false; } // se a posição do topo é negativa, verifica se a altura dele ainda // compensa o que já foi scrollado if(rect.top < 0 && rect.height + rect.top < 0) { return false; } return true; }; var asynxNextFreeTime = () => { return new Promise((resolve) => { if(window.requestIdleCallback) { window.requestIdleCallback(resolve, { timeout: 5000, }); } else { window.requestAnimationFrame(resolve); } }); }; var asyncValidateIfElIsInViewPort = function(promise, el) { return promise.then(() => { if(el) { if(isElementInViewport(el) == true) { const cb = elementsToWatch.get(el); // remove da lista para não ser disparado novamente elementsToWatch.delete(el); cb(); } } }).then(asynxNextFreeTime); }; // inicia o fluxo de procura de elementos procurados var look = function() { if(window.requestIdleCallback) { window.requestIdleCallback(findByVisibleElements, { timeout: 5000, }); } else { window.requestAnimationFrame(findByVisibleElements); } }; var findByVisibleElements = function(ts) { var elapsedSinceLast = ts - lastAnimationTS; // se não teve nenhum evento que possa alterar a página if(hadAnEvent == false) { return look(); } if(elementsToWatch.size == 0) { return look(); } if(runningSearch == true) { return look(); } // procura por elementos visíveis apenas 5x/seg if(elapsedSinceLast < 1000/5) { return look(); } // atualiza o último ts lastAnimationTS = ts; // reseta status de scroll para não entrar novamente aqui hadAnEvent = false; // indica que está rodando a procura por elementos no viewport runningSearch = true; const done = Array.from(elementsToWatch.keys()).reduce(asyncValidateIfElIsInViewPort, Promise.resolve()); // obtém todos os elementos que podem ter view contabilizados //elementsToWatch.forEach(function(cb, el) { // if(isElementInViewport(el) == true) { // // remove da lista para não ser disparado novamente // elementsToWatch.delete(el); // cb(el); // } //}); done.then(function() { runningSearch = false; }); // reinicia o fluxo de procura look(); }; /** * Quando o elemento `el` entrar no viewport (-20%), cb será disparado. */ window.lazyload = function(el, cb) { if(el.nodeType != Node.ELEMENT_NODE) { throw new Error("element parameter should be a Element Node"); } if(typeof cb !== 'function') { throw new Error("callback parameter should be a Function"); } elementsToWatch.set(el, cb); } var setEvent = function() { hadAnEvent = true; }; window.addEventListener('scroll', setEvent, { capture: true, ive: true }); window.addEventListener('click', setEvent, { ive: true }); window.addEventListener('resize', setEvent, { ive: true }); window.addEventListener('load', setEvent, { once: true, ive: true }); window.addEventListener('DOMContentLoaded', setEvent, { once: true, ive: true }); window.gevent.on('allJSLoadedAndCreated', setEvent, window.gevent.RUN_ONCE); // inicia a validação look(); })();
  • AssineUOL
Topo

Com ajuda de raio laser, Nasa descobrirá o que houve com espelhos na Lua

Dois feixes do antigo laser verde visível enviados ao LRO de base nos Estados Unidos - Nasa/Divulgação
Dois feixes do antigo laser verde visível enviados ao LRO de base nos Estados Unidos Imagem: Nasa/Divulgação

Marcella Duarte

Colaboração para Tilt

11/08/2020 18h50Atualizada em 14/08/2020 10h47

Sem tempo, irmão

  • Luz infravermelha foi emitida por uma estação na França
  • Nave que se movia rapidamente ao redor da Lua a refletiu de volta
  • Tecnologia pode explicar a composição do nosso satélite e a evolução do sistema solar

Dezenas de vezes na última década, a Nasa emitiu raios laser em direção a um refletor do tamanho de um livro, se movimentando na órbita da Lua, a cerca de 385 mil km da Terra. Esta semana, a agência norte-americana divulgou que conseguiu receber sinais de volta, pela primeira vez, e com grande precisão.

O feixe foi emitido pela estação Lunar Laser Ranging (LLR), em Grasse, França. O refletor fica no Orbitador Lunar Reconnaissance (LRO), que tem estudado a Lua desde 2009. Um dos motivos que levou os cientistas a colocá-lo em uma nave foi a possibilidade de testar o poder de reflexão de painéis deixados no satélite há cerca de 50 anos.

Cientistas têm usado refletores na superfície lunar desde a era Apollo. É um experimento bem direto: mire um raio laser nele e cronometre quanto tempo demora para a luz voltar até você. Décadas fazendo isso levaram a importantes descobertas.

Uma das maiores revelações é que a Terra e a Lua estão, lentamente, se afastando. A taxa é mais ou menos a do crescimento de nossas unhas: 3,8 centímetros por ano. Isso acontece devido às interações gravitacionais com nosso satélite natural.

Mas esses refletores antigos têm retornado um sinal fraco, dificultando seu uso para a ciência. Para continuar as pesquisas, é preciso descobrir por que alguns deles estão refletindo apenas um décimo da luz prevista. Uma das principais suspeitas é o acúmulo de poeira, potencializado pelo impacto de micrometeoritos ao longo dos anos.

São cinco painéis na Lua: três foram deixados pelos astronautas das missões Apollo 11 (1969), 14 (1971) e 15 (1971). Cada um é composto por de 100 a 300 espelhos que os cientistas chamam de "cantos de cubo" (corner cubes), que conseguem refletir a luz vinda de qualquer direção. Os rovers soviéticos Lunokhod 1 (1970) e 2 (1973) deixaram os outros dois, com 14 espelhos cada.

Camadas de poeira podem estar bloqueando a luz de atingir os espelhos, além de fazer com que eles superaqueçam e se tornem menos eficientes. Com o refletor do LRO, os cientistas pretendem confirmar essa hipótese. Como? Comparando a luz refletida por ele em relação a dos painéis da superfície. Modelos de computacionais de análise de dados poderiam explicar a causa.

O resultado, publicado na revista Earth, Planets and Space, pode contribuir para grandes experimentos com laser, sobre a evolução e a física do Universo.

A arte de mirar um laser na Lua

Há uma chance em 25 milhões de um fóton (partículas de luz que compõem o feixe laser) enviado da Terra atingir o refletor da Apollo 11, por exemplo. Aqueles que conseguem chegar têm uma chance ainda menor de voltar à Terra: uma em 250 milhões.

Acertar o refletor do LRO é ainda mais desafiador. Para começar, ele tem um décimo do tamanho dos painéis deixados pelas missões Apollo, com apenas 12 espelhos. E estão instalados em uma nave do tamanho de um carro popular, que se move rapidamente ao redor da Lua.

Até hoje, mesmo com o sinal fraco, cientistas contam com os antigos refletores da superfície para novas descobertas. Ao medir quando tempo demora para um raio laser voltar à Terra (em torno de 2,5 segundos), é possível calcular distâncias entre as estações terrestres e os equipamentos no espaço, com precisão que pode variar poucos milímetros.

Além do afastamento entre os corpos celestes, os experimentos com laser revelaram que o núcleo da Lua é líquido. Isso ficou claro pelo monitoramento das pequenas oscilações à medida que a Lua gira. O desafio agora é saber se, dentro deste fluido, há um centro interno sólido, como o da Terra.

Medições de amostras lunares trazidas pelas missões Apollo mostraram que, bilhões de anos atrás, nosso satélite teve um campo magnético ao seu redor, possivelmente mais forte que o da Terra —algo incomum para um corpo tão pequeno. Desde então, cientistas tentam entender o que há dentro da Lua que pode ter gerado o campo, e como evoluiu e se apagou. Na Terra, é a circulação de ferro fundido em seu núcleo que gera o campo magnético.

Para realizar experimentos mais avançados, porém, é preciso aumentar o nível de precisão das medições com os refletores —mesmo alguns milímetros podem influenciar os resultados. De acordo com os pesquisadores, os novos experimentos com o LRO foram extremamente precisos e têm o potencial de refinar nossos conhecimentos sobre a gravidade e a evolução do Sistema Solar.

Levar mais fótons até a Lua, e contabilizar melhor os que são perdidos no retorno, devido à poeira acumulada e à interferência da nossa atmosfera, são algumas das táticas para melhorar a precisão. A evolução na tecnologia chegou por meio da parceria entre a Nasa e pesquisadores ses da Universidade Côte d'Azur.

A estação na cidade de Grasse, no Sul da França, consegue emitir raios infravermelhos até a Lua. Esse tipo de luz, invisível a olhos humanos, penetra nossa atmosfera muito melhor que o tradicional laser verde visível, até então utilizado pelos cientistas. Mesmo assim, cerca de 200 fótons chegaram de volta —entre milhares de pulsos emitidos em 2018 e 2019.

Parece pouco, mas mesmo alguns poucos fótons podem responder à questão da poeira na superfície dos painéis e fazer medições de órbitas. E o sucesso em recebê-los na Terra pode abrir portas para a expansão do sistema, por exemplo, com a instalação de diversos pequenos refletores no espaço e mais estações terrestres, em outros locais e ângulos, para aumentar a precisão.

Errata: este conteúdo foi atualizado
Diferentemente do que foi informado no texto, a missão Apollo 15 ocorreu em 1971, e não em 1973. O texto foi corrigido.