Código: | AST3005 | Sigla: | AST3005 |
Áreas Científicas | |
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Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Astronomia |
Ativa? | Sim |
Unidade Responsável: | Departamento de Física e Astronomia |
Curso/CE Responsável: | Licenciatura em Química |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
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L:B | 0 | Plano de Estudos Oficial | 3 | - | 6 | 56 | 162 |
L:F | 38 | Plano de Estudos Oficial | 2 | - | 6 | 56 | 162 |
3 | |||||||
L:G | 0 | Plano estudos a partir do ano letivo 2017/18 | 3 | - | 6 | 56 | 162 |
L:M | 0 | Plano de Estudos Oficial | 3 | - | 6 | 56 | 162 |
L:Q | 0 | Plano estudos a partir do ano letivo 2016/17 | 3 | - | 6 | 56 | 162 |
Na primeira parte são introduzidos conceitos e ferramentas fundamentais em mecânica de fluídos e são discutidas aplicações da mesma à física e à astrofísica. Na segunda parte tal abordagem é estendida ao estudo de plasmas, com particular ênfase na teoria orbital de plasmas e na magneto-hidrodinâmica (MHD). No final são apresentados alguns exemplos de aplicação da MHD ao sol e outros objetos astronómicos.
Ser capaz de compreender um certo número de fenómenos associados com o comportamento de fluidos neutros, quer no limite ideal que incluindo os efeitos de viscosidade. Ser capaz de entender o comportamento dos plasmas e alguns dos seus fenómenos associados, quer no limite sem colisões quer no limite dominada por colisões.
PARTE 1: FLUIDOS
1. Introdução Fluidos e plasmas em Física e Astrofísica
2. Fluidos ideais Propriedades Derivação macroscópica das equações da hidrodinâmica. A equação da continuidade. A equação do movimento - equação de Euler. A equação de energia. A condição para que a convecção esteja ausente. O fluxo de energia e o fluxo da quantidade de movimento. Fluídos incompressíveis e barotrópicos. A conservação da circulação. O teorema de Kelvin da vorticidade. O princípio de Bernoulli para escoamentos estacionários. Hidrostática. Forças em superfícies sólidas submersas. Modelação da corona solar. Potencial de escoamento. Escoamento em torno de um cilindro Função de corrente.
3. Fluidos viscosos Propriedades. Tensões tangenciais num fluido newtoniano. A equação de Navier-Stokes. Dissipação de energia num fluido incompressível. Escoamento entre 2 planos paralelos sujeitos, num tubo circular e entre 2 cilindros em rotação. Factores de escala e o Número de Reynolds. Escoamentos viscosos em torno de corpos sólidos. Camadas limite. Discos de acreção em astrofísica: dinâmica de discos de acreção; soluções estacionárias.
4. Teoria linear de ondas e instabilidades A filosofia da análise das perturbações. Instabilidade convectiva e ondas gravíticas internas: a condição de Schwarzschild. Ondas gravíticas de superfície. Perturbações numa superfície de separação entre 2 fluidos: Instabilidade de Rayleigh-Taylor; Instabilidade de Kelvin-Helmholtz. Instabilidade de Jeans e o processo de formação estelar. Oscilações em estrelas. Helio-sismologia.
PARTE 2: PLASMAS
5. Física de plasmas: teoria orbital de plasmas, dinâmica de múltiplas partículas carregadas e processos sem colisões em plasmas. Aproximações usadas na teoria dos plasmas Órbitas de movimentos de partículas num plasma. Efeito de uma força perpendicular: gradiente e curvatura. Raio e frequência de Larmor. Espelhos magnéticos. Aceleração de partículas em astrofísica. Cintura de Van Allen. Raios cósmicos. Propriedades básicas de plasmas. Diferentes tipos de plasma. Neutralidade eléctrica num plasma. A blindagem e o comprimento de Debye. O parâmetro do plasma. Oscilações em plasmas. A frequência do plasma. Ondas electromagnéticas em plasmas frios e quentes.
6. Magneto-hidrodinâmica: Equações fundamentais. As equações de plasma. A equação de indução e suas consequências. Magneto-hidrostática.
7. Aplicações da MHD: Propriedade flutuante dos tubos de fluxo magnético. A instabilidade de Parker para o campo magnético. O campo magnético como transportador do momento angular: travagem magnética e ventos magnetizados. Reconecção magnética e aplicação a “flares” solares.
Métodos expositivo nas aulas teóricas. Nas aulas teorico-práticas é promovida a resolução dos exercícos pelos alunos.
Designação | Peso (%) |
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Exame | 100,00 |
Total: | 100,00 |
Designação | Tempo (Horas) |
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Estudo autónomo | 106,00 |
Frequência das aulas | 56,00 |
Total: | 162,00 |
Tem frequência à disciplina o aluno que não faltar a mais de 1/4 das aulas teorico-praticas previstas.
É possível a melhoria de nota no exame da época de recurso.
O júri da unidade curricular inclui os seguintes docentes:
João Lima
Mário Monteiro
Jorge Gameiro