summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/tde-i18n-pt_BR/docs/kdeedu/kstars/precession.docbook
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'tde-i18n-pt_BR/docs/kdeedu/kstars/precession.docbook')
-rw-r--r--tde-i18n-pt_BR/docs/kdeedu/kstars/precession.docbook58
1 files changed, 0 insertions, 58 deletions
diff --git a/tde-i18n-pt_BR/docs/kdeedu/kstars/precession.docbook b/tde-i18n-pt_BR/docs/kdeedu/kstars/precession.docbook
deleted file mode 100644
index bae17069b3e..00000000000
--- a/tde-i18n-pt_BR/docs/kdeedu/kstars/precession.docbook
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
-<sect1 id="ai-precession">
-<sect1info>
-<author
-><firstname
->Jason</firstname
-> <surname
->Harris</surname
-> </author>
-</sect1info>
-<title
->Precessão</title>
-<indexterm
-><primary
->Precessão</primary>
-</indexterm>
-<para
-><firstterm
->Precessão</firstterm
-> é a mudança gradual na direção do eixo de giro da Terra. O eixo de giro traça um cone, completando um circuito completo em 26.000 anos. Se você já rodou um pião, a <quote
->hesitante</quote
-> rotação no topo conforme ele gira, é a precessão. </para
-><para
->Porque a direção do eixo de giro da Terra muda, também o faz a localização dos <link linkend="ai-cpoles"
->Pólos Celestes</link
->. </para
-><para
->O motivo da precessao da Terra e complicado. A Terra não é uma esfera perfeita, mas um pouco achatada, significando que o <link linkend="ai-greatcircle"
->Grande Circulo</link
-> no equador é maior que um grande circulo <quote
->meridional</quote
-> que passa pelos pólos. Também, a Lua e o Sol estão fora do plano equatorial da Terra. Como resultado, a atração gravitacional da Lua e do Sol na achatada Terra induz um leve <emphasis
->torque</emphasis
-> em adição a uma força linear. Este torque no corpo rodopiante da Terra leva a um movimento de precessao. </para>
-<tip>
-<para
->Exercício:</para>
-<para
->A precessão é mais fácil de ver observando o <link linkend="ai-cpoles"
->Pólo Celestial</link
->. Para encontrar o pólo, primeiro mude para Coordenadas Equatoriais na janela <guilabel
->Configurar o &kstars;</guilabel
->, e então segure a <keycap
->Seta para cima</keycap
-> até o mostrador parar de rolar. A declinação mostrada no centro do <guilabel
->Painel de Informação</guilabel
-> deve ser de +90 graus, e a brilhante estrela Polaris deve estar próxima ao centro da tela. Tente mexer com as setas esquerda e direita. Note que o céu parece rodar ao redor do pólo. </para
-><para
->Demonstraremos agora a Precessão mudando a data para um ano bem remoto, e observando que a localização do Pólo Celestial não é mais próximo a Polaris. Abra a janela <guilabel
->Ajustar Hora</guilabel
-> (<keycombo
-><keycap
->&Ctrl;</keycap
-><keycap
->S</keycap
-></keycombo
->), e ajuste a data para o ano 8000 (atualmente o &kstars; não trabalha com datas muito mais remotas que isso, mas esta data é suficiente para nosso propósito). Note que o painel celeste agora está centrado em um ponto entre as constelações de Cygnus e Cepheus. Verifique que este é agora o pólo girando a esquerda e a direita., o céu gira ao redor deste ponto; no ano de 8000, o pólo Norte Celeste não será mais próximo a Polaris! </para>
-</tip>
-</sect1>