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🇬🇧 The Prague Astronomical Clock

In the center of Prague there's a clock the size of a building. During the day, crowds gather to watch the show when it chimes in a new hour. The Prague Astronomical Clock's face is impressively complex, giving not only the expected time with respect to the Sun (solar time), but the time relative to the stars (sidereal time), the times of sunrise and sunset, the time at the equator, the phase of the Moon, and much more. The clock began operation in 1410, and even though much of its inner workings have been modernized several times, original parts remain. Below the clock is a nearly-equal sized, but static, solar calendar. Pictured, the Prague Astronomical Clock was photographed alone during an early morning in 2009 March. The Prague Astronomical Clock and the Old Town Tower behind it are currently being renovated once again, with the clock expected to be restarted in 2018 June.

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🇧🇷 O Relógio Astronômico de Praga

No centro da cidade de Praga existe um relógio que é do tamanho de um prédio. Durante o dia, as pessoas se aglomeram na sua frente para ver o relógio mudar as horas. A face do relógio astronômico de Praga é muito complexa, fornecendo não somente a hora esperada com relação ao Sol (tempo solar), mas também o tempo com relação às estrelas (tempo sideral), a hora do nascer e do pôr-do-Sol, a hora no equador, a fase da Lua e muito mais. O relógio entrou em operação em 1410, e mesmo que boa parte da sua estrutura interna tenha sido reformada e modernizada, ele ainda possui muitas peças originais. Abaixo do relógio, está um calendário solar, quase que do mesmo tamanho, mas só que estático. A foto mostrada acima do Relógio Astronômico de Praga foi feita durante às primeiras horas da manhã de um dia de Março de 2009. O Relógio Astronômico de Praga e a Torre da Velha Cidade atrás dele, estão atualmente sendo renovados novamente. A expectativa é que o relógio volte a funcionar em Junho de 2018.

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🇬🇧 Thor's Helmet Emission Nebula

This helmet-shaped cosmic cloud with wing-like appendages is popularly called Thor's Helmet. Heroically sized even for a Norse god, Thor's Helmet spans about 30 light-years across. In fact, the helmet is more like an interstellar bubble, blown as a fast wind — from the bright star near the center of the bubble's blue-hued region — sweeps through a surrounding molecular cloud. This star, a Wolf-Rayet star, is a massive and extremely hot giant star thought to be in a brief, pre-supernova stage of evolution. Cataloged as NGC 2359, the emission nebula is located about 12,000 light-years away toward the constellation of the Big Dog (Canis Major). The sharp image, made using broadband and narrowband filters, captures striking details of the nebula's filamentary gas and dust structures. The blue color originates from strong emission from oxygen atoms in the nebula.

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🇧🇷 O Capacete do Thor – Uma Bela Nebulosa de Emissão

Essa nuvem cósmica na forma de um capacete com asas laterais é popularmente conhecida como Capacete de Thor. Com um tamanho que faz mesmo lembra o deus nórdico, o Capacete de Thor se espalha por cerca de 30 anos-luz de diâmetro. De fato, o capacete é na verdade um bolha interestelar, que foi soprada por ventos fortes, gerados por uma estrela localizada perto do centro da região azulada da bolha, varrendo assim a nuvem molecular ao redor. Essa estrela é uma estrela do tipo Wolf-Rayet, é massiva e extremamente quente, que está numa fase, acreditam os pesquisadores de uma pré-supernova. Catalogada como NGC 2359, a nebulosa de emissão está localizada a cerca de 12000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Canis Major. Essa bela imagem, bem nítida, foi feita usando filtros de banda larga e banda estreita, onde foi possível capturar os detalhes das estruturas filamentares do gás e da poeira da nebulosa. A coloração azulada se origina da forte emissão de átomos de oxigênio existentes na nebulosa.

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🇬🇧 From Hot to Hottest

This sequence of images shows the Sun from its surface to its upper atmosphere all taken at about the same time on Oct. 27, 2017. The first shows the surface of the Sun in filtered white light; the other seven images were taken in different wavelengths of extreme ultraviolet light. Note that each wavelength reveals somewhat different features. They are shown in order of temperature from the first one at 6,000 degree C. surface, out to about 10 million degrees C. in the upper atmosphere. Yes, the Sun's outer atmosphere is much, much hotter than the surface. Scientists are getting closer to solving the processes that generate this phenomenon.

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🇧🇷 Passeando da Superfície Até a Atmosfera Superior do Sol

Essa sequência de imagens mostra o Sol desde a sua superfície até a sua atmosfera superior. Todas as imagens foram feitas no mesmo momento, no dia 27 de Outubro de 2017. A primeira imagem mostra a superfície do Sol, as outras sete imagens foram feitas em diferentes comprimentos de onda da luz ultravioleta extrema. Elas são mostradas em ordem de temperatura, a primeira em 6000 graus Celsius, e até a última em 10 milhões de graus Celsius, na atmosfera superior. Sim, a atmosfera superior do Sol é muito mais quente que a sua superfície. Os cientistas já estão chegando perto da resposta para o que causa esse fenômeno.

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🇬🇧 NGC 7635: Bubble in a Cosmic Sea

Adrift in a cosmic sea of stars and glowing gas the delicate, floating apparition left of center in this widefield view is cataloged as NGC 7635, the Bubble Nebula.

A mere 10 light-years wide, the tiny Bubble Nebula was blown by the winds of a massive star. It lies within a larger complex of interstellar gas and dust clouds found about 11,000 light-years distant, straddling the boundary between the parental constellations Cepheus and Cassiopeia

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🇧🇷 NGC 7635: Uma bolha em um mar cósmico

À deriva em um mar cosmico de estrelas e gás incandescente, a delicada aparição flutuante à esquerda do centro nesta visão de campo amplo é catalogada como NGC 7635, a Nebulosa da Bolha.

Com apenas 10 anos-luz de diametro, a minuscula Nebulosa da Bolha foi soprada pelos ventos de uma grande estrela. Ela está situada em um complexo maior de gás interestelar e nuvens de poeira cosmica que se encontra distante cerca de 11.000 anos-luz, na fronteira entre as constelações de Cefeu e Cassiopeia. .

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🇬🇧 Orionid Meteors from Orion

Meteors have been shooting out from the constellation of Orion. This was expected, as October is the time of year for the Orionids Meteor Shower. Pictured here, over a dozen meteors were caught in successively added exposures last weekend over Wulan Hada volcano in Inner Mongolia, China. The featured image shows multiple meteor streaks that can all be connected to a single small region on the sky called the radiant, here visible just above and to the left of the belt of Orion, The Orionids meteors started as sand sized bits expelled from Comet Halley during one of its trips to the inner Solar System. Comet Halley is actually responsible for two known meteor showers, the other known as the Eta Aquarids and visible every May. Next month, the Leonids Meteor Shower from Comet Tempel-Tuttle should also result in some bright meteor streaks.

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🇧🇷 Um Belo Registro da Chuva de Meteoros Orionídeas

Meteoros foram arremessados da constelação de Orion. Isso era esperado, já que Outubro é a época do ano da Chuva de Meteoros das Orionídeas. A foto abaixo, mostra dezenas de meteoros, e foi feita somando exposições tiradas no último final de semana sobre o vulcão Wulan Hada, na região interior da Mongólia, China. A imagem abaixo mostra múltiplos rastros de meteoros, que podem ser conectados a uma única e pequena região no céu, chamada de radiante, aqui visível logo acima e a esquerda do Cinturão de Orion. A chuva de meteoros das Orionídeas começa quando grãos de poeira expelidos pela passagem do cometa Halley e concentrados na órbita terrestre encontram a atmosfera do nosso planeta. O Cometa Halley, na verdade, é responsável por duas conhecidas chuvas de meteoros, as Orionídeas e as Eta Aquarídeas que acontece no mês de Maio. No próximo mês, teremos a Chuva de Meteoros das Leonídeas, que tem como corpo parental o Cometa Tempel-Tuttle e deve também resultar em meteoros brilhantes cortando o céu.

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🇬🇧 A Year of Full Moons

Do all full moons look the same? No. To see the slight differences, consider this grid of twelve full moons. From upper left to lower right, the images represent every lunation from 2016 November through 2017 October, as imaged from Pakistan. The consecutive full moons are all shown at the same scale, so unlike the famous Moon Illusion, the change in apparent size seen here is real. The change is caused by the variation in lunar distance due to the Moon's significantly non-circular orbit. The dark notch at the bottom of the full moon of 2017 August is the shadow of the Earth — making this a partial lunar eclipse. Besides the sometimes exaggerated coloring, a subtler change in appearance can also be noticed on close examination, as the Moon seems to wobble slightly from one full moon to the next. This effect, known as libration, is more dramatic and easier to see in this lunation video highlighting all of the ways that the Moon appears to change over a month (moon-th).

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🇧🇷 Um Ano de Luas Cheias

Você acha que todas as Luas Cheias do ano são iguais? Não são. Para você ver as pequenas diferenças considere montar um painel com as 12 Luas Cheias do ano. Da parte superior esquerda até a parte inferior direita, as imagens do painel abaixo representam cada lunação de Novembro de 2016 até Outubro de 2017, em imagens feitas do Paquistão. As Luas Cheias consecutivas são todas mostradas na mesma escala, assim, diferente da famosa ilusão da Lua, as mudanças no tamanho aparente mostradas aqui são reais. A mudança é causada pela variação na distância da Lua devido à sua órbita elíptica ao redor da Terra. Na Lua Cheia de Agosto de 2017, a parte escura é a sombra da Terra, já que nessa Lua Cheia tivemos um eclipse parcial da Lua. Existe algum exagero na cor mas mesmo assim é possível notar pequenas mudanças se você analisar detalhadamente as imagens. Isso acontece porque a Lua entre uma fase cheia e a outra ela oscila um pouco o que muda a iluminação e consequentemente a coloração. Esse efeito é conhecido como libração, é mais dramático e mais fácil de ver em um vídeo, como no vídeo abaixo, no vídeo é possível ver a Lua oscilando durante um mês.

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🇬🇧 Marius Hills and a Hole in the Moon

Could humans live beneath the surface of the Moon? This intriguing possibility was bolstered in 2009 when Japan's Moon-orbiting SELENE spacecraft imaged a curious hole beneath the Marius Hills region on the Moon, possibly a skylight to an underground lava tube.

Follow-up observations by NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) indicated that the Marius Hills Hole (MHH) visually extends down nearly 100 meters and is several hundred meters wide. Most recently, ground penetrating radar data from SELENE has been re-analyzed to reveal a series of intriguing second echoes — indicators that the extensive lava tubes exist under Marius Hills might extend down even kilometers and be large enough to house cities.

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🇧🇷 Marius Hills e um buraco na Lua

Poderiam seres humanos viver sob a superficie da Lua? Esta intrigante possibilidade foi aventada em 2009, quando a espaçonave orbital lunar japonesa SELENE fotografou um curioso buraco na região Marius Hills da Lua, possivelmente uma claraboia para um canal de lava subterrâneo.

Observações de acompanhamento da Sonda Orbital de Reconhecimento Lunar da NASA (LRO) indicaram que o Buraco Marius Hills (MHH) se estende visualmente para baixo por uns 100 metros, e tem várias centenas de metros de diâmetro. Mais recentemente, dados de radar da SELENE que penetram o solo foram reanalisados, revelando uma série de intrigantes ecos de segundos — indicando que os longos canais de lava existentes sob Marius Hills podem se estender para baixo até mesmo por quilômetros, e ser suficientemente grandes para neles caberem cidades.

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🇬🇧 New Exoplanet Survey Finds its First Planet

The Next Generation Transit Survey (NGTS) instrument at ESO’s Paranal Observatory in northern Chile has found its first exoplanet, a hot Jupiter orbiting an M-dwarf star 1 now named NGTS-1. The planet, NGTS-1b, is only the third gas giant to have been observed transiting an M-dwarf star, following Kepler-45b and HATS-6b. NGTS-1b is the largest and most massive of these three, with a radius of 130% and a mass of 80% those of Jupiter.

The NGTS uses an array of twelve 20-centimetre telescopes to search for the tiny dips in the brightness of a star caused when a planet in orbit around it passes in front of it (“transits”) and blocks some of its light. Once NGTS-1b had been discovered its existence was confirmed by follow-up observations at ESO’s La Silla Observatory: photometric observations with EulerCam on the 1.2-metre Swiss Leonhard Euler Telescope; and spectroscopic investigations with the HARPS instrument on ESO’s 3.6-metre telescope.

The future could be very exciting for this exoplanet system as it has the potential to be studied in greater detail by the suite of instruments on board the NASA/ESA/CSA James Webb Space Telescope (JWST) which is due to be launched in 2019.

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🇧🇷 Rede de Telescópios NGTS do ESO Descobre Seu Primeiro Exoplaneta

A rede NGTS (Next Generation Transit Survey) instalada no Observatório do Paranal do ESO, no norte do Chile, descobriu o seu primeiro exoplaneta, um Júpiter quente em órbita de uma estrela anã do tipo M 1, à qual se deu o nome de NGTS-1. O planeta chamado NGTS-1b é apenas o terceiro planeta gigante que se observou a transitar uma estrela deste tipo, depois de Kepler-45b e HATS-6b.NGTS-1b é o maior e o mais massivo dos três, com um raio de 130% e uma massa de 80%, relativamente a Júpiter.

O NGTS é constituído por uma rede de doze telescópios de 20 cm e procura pequenos decréscimos no brilho de uma estrela causados quando um planeta em sua órbita passa à sua frente (o chamado trânsito), bloqueando parte da sua luz. Assim que NGTS-1b foi descoberto, a sua existência foi confirmada por observações de acompanhamento feitas no Observatório de La Silla do ESO: observações fotométricas obtidas com a EulerCam montada no Telescópio suíço de 1,2 metros Leonhard Euler; e observações espectroscópicas feitas com o instrumento HARPS montado no telescópio de 3,6 metros do ESO.

O futuro pode revelar-se bem interessante no que diz respeito a este sistema exoplanetário, uma vez que poderá ser estudado com grande detalhe pelo complemento de instrumentos que serão colocados a bordo do Telescópio Espacial James Webb da NASA/ESA/CSA (JWST), o qual deverá ser lançado em 2019.

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🇬🇧 Reflection nebula NGC 1999

his spooky sight, imaged by the NASA/ESA Hubble Space Telescope, resembles fog lit by a streetlamp swirling around a curiously shaped hole – and there is some truth in that. While the ‘fog’ is dust and gas lit up by the star, the ‘hole’ really is an empty patch of sky.

When the dark patch was first imaged, it was assumed to be a very cold, dense cloud of gas and dust, so thick as to be totally opaque in visible light, and blocking all light behind it. In general, such globules are known to be small cocoons of forming stars, but thanks to ESA’s Herschel Space Observatory, which would have been able to see any hints of star formation at infrared wavelengths but did not, along with ground-based observations, it turned out to be a truly empty patch of sky.

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