Postagem em destaque

BRAVE NEW WORLD / ADMIRÁVEL MUNDO NOVO / UN MUNDO FELIZ (Part 2 of 2)

THE MIKE WALLACE INTERVIEW - GUEST: ALDOUS HUXLEY - 05/18/1958. ENTREVISTA DE MIKE WALLACE -  CONVIDADO: ALDOUS HUXLEY - 18/05/1958....

24 junho 2012

FÓRMULA 1 ANOS 80 / FORMULA 1 80´s (Recomendado)

Um pequeno documentário da ELF sobre FÓRMULA 1 em meados dos anos 80.

"ELF Anatomie d'un Depart 1986" com duração de 10 min. 54 seg. (compilação dos últimos 2 ou 3 anos antes do lançamento do vídeo).

Como era a Fórmula 1, seus pilotos, concentração antes da largada, equipes, repórteres, engenheiros, mecânicos, preparativos, autógrafos, rotina, etc..

Vídeo: "ELF Anatomie d'un Depart 1986" - FÓRMULA 1.

O vídeo transmite a atmosfera da Fórmula 1 da época por si só.

Vemos pilotos como: Ayrton Senna, Niki Lauda, Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet, Keke Rosberg, Michele Alboreto, Martin Brundle, Patrick Tambay, Jacques Laffite, Thierry Boutsen, Derek Warwick, Andrea De Cesaris, Eddie Cheever, Ivan Capelli, Stefan Johansson, entre outros.

Fórmula 1 anos 80 - Formula 1 80's.


22 junho 2012

OBELISCO EGÍPCIO EM CONSTANTINOPLA (ISTAMBUL)

O grande obelisco egípcio é o monumento mais antigo existente em Istambul. Foi talhado no Egito em 1479 antes de Cristo.

O imperador bizantino Theodosius (Império Romano do Oriente) mudou-o para Constantinopla (atual Istambul) no ano de 390 depois de Cristo, e foi o responsável por transportar o obelisco do Egito para Constantinopla.

Na parte inferior do obelisco existe uma base feita na época de Theodosius que ilustra em seus relevos a suposta obra de engenharia do seu deslocamento até Istambul. Realmente é o monumento que domina todo o Hipódromo, o seu emblema mais conhecido.

Feito em granito rosa, seu estado de conservação é excelente e pode-se ver perfeitamente suas inscrições e relevos egípcios.

As fotos e mais o vídeo abaixo foram feitos por mim em Junho de 2012, e mostram detalhes do obelisco (clique nas imagens para ampliar).

4 vistas mostrando todas as inscrições existentes no Obelisco Egípcio em perfeito estado de conservação em Istambul (fotos 2012). As fotos foram tomadas quase às 19:00 horas.

Vídeo de 32 segundos feito por mim, do Obelisco Egípcio em Istambul.

Placas de identificação do Obelisco.

Nas placas temos as inscrições:

"O Obelisco Egípcio foi feito pelo Faraó Tuthmosis III no Alto Egito. O Imperador Theodosius trouxe-o de Alexandria no final do século IV depois de Cristo até a cidade de Constantinopla (atual Istambul), e foi posto no seu atual local".

"O Obelisco de Theodosius erigido em 390 depois de Cristo".

Vista geral da base do Obelisco.

03 junho 2012

CIDADES MAIS POPULOSAS DO MUNDO

Esta é uma lista das cidades mais populosas do mundo, definida de acordo com o conceito de cidade propriamente dito. A lista classifica unidades municipais urbanas do mundo (ou os agrupamentos estatísticos dessas unidades), de acordo com a população. Note-se que as populações listadas são para a cidade propriamente dita e não para a zona urbana nem sua área metropolitana.

O significado e o papel das unidades políticas tomadas nesta lista como "cidade própria" não são e não podem ser inteiramente consistentes, devido aos diferentes sistemas de governo locais em todo o mundo. Definições estatísticas para cada cidade, área de superfície aproximada e a densidade populacional são também indicados.
Lista das cidades mais populosas do mundo 2011 (clique na imagem para ampliar).

1. Shanghai Municipal Bureau of Statistics, Shanghai Statistical Yearbook 2009, Total of permanent population (including "floating population"). Retrieved on 2009-07-17. Total population as of 2008-12-31 of the following districts (core city + inner suburbs): Pudong New Area, Huangpu, Luwan, Xuhui, Changning, Jing'an, Putuo, Zhabei, Hongkou, Yangpu, Baoshan, Minhang, and Jiading.

2.
Population. Municipality of Shanghai. Página visitada em 14 December 2009. Permanent population used.

3. ↑
a b c d e f g h i j k World: largest cities and towns and statistics of their population. World Gazetteer. Página visitada em 30 March 2010.

4.
Sindh Bureau of Statistics, Selected Tables of District Development Indicators, 2008; Population (Total) of 1998 Census and 2008 (Projected) (pdf-file)[ligação inativa] Retrieved on 2008-08-05. Including three rural towns (Gadap Town, Bin Qasim Town, and Kiamari Town, as well as six cantonments (Clifton Cantonment, Faisal Cantonment, Karachi Cantonment, Korangi Creek Cantonment, Malir Cantonment and Manora Cantonment) under military jurisdiction.

5.
[1]

6. ↑ a b TUIK. Address-based population registration system: Inside-Outside District Centers Population By Province And Sex And Population Density 2007 (em turkish). TUIK. Página visitada em 2008-01-21.

7. ↑
a b Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Estimativas de População, Estimativa Populacional de 2011. Acessado em 02 set. 2011.

8. ↑
a b Tim Bespyatov, Population Statistics for Eastern Europe Population as of 2009-01-01. Retrieved on 2009-08-05.

9. ↑
a b Thomas Brinkhoff, www.citypopulation.de; South Korea, The registered population of the South Korean provinces and urban municipalities Registered population 2008-12-31. Retrieved on 2009-08-05.

10.
Beijing Municipal Bureau of Statistics, Beijing Statistical Yearbook 2008, Total number of permanent population (including "floating population") Retrieved on 2009-03-14. Total population on 2007-12-31(1% sample census) of the two functional areas of 1) Core Districts of Capital Function and 2) Urban Function Extended Districts, including eight fully urban districts. The data is for so-called 'permanent population'; registered population was 7,323,000 the same year.

11.
Biro Pusat Statistik 2010 Acessado on 09-02-11.

12.
Statistics Bureau, Japan, Monthly Statistics, Population of Major Cities (excel-file) Retrieved on 2009-08-05. Population estimate on 2009-06-01.

13.
Consejo Nacional de Población, México; Proyecciones de la Población de México 2005-2050 Retrieved on 2009-08-05. Projected population on 2009-06-30.

14. ↑
a b c d e f UN world Urbanization Prospects estimate for 2007

15. Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places Over 100,000, Ranked by July 1, 2008 Population: April 1, 2000 to July 1, 2008. US Census Bureau. Página visitada em 2009-09-30.

16. ↑
a b c City and region database of Statistics Finland

17. citation needed

18.
Summing the 16 LGAs making up Metropolitan Lagos (Agege, Ajeromi-Ifelodun, Alimosho, Amuwo-Odofin, Apapa, Eti-Osa, Ifako-Ijaiye, Ikeja, Kosofe, Lagos Island, Lagos Mainland, Mushin, Ojo, Oshodi-Isolo, Shomolu, Surulere) as per:
Federal Republic of Nigeria Official Gazette (15 May 2007).
Legal Notice on Publication of the Details of the Breakdown of the National and State Provisional Totals 2006 Census (PDF). Página visitada em 2007-06-29.

19.
INEI 2007 Census Results

20. Composed of 43 independent districts

21.
UK Office of National Statistics -- mid-2007 population estimate for London region

22. Composed of 32 independent borough councils

23.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Proyecciones de población municipales por área, 2005-2009, a junio 30. (excel-file) Retrieved on 2009-08-05. Projected population on 2009-06-30.

24.
Hot News

25. National Statistical Office Thailand, Key Statistics of Thailand 2007; Chapter 1.9, Population Projections (1 July) by Region and Sex (embedded in huge 121MB zipped file!) Retrieved on 2009-08-05. Projected de facto population as of 2009. The registered (de jure) population was 5,695,956 in 2006.

26.
Census and Statistics Department, Hong Kong; Population and Vital Events Retrieved on 2009-08-05. Estimated population on 2008-12-31. Including 'usual' and 'mobile' residents, but excluding temporary visitors.

27.
Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical Pocket Book, 2008 (pdf-file) 2008 Population Estimate. Retrieved 2009-08-05.

28.
Bangladesh Bureau of Statistics; Area, Population and Literacy Rate by Paurashava –2001 (pdf-file). Retrieved 2008-09-27.

29. ↑
a b Central Agency for Public Mobilisation and Statistics, Population and Housing Census 2006, Governorate level, Population distribution by sex (excel-file) For Cairo, figure is an adjusted census result, as Helwan governorate was created on the 17th of April 2008 from a.o. parts of the Cairo governorate.

30. ↑
a b Area and Population of Guangzhou. 2007 estimate. The People`s Government of Guangzhou Municipality. Página visitada em 2009-09-03.

31.
GeoHive, Pakistan - The Punjab - Administrative units 1998 Census result for Lahore District. Accessed on 2008-09-28. The UN estimated the population of Lahore to be 6,577,000 in 2007. However, that estimate is based on now obsolete administrative boundaries for the Lahore Metropolitan Corporation. The administrative boundaries for Lahore was changed in 2001, when it was transformed from Metropolitan Corporation into a City District. The City District includes the old Metropolitan Corporation as well as the surrounding district. The District of Lahore had a total of 6,318,745 inhabitants in 1998, compared to 5,143,495 for the Metropolitan Corporation. Current, but vague, estimates puts the population of the district at somewhere between 7.5 and 10 millions.

32.
Tianjin Statistical Information Net. Retrieved on 2009-01-29. Total population as of 2005-11-01 of the following districts (core city + inner suburbs): Heping, Hedong, Hexi, Nankai, Hebei, Hongqiao, Dongli, Xiqing, Jinnan, and Beichen. Excludes the separate urban area of Binhai.

33.
Instituto Nacional de Estadística, Chile; Proyecciones de población al 30 de Junio 1990-2020, Region Metropolitana de Santiago; Provincias (excel-file) Retrieved on 2009-08-05. Projected population on 2009-06-30.

34.
Composed of 32 independent municipalities

35.
Statistics Singapore, Population (Mid-Year Estimates) Retrieved on 2009. Estimated population on Mid-2009, including Singapore residents plus non-residents. Population of Singapore citizens and residents was 3,642,700 on 2008-06-30.

36.
City of Saint Petersburg Official Portal, Statistics

37. Surat Municipal Corporation; Mid-Year Population Estimates Retrieved on 2009-08-05. Projected population as of 2009, including areas within the new and extended city boundaries.

38.
Demographics: Surat Municipal Corporation

39. Third Regional EST Forum, Presentation of Myanmar. Retrieved 6 June 2009.

40. ↑
a b c Statistics South Africa, Community Survey, 2007, Basic Results Municipalities (pdf-file) Retrieved on 2008-03-23.

41.
U.S. Census Bureau estimates for 2006

42. Statistics Bureau, Japan, Monthly Statistics, Population of Major Cities (excel-file) Retrieved on 2009-08-05. Population estimate on 2009-07-01.

43.
Bevölkerungsstand im Land Berlin. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Página visitada em 2008-07-31.

44.
United Nations Statistics Division; Preliminary results of the 2008 Census of Population of the Democratic People’s Republic of Korea conducted on 1-15 October 2008 (pdf-file) Retrieved on 2009-03-01.

45.
INE (2008)

46.
Population projections (pdf-file)

47. UN OCHA, Estimate for mid-2008

30 maio 2012

GENÉRICO & REMÉDIO DE MARCA

Remédio de marca custa até 28 vezes mais que o genérico, diz Procon.

Um medicamento de marca pode custar até 28 vezes o remédio genérico, segundo pesquisa do Procon de São Paulo. O órgão pesquisou o preço de 60 medicamentos (30 de marca e 30 genéricos) em 15 farmácias da cidade.

Genérico & Similar & Marca.

Em um estabelecimento da cidade, o medicamento genérico diclofenaco sódico (50 mg, 20 comprimidos) foi encontrado por R$ 0,90, enquanto, em outra farmácia, o Voltaren, marca com a mesma substância, foi encontrado por R$ 24,90.

Nesse caso, o Voltaren custa 28 vezes o genérico. A diferença entre um preço e outro é de 2.667%.

Na média, a diferença de preços entre genéricos e medicamentos é de 52,92% na capital paulista, segundo o Procon-SP. No interior, diferença passa de 60%.

O Procon também pesquisou os preços dos remédios em nove cidades do interior do Estado: Bauru, Caçapava, Campinas, Jundiaí, Marília, Santos, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté.

A maior variação média de preços entre medicamentos genéricos e de referência apontada pela pesquisa foi encontrada em São José dos Campos (60,23%).

A menor variação foi registrada em Jundiaí, onde os preços de remédios genéricos e de marca tiveram diferença de 46,42%, em média.

Itens da mesma categoria, porém, também têm diferenças grandes de preços, segundo o levantamento.

Considerando-se só medicamentos de referência, encontrou-se uma diferença de até 419% em Campinas. Essa foi a variação de preço do medicamento Cozaar (losartana potássica), da Merck Sharp (50mg, 30 comprimidos). Em um estabelecimento, a caixa do remédio era vendida a R$ 43,78; em outro, a R$ 8,44.

Outro exemplo foi de um medicamento genérico encontrado em Sorocaba, com diferença de preço de 719%. O diclofenaco sódico (50mg, 20 comprimidos) foi encontrado por R$ 11,38 e por R$ 1,39.

Do UOL, em São Paulo.

06 maio 2012

RESULTADO DO PROJETO MANHATTAN / MANHATTAN PROJECT RESULTS

Bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki

(1) A nuvem de cogumelo sobre Hiroshima após a queda da “Little Boy.
(2) A nuvem de cogumelo resultante da explosão nuclear da “Fat Man sobre Nagasaki, 18 km acima do solo, a partir do hipocentro.

Os Bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki foram ataques nucleares ocorridos no final da Segunda Guerra Mundial contra o Império do Japão realizados pela Força Aérea dos Estados Unidos da América na ordem do presidente americano Harry S. Truman nos dias 6 de agosto e 9 de agosto de 1945. Após seis meses de intenso bombardeio em 67 outras cidades japonesas, a bomba atômica "Little Boy" caiu sobre Hiroshima numa segunda-feira. Três dias depois, no dia 9, a "Fat Man" caiu sobre Nagasaki. Historicamente, estes são até agora os únicos ataques onde se utilizaram armas nucleares. As estimativas do número total de mortos variam entre 140 mil em Hiroshima e 80 mil em Nagazaki (total de mais ou menos 220 mil mortos), sendo algumas estimativas consideravelmente mais elevadas quando são contabilizadas as mortes posteriores devido à exposição à radiação. A maioria dos mortos foram obviamente civis.

As explosões nucleares, a destruição das duas cidades e as centenas de milhares de mortos em poucos segundos levaram o Império do Japão à rendição incondicional em 15 de agosto de 1945, com a subsequente assinatura oficial do armistício em 2 de setembro na baía de Tóquio e o fim da II Guerra Mundial.

Locais das explosões atômicas, resultado final do "Projeto Manhattan" / Atomic explosions areas, final results of the "Manhattan Project".

O papel dos bombardeios atômicos na rendição do Japão, assim como seus efeitos e justificativas, foram submetidos a muito debate. Nos EUA, o ponto de vista que prevalece é que os bombardeios terminaram a guerra meses mais cedo do que haveria acontecido, salvando muitas vidas que seriam perdidas em ambos os lados se a invasão planejada do Japão tivesse ocorrido (coisa completamente controversa). No Japão, o público geral tende a crer que os bombardeios foram desnecessários, uma vez que a preparação para a rendição já estava em progresso em Tóquio.

Assuntos relacionados ao Projeto Manhattan neste blog:

Todas as explosões atômicas (Part 1) / All Nuclear Explosions (Part 1)

Os Estados Unidos, com auxílio do Reino Unido e Canadá, projetaram e construíram as bombas sob o nome de código  "Manhattan Project" inicialmente para o uso contra a Alemanha Nazista. O primeiro dispositivo nuclear, chamado "Trinity", foi testado em Los Alamos, no Novo México, a 16 de Julho de 1945. As bombas de Hiroshima e Nagasaki foram a segunda e terceira a serem detonadas e as únicas que já foram empregadas como armas de destruição em massa.

Hiroshima e Nagasaki não foram as primeiras cidades do Eixo a serem bombardeadas pelas forças Aliadas, nem foi a primeira vez que tais bombardeamentos causaram um grande número de mortes civis e foram (ou, antes, viriam a ser) considerados controversos.

Nagasaki antes e depois da explosão da bomba atômica "Fat Man" / Nagasaki before and after the "Fat Man" atomic bomb explosion.

O bombardeamento de Tóquio em março de 1945 provavelmente matou até 100 mil pessoas. Cerca de sessenta cidades japonesas tinham, a essa altura, sido destruídas por uma campanha aérea massiva, incluindo grandes ataques aéreos na capital e em Kobe. Na Alemanha, o bombardeio Aliado de Dresden teve como resultado quase 30 mil mortes.

Ao longo de três anos e meio de envolvimento direto dos EUA na II Guerra Mundial, aproximadamente duzentas mil vidas estado-unidenses tinham sido perdidas, cerca de metade das quais na guerra contra o Japão. Nos meses anteriores aos bombardeios, da Batalha de Okinawa resultaram as mortes de 50-150 mil civis, 100-110 mil militares japoneses e cerca de 16 mil soldados dos EUA. Esperava-se que uma invasão do Japão traria um número de baixas muitas vezes superior àquele de Okinawa.

Maquetes de Hiroshima antes e depois da explosão da bomba atômica "Litle Boy" / Hiroshima models before and after "Litle Boy" atomic bomb explosion.

A decisão de jogar as bombas sobre o Japão foi tomada pelo então presidente Harry Truman, que tinha assumido o cargo havia poucos meses devido ao falecimento de Franklin Delano Roosevelt. A sua intenção pública de ordenar os bombardeamentos foi de trazer um fim mais acelerado à guerra por inflicção de destruição e terror de subsequente destruição, obrigando o Japão a apresentar a sua rendição. Em 26 de Julho, Truman e outros líderes aliados redigiram a Declaração de Potsdam, a qual delineava os termos da rendição do Japão.

24 abril 2012

ESTADOS FÍSICOS DA MATÉRIA


 
Observação: Líquido compressível também é reconhecido em muitos lugares como líquido comprimido.
Estados da matéria - são conjuntos de configurações que objetos macroscópicos podem apresentar. O estado físico tem a relação com avelocidade do movimento daspartículas de uma determinadasubstância. Canonicamente e segundo o meio em que foram estudados, são três os estados ou fases considerados: sólido, líquido e gasoso. Outros tipos de fases damatéria, como o condensado de bose-einstein ou o  plasma são estudados em níveis mais avançados de física. As características de estado físico são diferentes em cada substância e depende da temperatura e pressão na qual ela se encontra.
Os estados físicos da matéria
Há muitas discussões sobre quantos estados da matéria existem, porém as versões mais populares atualmente são de que amatéria somente tem três estados: sólido, líquido e gasoso. Mas há também outros que, ou são intermediários ou pouco conhecidos. Por exemplo: os vapores, que nada mais são uma passagem do estado líquido para o gasoso na mesma fase em que o gás, porém quando está em estado gasoso, não há mais possibilidade de voltar diretamente ao estado líquido; já quando em forma de vapor, pode ir ao estado líquido, desde que exista as trocas de energia necessárias para tal fato. Por isto que diz comumente "vapor d'água".
O Plasma é o estado em que a maioria da matéria se encontra no universo. Neste estado há uma certa "pastosidade" da substância, que permite uma maior e melhor resposta quando recebe informações decodificadas pelos feixes de luz emitidos pelos componentes da TV. Sabe-se que qualquer substância pode existir em três estados: sólido, líquido e gasoso, cujo exemplo clássico é a água que pode ser gelo, água em estado líquido e vapor de água. Todavia há muito poucas substâncias que se encontram nestes estados, que se consideram indiscutíveis a difundidos, mesmo tomando o Universo no seu conjunto. É pouco provável que superem o que em química se considera como restos infinitamente pequenos. Toda a substância restante do universo subsiste no estado denominado plasma.
No estado sólido considera-se que a matéria do corpo mantém a forma macroscópica e a posição relativa de sua partícula. É particularmente estudado nas áreas da estática e da dinâmica.
No estado líquido, o corpo mantém a quantidade de matéria e aproximadamente o volume; a forma e posição relativa da partículas não se mantém. É particularmente estudado nas áreas da hidrostática e da hidrodinâmica.
No estado gasoso, o corpo mantém apenas a quantidade de matéria, podendo variar amplamente a forma e o volume. É particularmente estudado nas áreas da aerostática e da aerodinâmica.
O condensado de Bose-Einstein possui características, de ambos, estado sólido e estado líquido, como supercondutividade e super-fluidez, porém, é encontrado em temperaturas extremamente baixas (próximas ao zero absoluto), o que faz com que suas moléculas entrem em colapso. É particularmente estudado na área da mecânica quântica.
O condensado fermiônico também possui caracteristicas de ambos.
O Superfluido de Polaritons é um estado novo.
Outros estados da matéria
Existem outros possíveis estados da matéria; alguns destes só existem sob condições extremas, como no interior de estrelas mortas, ou no começo do universo depois do Big Bang.
Mudanças de fase
Como a cada uma destas fases de uma substância corresponde determinado tipo de estrutura corpuscular, há vários tipos de mudanças de estruturas dos corpos quando muda a fase, ou de estado de aglomeração, da substância que são feitos. A mudança de fases ocorre conforme o diagrama de fases da substância. Mudando a pressão ou a temperatura do ambiente onde um objeto se encontra, esse objeto pode sofrer mudança de fase.
  • Fusão - mudança do estado sólido para o líquido.Existem dois tipos de fusão:
    • Gelatinosa - derrete todo por igual; por exemplo o plástico.
    • Cristalina - derrete de fora para dentro; por exemplo o gelo.
  • Vaporização - mudança do estado líquido para o gasoso. Existem três tipos de vaporização:
    • Evaporação - as moléculas da superfície do líquido tornam-se gás em qualquer temperatura.
    • Ebulição - o líquido está na temperatura de ebulição e fica borbulhando, recebendo calor e tornando-se gás.
    • Calefação - o líquido recebe uma grande quantidade de calor em período curto e se torna gás rapidamente.
  • Condensação - mudança de estado gasoso para líquido (inverso da Vaporização).
  • Solidificação - mudança de estado líquido para o estado sólido (inverso da Fusão).
  • Sublimação - um corpo pode ainda passar diretamente do estado sólido para o gasoso.
  • Re-sublimação - mudança direta do estado gasoso para o sólido (inverso da Sublimação).
  • Ionização - mudança de estado gasoso para o estado plasma.
  • Desionização - mudança de estado plasma para estado gasoso (inverso de Ionização).

16 abril 2012

SPUTNIK - Спутник - THE FIRST ONE

Sputnik (Спутник), foi a primeira série de satélites artificiais, concebida para estudar as capacidades de lançamento de cargas úteis para o espaço e para estudar os efeitos da ausência de peso e da radiação sobre os organismos vivos. Serviu para estudar as propriedades da superfície terrestre com vista à preparação do primeiro voo espacial tripulado.

Sputnik I (Ilustração).
Sputnik 1 was launched on October 4th 1957.

História

O Sputnik I foi o primeiro satélite artificial da Terra. Foi lançado pela União Soviética em 4 de outubro de 1957 na Unidade de teste de foguetes da União Soviética atualmente conhecido como Cosmódromo de Baikonur. O programa que o lançou chamou-se Sputnik I. O Sputnik era uma esfera de aproximadamente 58,5 cm e pesando 83,6 kg. A função básica do satélite era transmitir um sinal de rádio, "beep", que podia ser sintonizado por qualquer radioamador nas frequências entre 20,005 e 40,002 MHz emitidos continuamente durante 22 dias até 26 de outubro de 1957, quando as baterias do transmissor esgotaram sua energia.

Sinais do Sputnik captados pela base soviética na Antártida.

O satélite orbitou a Terra por seis meses antes de cair. Apesar das funcionalidades reduzidas do satélite, o programa Sputnik I ajudou a identificar as camadas da alta atmosfera terrestre através das mudanças de órbita do satélite. O satélite Sputnik era pressurizado internamente por nitrogênio, oferecendo também a primeira oportunidade de estudo sobre pequenos meteoritos, detectado através da despressurização interna ocasionada pelo impacto perfurante de um pequeno meteorito, evidenciado através de grandes variações internas de temperatura conforme a pressão diminuía. Tais variações de temperatura refletiram no sinal emitido pelo transmissor que foram monitorados pelo controle do satélite em terra.

Foguete Propulsor

Sputnik launch.

Seu foguete, chamado Foguete Sputnik, de dois estágios, tinha 19 metros de altura e pesava 137 toneladas (10,835 toneladas sem combustível). Seu estágio dois também entrou em órbita. O foguete era propulsado por LOX (oxigênio líquido) e querosene, que ainda são utilizados pela Rússia em suas missões espaciais da Soyuz. Ele foi projetado a partir de uma modificação do foguete R-7 Semyorka, de dois estágios, originalmente projetado pelo ICBM (Intercontinental Ballistic Missile e construído pela OKB-1 (S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia), para lançar ogivas nucleares.

Programas Sputnik sucessores

  • Sputnik II, Sputnik III, Sputnik IV, e outros; veja na postagem Sputnik Program.
Veja também neste blog: Naves Espaciais.