;(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

Sonda da NASA faz sobrevoo a 18,6 milhões de km do Sol e bate recorde

A marca, batida por volta das 6h30 (horário de Brasília), é mais de 5 milhões de quilômetros menor do que a atingida em voos anteriores - Divulgação/NASA
A marca, batida por volta das 6h30 (horário de Brasília), é mais de 5 milhões de quilômetros menor do que a atingida em voos anteriores Imagem: Divulgação/NASA

De Tilt, em São Paulo

29/01/2020 19h10

A sonda solar Parker, da NASA, deu hoje mais um o em direção ao Sol, completando seu quarto sobrevoo na estrela. A manobra, chamada de periélio, levou Parker a "apenas" 18,6 milhões de quilômetros do astro, um recorde de proximidade.

A marca, batida por volta das 6h30 (horário de Brasília), é mais de 5 milhões de quilômetros menor do que a atingida em voos anteriores. Com isso, a sonda da NASA segue sendo a espaçonave que mais se aproximou do Sol na história.

Antes do lançamento de Parker em 12 de agosto de 2018, nenhuma outra sonda havia chegado a menos de 43 milhões de quilômetros do Astro Rei. O recorde foi estabelecido pela missão Helios 2, em 1976.

O próximo sobrevoo da Parker, o quinto, está marcado para 7 de junho. Ao todo, a sonda fará 24 periélios até 2025 e deve ajudar os cientistas a entender como a estrela funciona.

Parker não deve encontrar um concorrente de peso tão cedo, mas logo ganhará companhia. É que a Agência Espacial Europeia (ESA) e a agência americana farão uma missão conjunta ao Sol, apelidada de Solar Orbiter, a ser lançada no próximo dia 7 de fevereiro.

A ideia é que a Solar Orbiter estude os polos do Sol, que estão fora do campo de visão da Parker. As missões, ainda que apresentem algumas diferenças, compartilham ferramentas que permitirão aos cientistas comparar dados obtidos de diferentes lugares do Sol.

Com o lançamento da Solar Orbiter e os novas análises feitas por Parker, os cientistas esperam descobrir por que a atmosfera do Sol é muito mais quente que sua superfície visível e entender como os ventos que fluem do sol para o espaço atingem velocidades tão altas.