1 00:00:01,080 --> 00:00:04,173 O espaço, a fronteira final 2 00:00:05,880 --> 00:00:09,516 A primeira vez que ouvi estas palavras tinha apenas seis anos, 3 00:00:09,569 --> 00:00:11,758 e fiquei completamente inspirada. 4 00:00:11,830 --> 00:00:14,254 Eu queria explorar estranhos mundos novos. 5 00:00:14,297 --> 00:00:15,945 Eu queria procurar nova vida. 6 00:00:15,998 --> 00:00:19,160 Queria ver tudo o que o universo tinha para oferecer. 7 00:00:19,840 --> 00:00:23,536 E esses sonhos, essas palavras, levaram-me numa viagem, 8 00:00:23,560 --> 00:00:25,130 uma viagem de descoberta, 9 00:00:25,173 --> 00:00:27,349 através da escola, da universidade, 10 00:00:27,392 --> 00:00:31,130 para fazer o doutoramento e finalmente tornar-me astrónoma. 11 00:00:31,920 --> 00:00:34,936 Então, aprendi duas coisas espantosas, 12 00:00:34,960 --> 00:00:36,648 uma ligeiramente infeliz, 13 00:00:36,700 --> 00:00:38,814 quando estava a fazer o doutoramento. 14 00:00:38,857 --> 00:00:41,187 Descobri que, na realidade, 15 00:00:41,240 --> 00:00:44,752 eu não ia pilotar nenhuma nave espacial num futuro próximo. 16 00:00:45,440 --> 00:00:50,056 Mas descobri também que o universo é estranho, maravilhoso e vasto, 17 00:00:50,080 --> 00:00:53,241 na verdade, vasto demais para ser explorado numa nave espacial. 18 00:00:53,720 --> 00:00:57,394 Então, voltei a minha atenção para a astronomia, usando telescópios. 19 00:00:57,840 --> 00:01:00,816 Mostro-vos aqui uma imagem do céu noturno. 20 00:01:00,916 --> 00:01:02,988 Podem vê-lo em qualquer parte do mundo. 21 00:01:03,040 --> 00:01:07,247 Todas estas estrelas fazem parte da nossa galáxia local, a Via Láctea. 22 00:01:07,560 --> 00:01:10,389 Se forem para uma parte mais escura do céu, 23 00:01:10,441 --> 00:01:13,540 um bom sítio escuro, talvez no deserto, 24 00:01:13,106 --> 00:01:15,332 podem conseguir ver o centro da nossa galáxia 25 00:01:15,365 --> 00:01:18,782 que espalha à vossa frente centenas de milhares de milhões de estrelas. 26 00:01:18,840 --> 00:01:20,625 É uma imagem muito bonita. 27 00:01:20,677 --> 00:01:22,990 É colorida. 28 00:01:22,142 --> 00:01:25,577 Mais uma vez, é apenas um cantinho local do nosso universo. 29 00:01:25,687 --> 00:01:29,120 Podem ver que há um tipo de estranha poeira escura que o atravessa. 30 00:01:29,740 --> 00:01:30,869 Isto é poeira local 31 00:01:30,912 --> 00:01:33,416 que está a obscurecer a luz das estrelas. 32 00:01:33,497 --> 00:01:35,149 Mas podemos fazer um bom trabalho. 33 00:01:35,201 --> 00:01:38,553 Com os olhos, só podemos explorar o nosso cantinho do universo. 34 00:01:38,615 --> 00:01:40,256 É possível fazer melhor. 35 00:01:40,318 --> 00:01:44,680 Podemos usar maravilhosos telescópios como o telescópio Hubble Space. 36 00:01:44,200 --> 00:01:46,671 Os astrónomos construíram esta imagem. 37 00:01:46,714 --> 00:01:48,676 É o chamado Campo Profundo do Hubble. 38 00:01:48,720 --> 00:01:52,503 Eles passaram centenas de horas observando apenas um fragmento do céu 39 00:01:52,546 --> 00:01:55,651 que não é maior do que a unha do polegar com o braço estendido. 40 00:01:55,681 --> 00:01:58,423 Nesta imagem, podem ver milhares de galáxias, 41 00:01:58,452 --> 00:02:02,307 e sabemos que deve haver centenas de milhões, milhares de milhões de galáxias 42 00:02:02,340 --> 00:02:03,707 em todo o universo, 43 00:02:03,750 --> 00:02:05,996 algumas como a nossa e outras muito diferentes. 44 00:02:06,040 --> 00:02:08,810 Então pensam: "Ok, bem, posso continuar esta viagem. 45 00:02:08,872 --> 00:02:11,568 "Isto é fácil. Posso usar só um telescópio muito poderoso 46 00:02:11,611 --> 00:02:13,716 "e olhar para o céu, sem problemas." 47 00:02:14,179 --> 00:02:17,976 Na verdade, vamos perder muito se fizermos só isso 48 00:02:18,000 --> 00:02:20,983 Isso é porque tudo sobre o que falei até aqui 49 00:02:21,450 --> 00:02:24,760 está apenas a utilizar o espetro visível, apenas o que os olhos conseguem ver, 50 00:02:24,798 --> 00:02:26,600 e isso é uma fatia minúscula, 51 00:02:26,653 --> 00:02:29,889 mesmo muito pequenina do que o universo tem para nos oferecer. 52 00:02:30,160 --> 00:02:35,290 Existem também dois grandes problemas com o uso da luz visível. 53 00:02:35,100 --> 00:02:37,770 Não só estamos a perder todos os outros processos 54 00:02:37,813 --> 00:02:40,798 que estão a emitir outros tipos de luz, 55 00:02:40,880 --> 00:02:42,753 mas também há dois problemas. 56 00:02:42,805 --> 00:02:45,848 O primeiro é essa poeira que eu mencionei antes. 57 00:02:45,891 --> 00:02:48,865 A poeira impede a luz visível de chegar a nós. 58 00:02:48,937 --> 00:02:53,376 Então, à medida que observamos mais profundamente, vemos menos luz. 59 00:02:53,561 --> 00:02:55,350 A poeira impede-nos de a vermos. 60 00:02:55,520 --> 00:02:59,690 Mas há um problema muito estranho com o uso da luz visível 61 00:02:59,141 --> 00:03:01,281 para tentarmos explorar o universo. 62 00:03:01,640 --> 00:03:03,991 Façam um intervalo por um minuto. 63 00:03:04,430 --> 00:03:06,904 Digamos que estão numa esquina, numa esquina movimentada. 64 00:03:07,080 --> 00:03:08,747 Há carros a passar. 65 00:03:08,800 --> 00:03:10,590 Aproxima-se uma ambulância. 66 00:03:10,840 --> 00:03:12,549 Tem uma sirene de tom elevado. 67 00:03:12,659 --> 00:03:15,585 (Som de sirene) 68 00:03:16,000 --> 00:03:18,564 O tom da sirene parece mudar de tom 69 00:03:18,626 --> 00:03:20,868 conforme se aproxima e se afasta de nós. 70 00:03:20,960 --> 00:03:25,116 O condutor da ambulância não mudou a sirene só para nos confundir. 71 00:03:26,040 --> 00:03:28,616 Isso é produto da nossa perceção. 72 00:03:28,640 --> 00:03:31,461 As ondas sonoras, à medida que a ambulância se aproxima, 73 00:03:31,504 --> 00:03:32,806 estão comprimidas, 74 00:03:32,840 --> 00:03:34,623 e mudam para um tom mais alto. 75 00:03:34,666 --> 00:03:37,585 À medida que a ambulância se afasta, as ondas sonoras esticam, 76 00:03:37,628 --> 00:03:39,656 e soam num tom mais baixo. 77 00:03:39,708 --> 00:03:41,813 O mesmo acontece com a luz. 78 00:03:42,040 --> 00:03:44,473 Em objetos que se movem na nossa direção, 79 00:03:44,535 --> 00:03:47,616 as suas ondas de luz estão comprimidas e parecem mais azuis. 80 00:03:47,754 --> 00:03:49,922 Em objetos que se afastam de nós, 81 00:03:49,984 --> 00:03:52,593 as ondas de luz esticam, parecendo mais vermelhas. 82 00:03:52,655 --> 00:03:55,735 Chamamos a estes efeitos desvio para o azul ou para o vermelho. 83 00:03:56,440 --> 00:03:59,376 O nosso universo está a expandir-se, 84 00:03:59,400 --> 00:04:03,576 então, tudo se está a afastar de tudo o resto, 85 00:04:03,600 --> 00:04:06,375 e isso significa que tudo parece ser vermelho. 86 00:04:07,040 --> 00:04:10,880 Por muito estranho que pareça, olhando mais profundamente 87 00:04:10,933 --> 00:04:15,153 os objetos mais distantes estão a afastar-se cada vez mais depressa, 88 00:04:15,196 --> 00:04:17,305 por isso parecem mais vermelhos. 89 00:04:17,560 --> 00:04:20,495 Então, voltando ao Campo Profundo do Hubble, 90 00:04:20,557 --> 00:04:23,235 se continuássemos a espreitar profundamente o universo 91 00:04:23,297 --> 00:04:24,928 utilizando apenas o Hubble, 92 00:04:24,980 --> 00:04:27,753 à medida que atingimos uma certa distância, 93 00:04:27,786 --> 00:04:29,767 tudo se torna vermelho, 94 00:04:29,920 --> 00:04:31,896 e isso põe um problema. 95 00:04:32,150 --> 00:04:34,230 Eventualmente, chegamos tão longe 96 00:04:34,850 --> 00:04:37,610 que tudo muda para o infravermelho 97 00:04:37,133 --> 00:04:39,447 e não conseguimos ver nada de nada. 98 00:04:39,680 --> 00:04:41,376 Deve haver uma saída para isto, 99 00:04:41,400 --> 00:04:43,244 senão, estou limitada na minha viagem. 100 00:04:43,297 --> 00:04:45,202 Eu queria explorar todo o universo, 101 00:04:45,245 --> 00:04:49,280 não só o que consigo ver antes do desvio para o vermelho. 102 00:04:50,160 --> 00:04:51,416 Há uma técnica. 103 00:04:51,497 --> 00:04:52,920 Chama-se radioastronomia. 104 00:04:52,973 --> 00:04:55,252 Os astrónomos têm-na usado há décadas. 105 00:04:55,323 --> 00:04:56,724 É uma técnica fantástica. 106 00:04:56,767 --> 00:05:00,129 Este é o Radiotelescópio Parkes, designado afetuosamente por "Prato". 107 00:05:00,163 --> 00:05:01,816 Se calhar já viram o filme. 108 00:05:01,916 --> 00:05:03,730 E a rádio é, de facto, brilhante. 109 00:05:03,773 --> 00:05:06,214 Permite-nos espreitar de modo muito mais profundo. 110 00:05:06,276 --> 00:05:08,800 Não se deixa impedir pela poeira, 111 00:05:08,862 --> 00:05:11,520 por isso conseguem ver tudo no universo, 112 00:05:11,760 --> 00:05:13,370 e o desvio para vermelho deixa de ser um problema 113 00:05:13,408 --> 00:05:16,508 porque podemos construir recetores que recebem em banda larga. 114 00:05:17,200 --> 00:05:20,659 O que é que o Parkes vê quando o apontamos para o centro da Via Láctea? 115 00:05:20,760 --> 00:05:22,643 Devemos ver algo fantástico, certo? 116 00:05:23,160 --> 00:05:26,056 Bem, vemos mesmo algo interessante. 117 00:05:26,080 --> 00:05:28,200 Toda aquela poeira desapareceu. 118 00:05:28,450 --> 00:05:31,409 Como referi, a rádio atravessa a poeira, por isso não há problema. 119 00:05:31,840 --> 00:05:33,888 Mas a vista é muito diferente. 120 00:05:33,998 --> 00:05:37,576 Podemos ver que o centro da Via Láctea está incandescente, 121 00:05:37,600 --> 00:05:39,708 e isto não é luz estelar. 122 00:05:39,960 --> 00:05:43,181 É uma luz chamada radiação sincrotrónica, 123 00:05:43,215 --> 00:05:47,748 formada a partir de eletrões que espiralam em torno de campos magnéticos cósmicos. 124 00:05:48,280 --> 00:05:51,423 Assim o plano está incandescente com esta luz. 125 00:05:51,485 --> 00:05:54,876 Conseguimos ver também estranhos tufos a sair dela, 126 00:05:54,929 --> 00:05:57,282 e objetos que não parecem alinhar-se 127 00:05:57,325 --> 00:06:00,102 com nada que vemos com os nossos olhos. 128 00:06:00,520 --> 00:06:02,656 Mas é difícil interpretar esta imagem 129 00:06:02,680 --> 00:06:05,456 porque, como podem ver, é de muito baixa resolução. 130 00:06:05,537 --> 00:06:07,713 As ondas de rádio têm um comprimento longo, 131 00:06:07,746 --> 00:06:10,520 e isso torna a sua resolução mais fraca. 132 00:06:10,200 --> 00:06:12,265 Esta imagem é também a preto e branco, 133 00:06:12,327 --> 00:06:16,106 por isso, não sabemos bem qual é a cor de tudo aqui. 134 00:06:16,640 --> 00:06:18,130 Bem, avancemos rápido até hoje. 135 00:06:18,182 --> 00:06:21,696 Podemos construir telescópios que podem ultrapassar estes problemas. 136 00:06:22,160 --> 00:06:25,496 Mostro-vos aqui uma imagem do Observatório Rádio Murchison, 137 00:06:25,520 --> 00:06:28,296 um sítio fantástico para construir radiotelescópios. 138 00:06:28,491 --> 00:06:30,616 É plano, é seco, 139 00:06:30,687 --> 00:06:33,616 e mais importante ainda, não tem interferências de rádio: 140 00:06:33,640 --> 00:06:36,774 não há telemóveis, não há Sem-Fios, nada, 141 00:06:36,836 --> 00:06:39,446 apenas uma zona de rádio silencioso, 142 00:06:39,489 --> 00:06:42,428 por isso o sítio perfeito para montar um radiotelescópio. 143 00:06:42,880 --> 00:06:45,736 Esse telescópio em que eu tenho vindo a trabalhar há uns anos 144 00:06:45,760 --> 00:06:47,819 chama-se o Murchison Widefield Array. 145 00:06:47,862 --> 00:06:50,802 Vou mostrar-vos um pequeno lapso temporal da sua montagem. 146 00:06:50,855 --> 00:06:53,901 Este é um grupo de estudantes pré-licenciados e licenciados 147 00:06:53,925 --> 00:06:55,372 provenientes de Perth. 148 00:06:55,396 --> 00:06:57,437 Nós chamamos-lhe o Exército de Estudantes. 149 00:06:57,489 --> 00:07:00,267 Eles ofereceram o seu tempo para montar um radiotelescópio. 150 00:07:00,291 --> 00:07:02,207 Não há créditos académicos para isso. 151 00:07:02,320 --> 00:07:05,273 Eles estão a montar estes dipolos rádio. 152 00:07:05,316 --> 00:07:10,400 Estes apenas recebem baixas frequências, do tipo do vosso rádio FM ou TV. 153 00:07:11,000 --> 00:07:14,096 E aqui estamos a implantá-los pelo deserto. 154 00:07:14,196 --> 00:07:16,736 O telescópio final cobre 10 quilómetros quadrados 155 00:07:16,769 --> 00:07:18,972 do deserto da Austrália Ocidental. 156 00:07:19,500 --> 00:07:21,696 O interessante disto é que não há partes móveis. 157 00:07:21,900 --> 00:07:24,520 Nós só implantamos estas pequenas antenas 158 00:07:24,104 --> 00:07:26,132 essencialmente em malha de galinheiro. 159 00:07:26,203 --> 00:07:27,610 É razoavelmente barato. 160 00:07:27,662 --> 00:07:31,343 Os cabos captam os sinais a partir das antenas 161 00:07:31,400 --> 00:07:33,983 e levam-nos para as unidades de processamento central. 162 00:07:34,360 --> 00:07:36,120 É o tamanho deste telescópio, 163 00:07:36,550 --> 00:07:38,682 o facto de que o montámos por todo o deserto 164 00:07:38,744 --> 00:07:41,697 que nos dá uma melhor resolução que o Parkes. 165 00:07:41,880 --> 00:07:45,568 Agora, eventualmente, todos esses cabos levam esses sinais até uma unidade 166 00:07:45,611 --> 00:07:49,166 que os envia para um supercomputador aqui em Perth, 167 00:07:49,190 --> 00:07:50,876 e é aí que eu entro. 168 00:07:51,320 --> 00:07:52,536 (Suspiros) 169 00:07:52,560 --> 00:07:53,956 Dados por rádio. 170 00:07:54,000 --> 00:07:55,787 Eu passei os últimos cinco anos 171 00:07:55,820 --> 00:07:58,619 a trabalhar com dados muito difíceis, muito interessantes 172 00:07:58,662 --> 00:08:00,715 que ainda ninguém tinha observado antes. 173 00:08:00,748 --> 00:08:02,741 Passei muito tempo a calibrá-los, 174 00:08:02,765 --> 00:08:06,661 executando milhões de horas de CPU em supercomputadores 175 00:08:06,761 --> 00:08:09,660 tentando entender estes dados. 176 00:08:09,360 --> 00:08:11,296 Com este telescópio, 177 00:08:11,320 --> 00:08:12,718 com estes dados, 178 00:08:12,761 --> 00:08:16,421 fizemos uma pesquisa de todo o céu a sul, 179 00:08:16,560 --> 00:08:21,656 a pesquisa GaLactic and Extragalactic All-sky MWA, 180 00:08:21,870 --> 00:08:23,741 ou GLEAM, como eu lhe chamo. 181 00:08:24,440 --> 00:08:26,143 E estou muito entusiasmada. 182 00:08:26,196 --> 00:08:29,367 Esta pesquisa está prestes a ser publicada, mas ainda não foi, 183 00:08:29,410 --> 00:08:31,446 por isso vocês são os primeiros 184 00:08:31,470 --> 00:08:34,546 a ver esta pesquisa de todo o céu a sul. 185 00:08:34,799 --> 00:08:38,415 Por isso, estou deliciada por partilhar convosco algumas imagens dela. 186 00:08:38,880 --> 00:08:40,822 Imaginem que iam ao Murchison, 187 00:08:40,856 --> 00:08:42,895 acampavam por baixo das estrelas 188 00:08:42,919 --> 00:08:44,536 e olhavam em direção ao sul. 189 00:08:44,560 --> 00:08:46,284 Viam o polo celeste do sul, 190 00:08:46,317 --> 00:08:47,865 a galáxia a erguer-se. 191 00:08:47,908 --> 00:08:50,438 Se eu diminuir gradualmente a luz rádio, 192 00:08:50,491 --> 00:08:52,966 isto é o que observamos com a nossa pesquisa. 193 00:08:53,900 --> 00:08:56,460 Podem ver que o plano galáctico já não está escuro com a poeira. 194 00:08:56,990 --> 00:08:58,429 Está iluminado com a radiação sincrotrónica, 195 00:08:58,481 --> 00:09:00,816 e há milhares de pontos no céu. 196 00:09:00,992 --> 00:09:04,193 A grande Nuvem de Magalhães, a nossa galáctica vizinha mais próxima, 197 00:09:04,264 --> 00:09:07,376 é laranja em vez do seu azul-esbranquiçado mais familiar. 198 00:09:07,618 --> 00:09:10,614 Passa-se muita coisa aqui. Vamos olhar mais de perto. 199 00:09:10,800 --> 00:09:13,292 Se olharmos para trás para o centro da galáxia, 200 00:09:13,335 --> 00:09:16,589 onde vimos inicialmente a imagem Parkes, que vos mostrei antes, 201 00:09:16,641 --> 00:09:19,113 a baixa resolução, a preto e branco, 202 00:09:19,175 --> 00:09:21,664 e revelamos a vista GLEAM, 203 00:09:22,200 --> 00:09:26,056 vemos que a resolução aumentou num fator de cem. 204 00:09:26,194 --> 00:09:28,936 Agora temos uma visão colorida do céu, 205 00:09:28,960 --> 00:09:30,591 uma visão tecnicolor. 206 00:09:30,643 --> 00:09:33,419 Não é uma visão de cor falsa. 207 00:09:33,624 --> 00:09:36,148 São cores rádio reais. 208 00:09:36,600 --> 00:09:39,416 Eu colori as frequências mais baixas a vermelho 209 00:09:39,440 --> 00:09:41,189 e as mais elevadas a azul, 210 00:09:41,260 --> 00:09:42,856 e as do meio a verde. 211 00:09:42,927 --> 00:09:45,172 Isto dá-nos uma visão arco-íris. 212 00:09:45,186 --> 00:09:47,461 Isto não é somente cor falsa. 213 00:09:47,514 --> 00:09:50,383 As cores nesta imagem falam-nos dos processos físicos 214 00:09:50,436 --> 00:09:52,000 que acontecem no universo. 215 00:09:52,190 --> 00:09:54,736 Por exemplo, se olharem ao longo do plano da galáxia, 216 00:09:54,760 --> 00:09:56,473 está iluminada com sincrotrão, 217 00:09:56,516 --> 00:09:58,739 que, em grande parte, é laranja, 218 00:09:58,792 --> 00:10:01,931 mas se olharmos bem de perto, vemos pequenos pontos azuis. 219 00:10:02,320 --> 00:10:04,760 Agora, se focarmos mais perto, 220 00:10:04,120 --> 00:10:06,656 estes pontos azuis são plasma ionizado 221 00:10:06,699 --> 00:10:08,558 à volta de estrelas muito brilhantes. 222 00:10:08,680 --> 00:10:11,665 O que acontece é que elas bloqueiam a luz vermelha, 223 00:10:11,718 --> 00:10:13,596 por isso, parecem azuis. 224 00:10:13,880 --> 00:10:16,882 Elas podem falar-nos sobre estas regiões de formação estelar 225 00:10:16,944 --> 00:10:18,286 na nossa galáxia. 226 00:10:18,320 --> 00:10:19,878 E nós vemo-las de imediato. 227 00:10:19,912 --> 00:10:22,530 Observamos a galáxia, e a cor diz-nos que estão lá. 228 00:10:22,840 --> 00:10:24,511 Vemos pequenas bolas de sabão, 229 00:10:24,573 --> 00:10:28,650 pequenas imagens circulares em torno do plano galáctico, 230 00:10:28,108 --> 00:10:30,394 que são resquícios de supernova. 231 00:10:30,600 --> 00:10:32,448 Quando uma estrela explode, 232 00:10:32,500 --> 00:10:34,890 a sua concha exterior é libertada 233 00:10:34,942 --> 00:10:38,219 viaja pelo espaço, recolhendo material, 234 00:10:38,243 --> 00:10:40,508 e produz uma pequena casca. 235 00:10:40,800 --> 00:10:44,176 Tem sido um constante mistério para os astrónomos 236 00:10:44,200 --> 00:10:46,527 onde estarão os resquícios de supernova. 237 00:10:46,960 --> 00:10:51,476 Sabemos que deve haver muitos eletrões de alta energia no plano 238 00:10:51,529 --> 00:10:54,147 para produzir a radiação sincrotrónica que nós vemos, 239 00:10:54,190 --> 00:10:56,804 e pensamos que são produzidos por restos de supernova, 240 00:10:56,847 --> 00:10:58,661 mas parece não serem suficientes. 241 00:10:58,695 --> 00:11:02,515 Felizmente, como o GLEAM é muito bom em detetar esses resquícios, 242 00:11:02,586 --> 00:11:05,257 esperamos ter uma nova tese sobre isso, em breve. 243 00:11:05,800 --> 00:11:07,227 Até aqui tudo bem. 244 00:11:07,270 --> 00:11:09,654 Explorámos o nosso pequeno universo local, 245 00:11:09,687 --> 00:11:12,350 mas eu queria aprofundar mais, quis ir mais longe. 246 00:11:12,970 --> 00:11:14,405 Queria ir para além da Via Láctea. 247 00:11:14,520 --> 00:11:18,362 Ora, por acaso, podemos ver um objeto bem interessante em cima do lado direito, 248 00:11:18,405 --> 00:11:20,669 que é uma radiogaláxia local, 249 00:11:20,721 --> 00:11:22,152 a Centaurus A. 250 00:11:22,240 --> 00:11:23,610 Se focarmos mais um pouco, 251 00:11:23,653 --> 00:11:27,234 vemos que há duas enormes plumas libertando-se para o espaço. 252 00:11:27,600 --> 00:11:30,581 E se olharem bem para o centro entre essas duas plumas, 253 00:11:30,634 --> 00:11:33,134 verão uma galáxia tal como a nossa. 254 00:11:33,177 --> 00:11:35,633 É uma espiral. Tem uma pista de poeira. 255 00:11:35,666 --> 00:11:37,282 É uma galáxia normal. 256 00:11:37,325 --> 00:11:40,656 Mas estes jatos só são visíveis no rádio. 257 00:11:40,870 --> 00:11:43,960 Se olhássemos para o visível, nem saberíamos que lá estavam, 258 00:11:44,220 --> 00:11:47,358 são milhares de vezes maiores do que a galáxia que nos hospeda. 259 00:11:47,480 --> 00:11:50,232 O que se está a passar? O que produz estes jatos? 260 00:11:51,160 --> 00:11:54,696 No centro de cada galáxia que conhecemos, 261 00:11:54,720 --> 00:11:57,520 está um buraco negro supermaciço. 262 00:11:57,123 --> 00:12:00,416 Os buracos negros são invisíveis. É por isso que se chamam assim. 263 00:12:00,563 --> 00:12:03,513 Tudo o que se consegue ver é a defleção da luz à sua volta 264 00:12:03,584 --> 00:12:08,230 e, às vezes, quando uma estrela ou uma nuvem de gás entra na sua órbita, 265 00:12:08,760 --> 00:12:10,688 é rasgada por forças de marés, 266 00:12:10,740 --> 00:12:13,440 que formam o chamado disco de acreção. 267 00:12:13,640 --> 00:12:16,913 O disco de acreção brilha vivamente nos Raios X, 268 00:12:16,984 --> 00:12:21,248 e enormes campos magnéticos podem lançar o material para o espaço 269 00:12:21,320 --> 00:12:23,297 quase à velocidade da luz. 270 00:12:23,520 --> 00:12:26,937 Então, estes jatos são visíveis no rádio 271 00:12:27,240 --> 00:12:29,866 e isto é o que captamos na nossa pesquisa. 272 00:12:30,040 --> 00:12:34,056 Bem, muito bem, assim vimos uma radiogaláxia. Muito giro. 273 00:12:34,080 --> 00:12:36,341 Mas se apenas olharem para o topo da imagem, 274 00:12:36,375 --> 00:12:38,177 vão ver outra radiogaláxia. 275 00:12:38,230 --> 00:12:41,565 É um bocadinho mais pequena, e isso é apenas porque está mais longe. 276 00:12:41,800 --> 00:12:44,456 Ok. Duas radiogaláxias. 277 00:12:44,480 --> 00:12:46,208 Conseguimos ver isto. Muito bem. 278 00:12:46,280 --> 00:12:47,816 Bem, e todos os outros pontos? 279 00:12:47,840 --> 00:12:49,666 Talvez sejam apenas estrelas. 280 00:12:49,880 --> 00:12:51,096 Não são. 281 00:12:51,262 --> 00:12:53,110 São todos radiogaláxias. 282 00:12:53,320 --> 00:12:56,216 Cada um dos pontos nesta imagem 283 00:12:56,240 --> 00:12:58,147 é uma galáxia distante, 284 00:12:58,219 --> 00:13:01,122 a milhões ou milhares de milhões de anos-luz de distância 285 00:13:01,165 --> 00:13:03,686 com um buraco negro supermaciço no seu centro 286 00:13:03,758 --> 00:13:07,096 empurrando material para o espaço quase à velocidade da luz. 287 00:13:07,310 --> 00:13:09,184 É surpreendente. 288 00:13:09,680 --> 00:13:13,416 Esta pesquisa ainda é maior do que o que vos mostrámos aqui. 289 00:13:13,582 --> 00:13:16,420 Reduzindo o zoom até à totalidade da pesquisa, 290 00:13:16,104 --> 00:13:19,934 podem ver que encontrei 300 000 destas radiogaláxias. 291 00:13:20,120 --> 00:13:23,235 É mesmo uma viagem épica. 292 00:13:23,297 --> 00:13:25,896 Descobrimos todas estas galáxias 293 00:13:25,977 --> 00:13:29,556 de volta aos primeiros buracos negros supermaciços. 294 00:13:29,960 --> 00:13:32,825 Tenho muito orgulho nisto, e será publicado para a semana. 295 00:13:33,280 --> 00:13:35,686 Mas isto não é tudo. 296 00:13:36,120 --> 00:13:40,456 Explorei os alcances mais longínquos da galáxia com esta pesquisa, 297 00:13:40,708 --> 00:13:43,849 mas há mais qualquer coisa nesta imagem. 298 00:13:44,320 --> 00:13:47,616 Agora vou levá-los mesmo ao início dos tempos 299 00:13:47,716 --> 00:13:51,410 Quando o universo se formou, foi uma grande explosão 300 00:13:51,462 --> 00:13:55,537 que deixou o universo como um mar de hidrogénio, 301 00:13:55,619 --> 00:13:56,991 hidrogénio neutro. 302 00:13:57,150 --> 00:13:59,848 Quando as primeiríssimas estrelas e galáxias se incendiaram, 303 00:13:59,895 --> 00:14:01,816 elas ionizaram esse hidrogénio. 304 00:14:02,110 --> 00:14:05,537 Então o universo passou de neutro a ionizado. 305 00:14:06,160 --> 00:14:09,336 Isso imprimiu um sinal a toda a nossa volta. 306 00:14:09,398 --> 00:14:11,305 Está por todo o lado, trespassa-nos, 307 00:14:11,339 --> 00:14:12,726 como a força. 308 00:14:12,817 --> 00:14:16,280 Como isso aconteceu já há tanto tempo, 309 00:14:17,000 --> 00:14:19,304 o sinal desviou-se para vermelho, 310 00:14:19,560 --> 00:14:22,808 ou seja, agora esse sinal tem frequências muito baixas. 311 00:14:22,880 --> 00:14:25,393 Está na mesma frequência que a minha pesquisa, 312 00:14:25,455 --> 00:14:27,210 mas é muito fraco. 313 00:14:27,360 --> 00:14:31,163 É um milésimo milionésimo do tamanho de qualquer objeto na minha pesquisa. 314 00:14:31,320 --> 00:14:36,216 Por isso o nosso telescópio pode não ser sensível o suficiente para captar o sinal. 315 00:14:36,240 --> 00:14:38,736 Contudo, há um novo radiotelescópio. 316 00:14:38,760 --> 00:14:40,473 Posso não ter uma nave espacial, 317 00:14:40,516 --> 00:14:44,381 mas espero ter um dos maiores radiotelescópios do mundo. 318 00:14:44,600 --> 00:14:48,216 Estamos a montar o Square Kilometre Array, um novo radiotelescópio, 319 00:14:48,240 --> 00:14:51,147 e esse vai ser mil vezes maior que o MWA, 320 00:14:51,200 --> 00:14:54,216 e mil vezes mais sensível, e ter ainda melhor resolução. 321 00:14:54,240 --> 00:14:56,456 Devemos achar dezenas de milhões de galáxias. 322 00:14:56,480 --> 00:14:59,158 E talvez, lá no fundo desse sinal, 323 00:14:59,192 --> 00:15:03,016 eu consiga observar as primeiras estrelas e galáxias a incendiarem-se, 324 00:15:03,154 --> 00:15:05,533 o início do próprio tempo. 325 00:15:05,920 --> 00:15:07,690 Obrigada. 326 00:15:07,160 --> 00:15:10,205 (Aplausos)