Diferença entre magnitude absoluta e aparente (com tabela)

Diferença entre magnitude absoluta e aparente (com tabela)

Se você olhasse para as estrelas, saberia que nem todas as estrelas brilham com o mesmo brilho.

O brilho das estrelas é medido em uma escala chamada escala de magnitude. A tecnologia está cada vez mais sofisticada.

Os astrônomos usam escalas de magnitude absoluta e aparente para medir o brilho do céu.

Magnitude Absoluta vs Magnitude Aparente

A principal diferença entre a magnitude absoluta e a aparente é que a magnitude absoluta mede a luminosidade da estrela quando medida a uma distância de 10 parsecs (32.58 anos-luz).

Diferença entre Magnitude Absoluta e Aparente

Por outro lado, a magnitude aparente é uma medida de quão brilhante uma estrela aparece quando é vista da Terra.

A magnitude absoluta refere-se ao fato de que precisamos saber a que distância uma estrela está para determinar o verdadeiro brilho de uma fonte de luz.
A distância padrão usada pelos astrônomos é de 10 parsecs, ou 32.58 anos-luz.

A magnitude aparente é simplesmente uma medida de quão brilhante uma estrela parece quando vista da Terra. Está relacionado ao fluxo de energia observado da estrela.

Tabela Comparativa entre Magnitude Absoluta e Magnitude Aparente

Parâmetros de comparaçãoMagnitude AbsolutaMagnitude Aparente
Medição deA Magnitude Absoluta mede o brilho de um objeto celeste observado a uma distância padrão de 10 parsecs.A Magnitude Aparente mede o brilho de um objeto celeste observado de qualquer ponto.
Distância medidaMagnitude Absoluta é medida a partir de uma distância de 32.58 anos-luz (ou 10 parsecs)Magnitude Aparente é uma medida de quão brilhante a estrela aparece quando vista de um local escuro na Terra.
SímboloÉ representado pelo símbolo “Mv".é representado pelo símbolo “mv".
Relacionado aEstá relacionado com a luminosidade intrínseca de uma estrela.Está relacionado com o fluxo de energia observado da estrela.
CálculoÉ calculado pela fórmula –
Mv = m – 2.5log[(d/10)2 ].
É calculado pela fórmula –
mv =m2-m1 = -2.50log(B2/B1).

O que é Magnitude Absoluta?

A magnitude absoluta é uma medida do brilho de um objeto celeste a uma distância padrão. A distância padrão usada pelos astrônomos é fixada em 10 parsecs, ou 32.58 anos-luz de distância.

A magnitude absoluta é representada pelo símbolo “Mv".

A magnitude absoluta é calculada usando a fórmula -
Mv = m – 2.5log[(d/10)2 ]

Na fórmula acima,
Mv representa a magnitude absoluta
m representa o quão brilhante a estrela parece ser
d representa a distância da estrela medida em parsecs

A magnitude absoluta é a magnitude aparente de uma estrela se medida a 10 parsecs de distância.

Quanto menor o valor da magnitude absoluta de um corpo celeste, mais luminoso ele seria.

As estrelas mais brilhantes teriam uma magnitude absoluta de 1 ou menos, enquanto as estrelas pouco visíveis a olho nu teriam uma magnitude absoluta de 6 ou mais.

As escalas de magnitude ignoram qualquer coisa que possa interferir nas observações. Os números representam como seria o brilho de um corpo celeste sem qualquer efeito atmosférico.

Por exemplo, a poluição luminosa não é considerada no cálculo da magnitude absoluta.

As escalas de magnitude também funcionam em uma escala logarítmica, como evidenciado pelas fórmulas usadas para seu cálculo.

Uma estrela com magnitude absoluta de 1 não é duas vezes mais brilhante que uma estrela com magnitude absoluta de 2.

Em vez disso, cada número é 2.512 vezes mais brilhante que o seguinte.

Uma estrela com magnitude absoluta de 1 é 2.512 vezes mais brilhante que uma estrela com magnitude absoluta de 2.
Uma estrela com magnitude absoluta de 1 é 6.31 vezes (2.512 x 2.512) mais brilhante que uma estrela com magnitude absoluta de 3.

O que é Magnitude Aparente?

Magnitude Aparente é uma medida do brilho de uma estrela ou de qualquer outro corpo celeste quando observado da Terra.

A magnitude aparente não mede o brilho absoluto de um corpo celeste.

A magnitude aparente de um corpo depende não apenas de seu brilho intrínseco, mas também de sua distância da Terra e de qualquer obstrução da luz do corpo celeste causada pela poeira interestelar ao longo da linha de visão do observador.

A magnitude aparente é calculada usando a fórmula –

mv =m2-m1 = -2.50log(B2/B1).

Na fórmula acima,

mv representa a magnitude aparente
B2/B1 representa a taxa de brilho

Hoje, os astrônomos usam uma versão mais avançada da escala de magnitude aparente do Hiparco para medir a magnitude aparente de uma estrela usando métodos fotográficos e eletrônicos.

A magnitude aparente está relacionada ao fluxo de energia observado da estrela.

Principais diferenças entre magnitude absoluta e magnitude aparente

  1. A magnitude absoluta mede a luminosidade intrínseca de um corpo celeste a uma distância padrão, ou seja, 10 parsecs de distância. Ao mesmo tempo, a magnitude aparente pode ser usada para medir o brilho de um corpo celeste a qualquer distância.
  2. Onde a magnitude absoluta é sempre medida a uma distância de 10 parsecs (32.58 anos-luz), uma magnitude aparente pode teoricamente ser medida a qualquer distância. No entanto, é medido principalmente a partir de um local de observação escura na Terra.
  3. A magnitude absoluta é representada com M maiúsculo, com v como subscrito (Mv). A magnitude aparente é representada por um M minúsculo, com v como subscrito (mv).
  4. A magnitude absoluta está relacionada à luminosidade intrínseca de uma estrela, enquanto a magnitude aparente está relacionada ao fluxo de energia observado da estrela.
  5. Fórmula para Magnitude Absoluta - Mv = m – 2.5log[(d/10)2]
    Fórmula para Magnitude Aparente - mv =m2-m1 = -2.50log(B2/B1)

Conclusão

Os astrônomos usam magnitudes absolutas e aparentes para medir o brilho de uma estrela.

Ao falar sobre o brilho de uma estrela, devemos ter o cuidado de distinguir entre a luminosidade real de uma estrela e seu brilho aparente.

A magnitude aparente é o quão brilhante uma estrela apareceria através de um telescópio ou a olho nu. Ao mesmo tempo, a magnitude absoluta não é tão fácil de medir.

Referências

  1. https://adsabs.harvard.edu/pdf/2006JAHH….9..173H
  2. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002073737580037X
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