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A) 1930 B) 1950 C) 1900 D) 2000
A) Galileu Galilei B) Isaac Newton C) Clyde Tombaugh D) Albert Einstein
A) 20 milhões de quilómetros B) 100 milhões de quilómetros C) 1 bilião de milhas D) 3,67 mil milhões de quilómetros
A) Planeta anão B) Cometa C) Asteroide D) Gigante gasoso
A) Hélio B) Dióxido de carbono C) Nitrogénio D) Oxigénio
A) Voyager 1 B) Novos Horizontes C) Cassini D) Telescópio espacial Hubble
A) Styx B) Caronte C) Nix D) Hidra
A) 10 anos terrestres B) 100 anos terrestres C) 365 dias terrestres D) 248 anos terrestres
A) No cinturão de asteroides. B) No cinturão de Kuiper. C) Entre Marte e Júpiter. D) Além da órbita de Netuno.
A) Maior conhecido B) Terceiro maior C) Segundo maior D) Quarto maior
A) Urano B) Caronte C) Netuno D) Éris
A) Ferro e níquel B) Carbono e hidrogênio C) Gelo e rocha D) Silício e magnésio
A) Metade da massa da Lua. B) Igual à massa da Lua. C) Aproximadamente um sexto da massa da Lua. D) O dobro da massa da Lua.
A) De 30 a 49 unidades astronômicas B) De 40 a 60 unidades astronômicas C) De 25 a 45 unidades astronômicas D) De 20 a 35 unidades astronômicas
A) 7 horas B) 3 horas C) 5,5 horas D) 10 horas
A) A órbita de Netuno ao redor de Plutão B) Uma ressonância orbital estável C) A alta velocidade de Plutão D) A força gravitacional do Sol
A) Quatro B) Cinco C) Seis D) Três
A) Caronte é maior que Plutão. B) Eles orbitam um ao outro em círculos perfeitos. C) Plutão não possui atmosfera. D) O centro de massa de suas órbitas não se encontra dentro de nenhum dos corpos, e eles estão gravitacionalmente acoplados.
A) 10 de junho de 1997 B) 25 de agosto de 2006 C) 12 de setembro de 1989 D) 14 de julho de 2015
A) 2200 B) 2025 C) 2178 D) 2100
A) Cronos B) Plutão C) Minerva D) Júpiter
A) As iniciais de Falconer Madan. B) As iniciais de Percival Lowell. C) As iniciais de Herbert Hall Turner. D) As iniciais de Venetia Burney.
A) Júpiter B) Percival C) Cronus D) Minerva
A) O próprio cão Pluto B) O companheiro canino do Mickey Mouse, também chamado Pluto C) Pato Donald D) Pateta
A) Walt Disney B) Glenn T. Seaborg C) Ben Sharpsteen D) Ernest W. Brown
A) Lowell previu com precisão a posição e a órbita de Plutão. B) Foi uma coincidência que correspondesse à órbita de Plutão. C) Lowell tinha informações privilegiadas sobre Plutão. D) A previsão foi baseada em evidências sólidas.
A) 1985 B) 2000 C) 1992 D) 1978
A) Museu Americano de História Natural B) Museu Nacional da Força Aérea e do Espaço Smithsonian C) Academia de Ciências da Califórnia D) Planetário Hayden
A) Brian G. Marsden B) Michael E. Brown C) Carl Sagan D) Neil deGrasse Tyson
A) Instituto de Tecnologia de Massachusetts B) Universidade de Stanford C) Universidade de Harvard D) Universidade da Califórnia, Berkeley
A) Apoio generalizado B) Reação veemente do público C) Indiferença geral D) Debate científico apenas
A) Michael E. Brown B) Neil deGrasse Tyson C) Brian G. Marsden D) Carl Sagan
A) Objetos transnetunianos B) Cometas C) Asteroides D) Meteoroides
A) 1999 B) 1985 C) 2006 D) 2012
A) NASA B) IAU C) JPL D) ESA
A) Marc W. Buie B) Gonzalo Tancredi C) Julio Ángel Fernández D) Alan Stern
A) Planetoide B) Planeta anão C) Subplaneta D) Planeta menor
A) Illinois B) Novo México C) Califórnia D) Arizona
A) Degradado B) Encolhido C) Rebaixado D) Plutonizado
A) Arizona B) Illinois C) Novo México D) Califórnia
A) Mais de 17 graus B) Menos de 5 graus C) Exatamente 90 graus D) Zero graus
A) Aproximadamente 57 UA B) Aproximadamente 11 UA C) Aproximadamente 17 UA D) Aproximadamente 8 UA
A) 45° B) 90° C) 180° D) 60°
A) Leis de Kepler B) Mecanismo de Kozai C) Lei de Newton D) Teoria heliocêntrica
A) 52° B) 90° C) 180° D) 38°
A) 52° B) 90° C) 38° D) 180°
A) Superressonância 1:1 B) Mecanismo de Kozai C) Ressonância de média progressão 2:3 D) Alinhamento planetário joviano
A) 24 B) 6,387 C) 3 D) 12
A) 120° B) 180° C) 90° D) 45°
A) -240 °C B) -50 °C C) -10 °C D) -100 °C
A) 50% B) 25% C) 75% D) Mais de 98%
A) Aproximadamente 300 graus a leste B) Face oposta a Charon C) Nos polos D) Perto do equador
A) Planície Sputnik B) Região Tombaugh C) Região Belton D) Brass Knuckles
A) Formação de crateras de impacto B) Interações glaciológicas C) Atividade vulcânica D) Deslocamentos tectônicos
A) 100–150 μm B) 200–300 μm C) 500–600 μm D) 400–500 μm
A) Região Tombaugh, ou 'Coração'. B) "Brass Knuckles" (Luvas de Boxe) C) Região Belton, ou 'Baleia'. D) Planície Sputnik.
A) Tombaugh Regio, ou 'Coração' B) Brass Knuckles C) Belton Regio, ou 'Baleia' D) Sputnik Planitia
A) Das montanhas circundantes em direção ao centro. B) Em um padrão circular ao redor de Sputnik Planitia. C) Aleatoriamente, sem uma direção específica. D) Do centro em direção às montanhas circundantes.
A) 1500 km B) 1700 km C) 2000 km D) 2376,6 km
A) 70% B) 90% C) 30% D) 50%
A) Amoníaco B) Metano C) Água líquida D) Etano
A) 2.370 km B) 2.376,6 km C) 2.360 km D) 2.368 km
A) Contador de Poeira para Estudantes Venetia Burney B) Telescópio Ralph C) Espectrômetro Ultravioleta Alice D) Câmera de Reconhecimento de Longo Alcance (LORRI)
A) A atmosfera desapareceu completamente. B) A presença de oxigênio foi confirmada. C) A atmosfera se tornou mais densa do que a de Marte. D) A pressão atmosférica diminuiu em 20%.
A) Resfria a superfície. B) Não tem efeito significativo. C) Aquece a superfície. D) Causa atividade vulcânica.
A) 2005 B) 2011 C) 2012 D) 1978
A) 1:2:3 B) 6:9:12 C) 3:4:5 D) 18:22:33
A) Quasi-satélite B) Errante C) Satélite D) Troiano
A) Saturno B) Plutão C) Urano D) Netuno
A) Cintura de asteroides B) Asteroides troianos C) Disco disperso D) Nuvem de Oort
A) 15,1 B) 14,5 C) 12,8 D) 13,65
A) 0,30 polegadas B) 0,22 polegadas C) 0,05 polegadas D) 0,11 polegadas
A) Milhares de quilômetros de diâmetro B) Vários centenas de quilômetros de diâmetro C) Alguns metros de diâmetro D) Dezenas de quilômetros de diâmetro
A) Vênus B) Saturno C) Marte D) Júpiter
A) 25 de outubro de 2016, às 17h48 (horário da Costa Leste dos EUA). B) 31 de dezembro de 2016, às 23h59 (horário da Costa Leste dos EUA). C) 1º de janeiro de 2017, às 06h00 (horário da Costa Leste dos EUA). D) 14 de julho de 2015, às 12h00 (horário da Costa Leste dos EUA).
A) Sistema alimentado por energia solar, utilizando painéis solares convencionais. B) Sistema de energia eólica. C) Sistema de fusão nuclear baseado na configuração de campo invertido do reator de Princeton. D) Reator baseado em fissão nuclear.
A) Hemisfério oriental B) Hemisfério sul C) Hemisfério norte D) Hemisfério ocidental
A) Reflexo da luz solar direta B) Varredura por infravermelho C) Reflexo da luz de Charon D) Imagem ultravioleta |