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