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