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