Arraste ou role para explorar

Planetas

Arraste horizontalmente para explorar cada tipo de planeta

Tipo Rochoso

Planeta Terrestre

Compostos principalmente de silicatos e metais. Possuem superfície sólida, crateras e vulcões. Exemplos: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.

ExemplosMarte, Terra
NúcleoFerro/Níquel
SuperfícieSólida
Gigante Gasoso

Planeta Joviano

Enormes esferas de hidrogênio e hélio sem superfície sólida. Possuem anéis e dezenas de luas. Exemplos: Júpiter e Saturno.

ExemplosJúpiter, Saturno
ComposiçãoH₂ + He
Luas95+ (Saturno)
Gigante de Gelo

Planeta Gelado

Compostos de água, amônia e metano em estado sólido ou líquido. Atmosferas frias e ventos extremos. Exemplos: Urano e Netuno.

ExemplosUrano, Netuno
Temp.-200°C
Vento2.100 km/h
Planeta Anão

Mundo Menor

Corpos celestes que orbitam o Sol mas não limparam sua vizinhança orbital. Plutão tem uma mancha em forma de coração de nitrogênio gelado.

ExemplosPlutão, Éris
Diâmetro~2.377 km
Órbita248 anos
Exoplaneta

Mundo Alienígena

Planetas fora do nosso Sistema Solar. Já foram descobertos mais de 5.500. Alguns podem ter condições para vida. Exemplo: Kepler-452b.

Descobertos5.500+
Zona Habitável~50 candidatos
Mais próximo4,2 anos-luz
Super-Terra

Mundo Maior

Exoplanetas com massa entre 1 e 10 vezes a da Terra. Podem ter oceanos, atmosferas densas e potencial para vida. Exemplo: Gliese 667Cc.

Massa1–10× Terra
GravidadeAté 3× maior
PotencialHabitável?

Buracos Negros

Onde as leis da física chegam ao limite

Buraco Negro Estelar

Colapso Estelar

Formado quando uma estrela massiva explode em supernova. A gravidade colapsa o núcleo em uma singularidade. Massa: 3 a 20 vezes o Sol.

Massa3–20 M☉
OrigemSupernova
Raio~30 km
Supermassivo

Monstro Galáctico

Existem no centro de quase todas as galáxias. O da Via Láctea chama-se Sagitário A*. M87* tem 6,5 bilhões de massas solares — foi fotografado em 2019.

MassaMilhões–Bilhões M☉
M87*6,5 bi M☉
Foto2019 (EHT)
???
Intermediário

O Elo Perdido

Com massa entre 100 e 100.000 massas solares, são raros e difíceis de detectar. Podem ser a "semente" dos buracos negros supermassivos.

Massa100–100k M☉
StatusRaro/Misterioso
DetecçãoOndas Grav.
Primordial

Do Big Bang

Hipotéticos buracos negros formados logo após o Big Bang por flutuações de densidade. Podem ser candidatos à matéria escura. Emitem Radiação Hawking.

OrigemBig Bang
MassaQualquer
StatusHipotético
Buraco de Minhoca

Túnel Espaço-Tempo

Solução teórica das equações de Einstein. Conectaria dois pontos distantes do universo. Popularizado pelo filme Interestelar. Ainda hipotético.

TipoTeórico
BaseRelatividade Geral
ViagemInstantânea?

Estrelas & Objetos

Do nascimento ao fim dramático das estrelas

Nebulosa

Berço das Estrelas

Nuvens gigantes de gás e poeira onde novas estrelas nascem. A Nebulosa de Órion é visível a olho nu. São os "viveiros" do universo.

TamanhoAnos-luz
ComposiçãoH₂, He, poeira
ExemploNebulosa de Órion
Anã Amarela

Nossa Estrela

O Sol é uma anã amarela de tipo G. Tem 4,6 bilhões de anos e viverá por mais 5 bilhões. Funde hidrogênio em hélio no núcleo a 15 milhões °C.

Temp. Núcleo15 mi °C
Idade4,6 bi anos
Vida restante~5 bi anos
Gigante Vermelha

Fase Terminal

Quando uma estrela como o Sol esgota o hidrogênio, expande-se centenas de vezes. Betelgeuse é uma supergigante vermelha que pode explodir em breve.

Tamanho100–1000× Sol
Temp.3.500–5.000 K
ExemploBetelgeuse
Supernova

Explosão Cósmica

A morte explosiva de uma estrela massiva. Por alguns dias, brilha mais que uma galáxia inteira. Espalha elementos pesados pelo universo — somos feitos disso.

Brilho> galáxia inteira
Energia10⁴⁴ Joules
Frequência1–2/séc. por galáxia
Estrela de Nêutrons

Pulsar Cósmico

Remanescente de supernova com densidade extrema. Uma colher de chá pesa 1 bilhão de toneladas. Pulsares giram centenas de vezes por segundo emitindo feixes de rádio.

Diâmetro~20 km
Densidade10¹⁷ kg/m³
RotaçãoAté 716 Hz
Anã Branca

Cinzas Estelares

O destino final do Sol. Núcleo quente e denso que sobra após a gigante vermelha expelir suas camadas externas. Esfria por bilhões de anos até virar uma anã negra.

Tamanho≈ Terra
Massa≈ Sol
Temp.100.000 K
Magnetar

Campo Magnético Extremo

Estrela de nêutrons com campo magnético trilhões de vezes mais forte que o da Terra. Emite surtos de raios-X e gama. O mais poderoso objeto magnético conhecido.

Campo Mag.10¹⁵ Gauss
EnergiaRaios-X/Gama
Conhecidos~30

Filmes para Aprender

Os melhores filmes para entender o cosmos

🔬 Científico
2015

Perdido em Marte

Sobrevivência em Marte com ciência real. Botânica, física orbital, química e engenharia. Baseado no livro de Andy Weir, com consultoria da NASA.

MarteSobrevivênciaNASA
★★★★★
🎬 Oscar
2013

Gravidade

Física do espaço, microgravidade e a realidade da órbita terrestre. Vencedor de 7 Oscars. Mostra os perigos reais dos detritos espaciais.

ÓrbitaMicrogravidadeISS
★★★★☆
📡 Contato
1997

Contato

Baseado no livro de Carl Sagan. Explora SETI, radioastronomia e o que seria o primeiro contato com inteligência extraterrestre. Filosofia e ciência em equilíbrio.

SETIRadioastronomiaCarl Sagan
★★★★★
📺 Série
2014

Cosmos: Mundos Possíveis

Série de Neil deGrasse Tyson. Cobre evolução estelar, buracos negros, exoplanetas e a história da ciência. Continuação do clássico de Carl Sagan de 1980.

DocumentárioNeil TysonCompleto
★★★★★
☀️ Estelar
2007

Sunshine

Uma missão para reacender o Sol moribundo. Explora física solar, psicologia em missões espaciais e o isolamento extremo. Visualmente deslumbrante.

SolMissão EspacialFísica Solar
★★★★☆
🛸 Linguagem
2016

A Chegada

Primeiro contato alienígena com base em linguística e física. Explora a relatividade do tempo e percepção. Baseado no conto "A História da Sua Vida" de Ted Chiang.

Primeiro ContatoTempoLinguística
★★★★★
🌙 Lua
2009

Moon (Lua)

Exploração lunar, mineração de hélio-3 e isolamento. Aborda questões éticas sobre colonização espacial e identidade. Ficção científica dura e reflexiva.

LuaColonizaçãoHélio-3
★★★★☆