Localização da Terra
Representação logarítmica do universo centrado no Sistema Solar. Os corpos celestes neste gráfico são mostrados com seus tamanhos ampliados. |
O conhecimento da localização da Terra foi moldado por 400 anos de observações telescópicas e expandiu-se radicalmente desde o início do século XX. Inicialmente, acreditava-se que a Terra era o centro do Universo, que consistia apenas nos planetas visíveis a olho nu e uma esfera periférica de estrelas fixas.[1] Após a aceitação do modelo heliocêntrico no século XVII, observações de William Herschel e outros mostraram que o Sol estava dentro de uma vasta galáxia de estrelas em forma de disco.[2] No século XX, observações de nebulosas espirais revelaram que a Via Láctea era uma das bilhões em um universo em expansão,[3][4] agrupadas em aglomerados e superaglomerados. No final do século XX, a estrutura geral do universo visível estava se tornando mais clara, com superaglomerados formando uma vasta teia de filamentos e vazios.[5] Superaglomerados, filamentos e vazios são as maiores estruturas coerentes do Universo que podemos observar.[6] Em escalas ainda maiores (acima de 1000 megaparsecs[a]) o Universo se torna homogêneo, o que significa que todas as suas partes têm, em média, a mesma densidade, composição e estrutura.[7]
Uma vez que se acredita não haver "centro" ou "borda" do Universo, não há um ponto de referência específico com o qual traçar a localização geral da Terra no universo.[8] Como o universo observável é definido como aquela região do universo visível para observadores terrestres, a Terra é, devido à constância da velocidade da luz, o centro do universo observável da Terra. Pode-se fazer referência à posição da Terra em relação a estruturas específicas, que existem em várias escalas. Ainda não está determinado se o Universo é infinito. Existem inúmeras hipóteses de que o universo conhecido pode ser apenas um desses exemplos dentro de um multiverso superior; no entanto, nenhuma evidência direta de qualquer tipo de multiverso foi observada e alguns argumentaram que a hipótese não é falseável.[9][10]
Detalhes
[editar | editar código-fonte]A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol com uma distância aproximada de 149.6 milhões de km e está viajando a quase 2.1 milhões de km/h através do espaço sideral.[11]
Tabela
[editar | editar código-fonte]Recurso | Diâmetro | Notas | Fontes | ||
---|---|---|---|---|---|
(unidade mais adequada) | (km, com notação científica) | (km, como uma potência de 10, escala logarítmica) | |||
Terra | 12.756.2 km (equatorial) |
1.28×104 | 4.11 | A medição compreende apenas a parte sólida da Terra; não há limite superior acordado para a atmosfera da Terra. A geocorona, uma camada de átomos de hidrogênio luminescentes UV, fica a 100.000 km. A linha de Kármán, definida como o limite do espaço para a astronáutica, situa-se a 100 km. |
[12][13][14][15] |
Órbita da Lua | 768.210 km[b] | 7.68×105 | 5.89 | O diâmetro médio da órbita da Lua em relação à Terra. | [16] |
Geoespaço | 6.363.000–12.663.000 km (110–210 raios da Terra) |
6.36×106–1.27×107 | 6.80–7.10 | O espaço dominado pelo campo magnético da Terra e sua cauda magnética, moldada pelo vento solar. | [17] |
Órbita da Terra | 299.2 milhões de km[b] 2 UA[c] |
2.99×108 | 8.48 | O diâmetro médio da órbita da Terra em relação ao Sol. Abrange o Sol, Mercúrio e Vênus. |
[18] |
Sistema Solar Interior | ~6.54 UA | 9.78×108 | 8.99 | Abrange o Sol, os planetas internos (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte) e o cinturão de asteroides. A distância citada é a ressonância 2:1 com Júpiter, que marca o limite externo do cinturão de asteroides. |
[19][20][21] |
Sistema Solar Exterior | 60.14 UA | 9.00×109 | 9.95 | Inclui os planetas externos (Júpiter, Saturno, Urano, Netuno). A distância citada é o diâmetro orbital de Netuno. |
[22] |
Cinturão de Kuiper | ~96 UA | 1.44×1010 | 10.16 | Cinturão de objetos gelados ao redor do Sistema Solar exterior. Abrange os planetas anões Plutão, Haumea e Makemake. A distância citada é a ressonância 2:1 com Netuno, geralmente considerada como a borda externa do cinturão de Kuiper. |
[23] |
Heliosfera | 160 UA | 2.39×1010 | 10.38 | Extensão máxima do vento solar e do meio interplanetário. | [24][25] |
Disco disperso | 195.3 UA | 2.92×1010 | 10.47 | Região de objetos gelados esparsamente espalhados ao redor do cinturão de Kuiper. Abrange o planeta anão Éris. A distância citada é derivada dobrando o afélio de Éris, o objeto de disco disperso mais distante conhecido. A partir de agora, o afélio de Éris marca o ponto mais distante conhecido no disco disperso. |
[26] |
Nuvem de Oort | 100.000–200.000 UA 0.613–1.23 pc[a] |
1.89×1013–3.80×1013 | 13.28–13.58 | Concha esférica de mais de um trilhão (1012) de cometas. A existência é atualmente hipotética, mas inferida a partir das órbitas de cometas de longo período. |
[27] |
Sistema Solar | 1.23 pc | 3.80×1013 | 13.58 | O Sol e seu sistema planetário. O diâmetro citado é o da esfera de Hill; a região de sua influência gravitacional. |
[28] |
Nuvem Interestelar Local | 9.2 pc | 2.84×1014 | 14.45 | Nuvem interestelar de gás através da qual o Sol e várias outras estrelas estão viajando atualmente. | [29] |
Bolha Local | 2.82–250 pc | 8.70×1013–7.71×1015 | 13.94–15.89 | Cavidade no meio interestelar em que o Sol e várias outras estrelas estão viajando atualmente. Causada por uma supernova no passado. |
[30][31] |
Cinturão de Gould | 1.000 pc | 3.09×1016 | 16.49 | Efeito de projeção da onda Radcliffe e estruturas lineares divididas (Cinturão de Gould),[32] entre as quais o Sol está viajando atualmente. | [33] |
Braço de Órion | 3.000 pc (comprimento) |
9.26×1016 | 16.97 | O braço espiral da Via Láctea através do qual o Sol está viajando atualmente. | |
Órbita do Sistema Solar | 17.200 pc | 5.31×1017 | 17.72 | O diâmetro médio da órbita do Sistema Solar em relação ao Centro Galáctico. O raio orbital do Sol é de aproximadamente 8.600 parsecs, ou pouco mais da metade do caminho para a borda galáctica. Um período orbital do Sistema Solar dura entre 225 e 250 milhões de anos. |
[34][35] |
Via Láctea | 30.000 pc | 9.26×1017 | 17.97 | Nossa galáxia natal, composta de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas e preenchida com o meio interestelar. | [36][37] |
Subgrupo da Via Láctea | 840.500 pc | 2.59×1019 | 19.41 | A Via Láctea e as galáxias anãs satélites ligadas gravitacionalmente a ela. Exemplos incluem o Sagitário Anão, Anã da Ursa Menor e a Anã do Cão Maior. A distância citada é o diâmetro orbital da galáxia Leo T Anã, a galáxia mais distante do subgrupo da Via Láctea. Atualmente 59 galáxias satélites fazem parte do subgrupo. |
[38] |
Grupo Local | 3 Mpc[a] | 9.26×1019 | 19.97 | Grupo de pelo menos 80 galáxias das quais a Via Láctea faz parte. Dominado por Andrômeda (a maior), Via Láctea e o Triângulo; o restante são galáxias anãs. |
[39] |
Folha Local | 7 Mpc | 2.16×1020 | 20.33 | Grupo de galáxias, incluindo o Grupo Local, movendo-se na mesma velocidade relativa em direção ao Aglomerado de Virgem e afastando-se do Vazio Local. | [40][41] |
Superaglomerado de Virgem | 30 Mpc | 9.26×1020 | 20.97 | O superaglomerado do qual o Grupo Local faz parte. Compreende cerca de 100 grupos e aglomerados de galáxias, centrados no aglomerado de Virgem. O Grupo Local está localizado na borda externa do Superaglomerado de Virgem. |
[42][43] |
Superaglomerado de Laniakea | 160 Mpc | 4.94×1021 | 21.69 | Um grupo conectado com os superaglomerados dos quais o Grupo Local faz parte. Compreende cerca de 300 a 500 grupos e aglomerados de galáxias, centrados no Grande Atrator no Superaglomerado Hidra-Centauro. |
[44][45][46][47] |
Complexo de superaglomerados Peixes-Baleia | 330 Mpc | 1×1022 | 21.98 | Filamento de galáxia que inclui os superaglomerados Peixes-Baleia, superaglomerado Perseus-Pisces, superaglomerado do Escultor e cadeias filamentosas menores associadas. | [48][49] |
Universo observável | 28.500 Mpc | 8.79×1023 | 23.94 | Pelo menos 2 trilhões de galáxias no universo observável, dispostas em milhões de superaglomerados, filamentos galácticos e vazios, criando uma superestrutura semelhante a uma espuma. | [50][51][52][53] |
Universo | Mínimo de 28.500 Mpc (possivelmente infinito) |
Mínimo de 8.79×1023 | Mínimo de 23.94 | Além do universo observável estão as regiões inobserváveis das quais nenhuma luz atingiu a Terra. Nenhuma informação está disponível, pois a luz é o meio de informação que viaja mais rápido. No entanto, o uniformitarismo argumenta que é provável que o Universo contenha mais galáxias na mesma superestrutura semelhante a uma espuma. |
[54] |
Galeria
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Ver também
[editar | editar código-fonte]Notas
[editar | editar código-fonte]- ↑ a b c Um parsec (pc) é a distância na qual a paralaxe de uma estrela vista da Terra é igual a um segundo de arco, igual a aproximadamente 206.000 UA ou 3.0857×1013 km. Um megaparsec (Mpc) é equivalente a um milhão de parsecs.
- ↑ a b Eixos semimaiores e semimenores.
- ↑ 1 UA ou unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, ou 150 milhões de km. O diâmetro orbital da Terra é o dobro do seu raio orbital, ou 2 UA.
Referências
- ↑ Kuhn, Thomas S. (1957). The Copernican Revolution. [S.l.]: Harvard University Press. pp. 5–20. ISBN 978-0-674-17103-9
- ↑ «1781: William Herschel Reveals the Shape of our Galaxy». Carnegie Institution for Science. Consultado em 19 de março de 2014. Arquivado do original em 26 de março de 2014
- ↑ «The Spiral Nebulae and the Great Debate». Eberly College of Science. Consultado em 22 de abril de 2015
- ↑ «1929: Edwin Hubble Discovers the Universe is Expanding». Carnegie Institution for Science. Consultado em 22 de abril de 2015. Arquivado do original em 7 de janeiro de 2019
- ↑ «1989: Margaret Geller and John Huchra Map the Universe». Carnegie Institution for Science. Consultado em 22 de abril de 2015. Arquivado do original em 7 de janeiro de 2019
- ↑ Villanueva, John Carl (2009). «Structure of the Universe». Universe Today. Consultado em 22 de abril de 2015
- ↑ Kirshner, Robert P. (2002). The Extravagant Universe: Exploding Stars, Dark Energy and the Accelerating Cosmos. [S.l.]: Princeton University Press. p. 71. ISBN 978-0-691-05862-7
- ↑ Mainzer, Klaus; Eisinger, J. (2002). The Little Book of Time. [S.l.]: Springer. p. 55. ISBN 978-0-387-95288-8
- ↑ Moskowitz, Clara (2012). «5 Reasons We May Live in a Multiverse». space.com. Consultado em 29 de abril de 2015
- ↑ Kragh, H. (2009). «Contemporary History of Cosmology and the Controversy over the Multiverse». Annals of Science. 66 (4): 529–551. doi:10.1080/00033790903047725
- ↑ Fraknoi, Andrew (2007). «How Fast Are You Moving When You Are Sitting Still?» (PDF). NASA. Consultado em 29 de julho de 2019
- ↑ «Selected Astronomical Constants, 2011». The Astronomical Almanac. Consultado em 25 de fevereiro de 2011. Cópia arquivada em 26 de agosto de 2013
- ↑ World Geodetic System (WGS-84). Available online from National Geospatial-Intelligence Agency Retrieved 27 April 2015.
- ↑ «Exosphere – overview». University Corporation for Atmospheric Research. 2011. Consultado em 28 de abril de 2015. Arquivado do original em 17 de maio de 2017
- ↑ S. Sanz Fernández de Córdoba (24 de junho de 2004). «The 100 km Boundary for Astronautics». Fédération Aéronautique Internationale. Arquivado do original em 9 de agosto de 2011
- ↑ NASA Moon Factsheet and NASA Solar System Exploration Moon Factsheet NASA Retrieved on 17 November 2008
- ↑ Koskinen, Hannu (2010), Physics of Space Storms: From the Surface of the Sun to the Earth, ISBN 978-3-642-00310-3, Environmental Sciences Series, Springer
- ↑ «Earth Fact Sheet». NASA. Consultado em 17 de novembro de 2008 and «Earth: Facts & Figures». Solar System Exploration. NASA. Consultado em 17 de novembro de 2008. Arquivado do original em 27 de agosto de 2009
- ↑ Petit, J.-M.; Morbidelli, A.; Chambers, J. (2001). «The Primordial Excitation and Clearing of the Asteroid Belt» (PDF). Icarus. 153 (2): 338–347. Bibcode:2001Icar..153..338P. doi:10.1006/icar.2001.6702. Consultado em 22 de março de 2007. Arquivado do original (PDF) em 21 de fevereiro de 2007
- ↑ Roig, F.; Nesvorný, D.; Ferraz-Mello, S. (2002). «Asteroids in the 2 : 1 resonance with Jupiter: dynamics and size distribution». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 335 (2): 417–431. Bibcode:2002MNRAS.335..417R. doi:10.1046/j.1365-8711.2002.05635.x Verifique o valor de
|name-list-format=amp
(ajuda) - ↑ Brož, M; Vokrouhlický, D; Roig, F; Nesvorný, D; Bottke, W. F; Morbidelli, A (2005). «Yarkovsky origin of the unstable asteroids in the 2/1 mean motionresonance with Jupiter». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 359 (4): 1437–1455. Bibcode:2005MNRAS.359.1437B. doi:10.1111/j.1365-2966.2005.08995.x
- ↑ NASA Neptune factsheet and NASA Solar System Exploration Neptune Factsheet NASA Retrieved on 17 November 2008
- ↑ De Sanctis, M. C; Capria, M. T; Coradini, A (2001). «Thermal Evolution and Differentiation of Edgeworth–Kuiper Belt Objects». The Astronomical Journal. 121 (5): 2792–2799. Bibcode:2001AJ....121.2792D. doi:10.1086/320385
- ↑ NASA/JPL (2009). «Cassini's Big Sky: The View from the Center of Our Solar System». Jet Propulsion Laboratory. Consultado em 20 de dezembro de 2009. Arquivado do original em 6 de fevereiro de 2012
- ↑ Fahr, H. J.; Kausch, T.; Scherer, H. (2000). «A 5-fluid hydrodynamic approach to model the Solar System-interstellar medium interaction» (PDF). Astronomy & Astrophysics. 357. 268 páginas. Bibcode:2000A&A...357..268F. Consultado em 3 de outubro de 2009. Arquivado do original (PDF) em 8 de agosto de 2017 See Figures 1 and 2.
- ↑ «JPL Small-Body Database Browser: 136199 Eris (2003 UB313)» (2008-10-04 last obs). Consultado em 21 de janeiro de 2009
- ↑ Morbidelli, Alessandro (2005). «Origin and dynamical evolution of comets and their reservoir». arXiv:astro-ph/0512256
- ↑ Littmann, Mark (2004). Planets Beyond: Discovering the Outer Solar System. [S.l.]: Courier Dover Publications. pp. 162–163. ISBN 978-0-486-43602-9 Verifique o valor de
|url-access=limited
(ajuda) - ↑ Mark Anderson, "Don't stop till you get to the Fluff", New Scientist no. 2585, 6 January 2007, pp. 26–30
- ↑ Seifr, D.M. (1999). «Mapping the Countours of the Local Bubble». Astronomy and Astrophysics. 346: 785–797. Bibcode:1999A&A...346..785S
- ↑ Phillips, Tony (2014). «Evidence for Supernovas Near Earth». NASA
- ↑ a b Alves, João; Zucker, Catherine; Goodman, Alyssa A.; Speagle, Joshua S.; Meingast, Stefan; Robitaille, Thomas; Finkbeiner, Douglas P.; Schlafly, Edward F.; Green, Gregory M. (23 de janeiro de 2020). «A Galactic-scale gas wave in the Solar Neighborhood». Nature. 578 (7794): 237–239. Bibcode:2020Natur.578..237A. PMID 31910431. arXiv:2001.08748v1. doi:10.1038/s41586-019-1874-z
- ↑ Popov, S. B; Colpi, M; Prokhorov, M. E; Treves, A; Turolla, R (2003). «Young isolated neutron stars from the Gould Belt». Astronomy and Astrophysics. 406 (1): 111–117. Bibcode:2003A&A...406..111P. arXiv:astro-ph/0304141. doi:10.1051/0004-6361:20030680
- ↑ Eisenhauer, F.; Schoedel, R.; Genzel, R.; Ott, T.; Tecza, M.; Abuter, R.; Eckart, A.; Alexander, T. (2003). «A Geometric Determination of the Distance to the Galactic Center». Astrophysical Journal. 597 (2): L121–L124. Bibcode:2003ApJ...597L.121E. arXiv:astro-ph/0306220. doi:10.1086/380188
- ↑ Leong, Stacy (2002). «Period of the Sun's Orbit around the Galaxy (Cosmic Year)». The Physics Factbook
- ↑ Christian, Eric; Samar, Safi-Harb. «How large is the Milky Way?». NASA. Consultado em 28 de novembro de 2007
- ↑ Frommert, H.; Kronberg, C. (25 de agosto de 2005). «The Milky Way Galaxy». SEDS. Consultado em 9 de maio de 2007. Arquivado do original em 12 de maio de 2007
- ↑ Irwin, V.; Belokurov, V.; Evans, N. W.; et al. (2007). «Discovery of an Unusual Dwarf Galaxy in the Outskirts of the Milky Way». The Astrophysical Journal. 656 (1): L13–L16. Bibcode:2007ApJ...656L..13I. arXiv:astro-ph/0701154. doi:10.1086/512183
- ↑ «The Local Group of Galaxies». University of Arizona. Consultado em 2 de outubro de 2009
- ↑ Tully, R. Brent; Shaya, Edward J.; Karachentsev, Igor D.; Courtois, Hélène M.; Kocevski, Dale D.; Rizzi, Luca; Peel, Alan (março de 2008). «Our Peculiar Motion Away from the Local Void». The Astrophysical Journal. 676 (1): 184–205. Bibcode:2008ApJ...676..184T. arXiv:0705.4139. doi:10.1086/527428
- ↑ Tully, R. Brent (maio de 2008). «The Local Void is Really Empty». Dark Galaxies and Lost Baryons, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium. Proceedings of the International Astronomical Union. 244. [S.l.: s.n.] pp. 146–151. Bibcode:2008IAUS..244..146T. arXiv:0708.0864. doi:10.1017/S1743921307013932
- ↑ Tully, R. Brent (1982). «The Local Supercluster». The Astrophysical Journal. 257: 389–422. Bibcode:1982ApJ...257..389T. doi:10.1086/159999
- ↑ «Galaxies, Clusters, and Superclusters». NOVA Online. Consultado em 27 de abril de 2015
- ↑ «Newly identified galactic supercluster is home to the Milky Way». ScienceDaily. 3 de setembro de 2014
- ↑ Klotz, Irene (3 de setembro de 2014). «New map shows Milky Way lives in Laniakea galaxy complex». ScienceDaily
- ↑ Gibney, Elizabeth (3 de setembro de 2014). «Earth's new address: 'Solar System, Milky Way, Laniakea'». Nature. doi:10.1038/nature.2014.15819
- ↑ Carlisle, Camille M. (3 de setembro de 2014). «Laniakea: Our Home Supercluster». Sky and Telescope
- ↑ Tully, R. B. (1 de abril de 1986). «Alignment of clusters and galaxies on scales up to 0.1 C». The Astrophysical Journal. 303: 25–38. Bibcode:1986ApJ...303...25T. doi:10.1086/164049
- ↑ Tully, R. Brent (1 de dezembro de 1987). «More about clustering on a scale of 0.1 C». The Astrophysical Journal. 323: 1–18. Bibcode:1987ApJ...323....1T. doi:10.1086/165803
- ↑ Mackie, Glen (1 de fevereiro de 2002). «To see the Universe in a Grain of Taranaki Sand». Swinburne University. Consultado em 20 de dezembro de 2006
- ↑ Lineweaver, Charles; Davis, Tamara M. (2005). «Misconceptions about the Big Bang». Scientific American. Consultado em 6 de novembro de 2008
- ↑ Conselice, Christopher J.; Wilkinson, Aaron; Duncan, Kenneth; Mortlock, Alice (13 de outubro de 2016). «The Evolution of Galaxy Number Density at z < 8 and its Implications». The Astrophysical Journal. 830 (2). 83 páginas. Bibcode:2016ApJ...830...83C. ISSN 1538-4357. arXiv:1607.03909. doi:10.3847/0004-637X/830/2/83
- ↑ «Two Trillion Galaxies, at the Very Least». The New York Times. 17 de outubro de 2016. Consultado em 13 de maio de 2018
- ↑ Margalef-Bentabol, Berta; Margalef-Bentabol, Juan; Cepa, Jordi (fevereiro de 2013). «Evolution of the cosmological horizons in a universe with countably infinitely many state equations». Journal of Cosmology and Astroparticle Physics. 015. 2013 (2). 015 páginas. Bibcode:2013JCAP...02..015M. arXiv:1302.2186. doi:10.1088/1475-7516/2013/02/015