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Scale of Solar System

  • 0:01 - 0:02
    Onde nós paramos no último vídeo
  • 0:02 - 0:04
    Acredito que estamos
    tendo um ideia razoavel
  • 0:04 - 0:09
    do quão imenso o Sol é,
    especialmente comparado a Terra
  • 0:09 - 0:13
    e quão distante a Terra está do Sol.
  • 0:13 - 0:16
    E a maioria desses diagramas
    que nós vemos in livros de ciência
  • 0:16 - 0:18
    não fazem justiça
  • 0:18 - 0:21
    De fato, quando eu mostrei
    este Sol aqui
  • 0:21 - 0:23
    que tinha cerca de 5 ou 6 polegadas,
  • 0:23 - 0:25
    Eu disse que a Terra
    seria esse pequeno ponto,
  • 0:25 - 0:31
    cerca de 40 pés a
    esquerda ou a direita,
  • 0:31 - 0:34
    ou sua orbita teria
    um raio de cerca de 40 pés.
  • 0:34 - 0:36
    Você nem sequer notaria,
  • 0:36 - 0:38
    Se você estivesse
    olhando para essa negócio aqui.
  • 0:38 - 0:42
    A Terra seria esse pequeno ponto
    orbitanto essa enorme, enorme distância.
  • 0:42 - 0:45
    Se você olhar para esse Sol aqui.
  • 0:45 - 0:46
    Se eu tivesse que
    desenhar o sol inteiro
  • 0:46 - 0:50
    ele teria um diâmetro
    de cerca de 20 polegadas.
  • 0:50 - 0:53
    Então nesse caso, a Terra aqui
  • 0:53 - 0:54
    está desenhada em escala
  • 0:54 - 0:57
    Essa terra não estaria assim tão próxima,
  • 0:57 - 1:01
    Estaria há cerca de 200 pés de distância,
  • 1:01 - 1:06
    ou cerca de 60 ou 70 metros..
  • 1:06 - 1:08
    Então se você puder
    imaginar, se o Sol era desse tamanho
  • 1:08 - 1:11
    localizado em algo
    como um estádio de futebol,
  • 1:11 - 1:14
    esse pequeno ponto representando
    a Terra, essa coisinha aqui,
  • 1:14 - 1:18
    estaria localizada na
    outra linha de 40 metros,
  • 1:18 - 1:19
    há 60 metros de distância.
  • 1:19 - 1:21
    Tão grande, você nem notaria.
  • 1:21 - 1:23
    você pode vela a distância.
  • 1:23 - 1:25
    Mas você não veria esse isso aqui.
  • 1:25 - 1:27
    Os outros planetas
    estão ainda mais longe,
  • 1:27 - 1:28
    bem não todos os outros planetas.
  • 1:28 - 1:30
    Claro que há Mercúrio,
  • 1:30 - 1:32
    Mercúrio está bem aqui.
  • 1:32 - 1:34
    Acredito que a maioria de
    nós está familiarizada com esses,
  • 1:34 - 1:36
    mas irei lista-los rapidamente.
  • 1:36 - 1:38
    Esse é Mercúrio. Esse é Vênus.
  • 1:38 - 1:40
    Mercúrio é o menor dos planetas.
  • 1:40 - 1:42
    Mas isso não vem ao caso.
  • 1:42 - 1:44
    Plutão é o menor,
    mas algumas pessoas debatem
  • 1:44 - 1:48
    sobre ele ser um planeta ou
    um tipo de grande corpo solar
  • 1:48 - 1:50
    ou planeta anão ou uma dessas coisas
  • 1:50 - 1:52
    E então temos Vênus,
  • 1:52 - 1:55
    que é provavelmente o mais
    próximo da Terra em tamanho
  • 1:55 - 1:57
    ou com tamanho mais
    parecido com o da Terra.
  • 1:57 - 2:01
    e então têm Marte e Júpiter.
  • 2:01 - 2:02
    e para demonstrar
  • 2:02 - 2:04
    mais umas vez quão distante eles estão.
  • 2:04 - 2:06
    Se voltarmos a análogia de que
  • 2:06 - 2:08
    esse é o tamanho do Sol,
  • 2:08 - 2:11
    então Júpiter está cinco
    vezes mais longe que a terra.
  • 2:11 - 2:13
    Então isso seria,
  • 2:13 - 2:15
    se eu fosse ter que
    medir essa distancia em escala,
  • 2:15 - 2:20
    ele estaria a 300
    metros de distância.
  • 2:20 - 2:25
    Então se eu tivesse
    uma bola como o Sol,
  • 2:25 - 2:26
    ou talvez uma bola
    de basquete como o Sol
  • 2:26 - 2:27
    um pouco maior que
    uma bola de basquete
  • 2:27 - 2:29
    como a que está na minha tela.
  • 2:29 - 2:31
    Então eu colocaria coisinha
  • 2:31 - 2:33
    que é menor que
    uma bola de ping-pong
  • 2:33 - 2:37
    colocaria a três campos
    de futebol de distância.
  • 2:37 - 2:39
    Isso é quão longe Júpiter está.
  • 2:39 - 2:41
    E então Saturno cerca de vezes mais longe.
  • 2:41 - 2:43
    Saturno está a cerca de 9 vezes mais longe.
  • 2:43 - 2:45
    Quero deixar claro,
  • 2:45 - 2:49
    A Terra está a uma unidade
    astronômica do Sol, falando a grosso modo.
  • 2:49 - 2:53
    A distância muda. Não é uma
    orbita perfeitamente circular.
  • 2:53 - 2:58
    Júpiter está a
    aproximadamente mais 5 unidades astronômicas,
  • 2:58 - 2:59
    um pouco mais que
  • 2:59 - 3:02
    cinco vezes a distância do Sol a Terra.
  • 3:02 - 3:07
    E Saturno está a
    aproximadamente 9 unidades astrônomicas
  • 3:07 - 3:11
    ou 9 vezes a distância do sol á Terra.
  • 3:11 - 3:14
    Então mais uma vez isso seria
    9 campos de futebol de distância.
  • 3:14 - 3:15
    Ou outra maneira de pensar nisso é
  • 3:15 - 3:17
    que isso é essencialmente
    um quilômetro de distância,
  • 3:17 - 3:20
    Se tivéssemos uma bola
    desse tamanho representando o Sol.
  • 3:20 - 3:24
    Essa pequeno, Saturno
    menor que uma bola de ping-pong
  • 3:24 - 3:26
    estaria a um quilômetro além.
  • 3:26 - 3:29
    E quero apenas reiterar que,
  • 3:29 - 3:30
    por você nunca ter
    visualizado isso dessa forma.
  • 3:30 - 3:33
    Afim de ser capaz de
    desenhar isso em uma folha,
  • 3:33 - 3:36
    você vê diagramas que se parecem com esse.
  • 3:36 - 3:38
    e eles não te dão a ideia de quão
  • 3:38 - 3:41
    pequeno esses
    planetas são comparados ao Sol.
  • 3:41 - 3:46
    E especialmente em
    relação a suas distâncias do Sol.
  • 3:46 - 3:58
    E após Saturno têm Urano e Netuno.
  • 3:58 - 4:00
    E obviamente esses
    caras estão ainda mais longe.
  • 4:00 - 4:02
    Só para lhe dar uma
    ideia, sabe, é muito fácil
  • 4:02 - 4:08
    começar a falar de galaxias e do universo.
  • 4:08 - 4:10
    Mas o que eu
    realmente quero que você saiba.
  • 4:10 - 4:15
    Ainda que estejamos falando de
    distâncias enormes, em escalas escalas.
  • 4:15 - 4:16
    Já falamos que um jato levaria
  • 4:16 - 4:20
    17 anos para viajar da Terra ao Sol.
  • 4:20 - 4:21
    Multiplique isso por cinco,
  • 4:21 - 4:24
    é cerca de 100 anos
    para ir de Júpiter ao Sol.
  • 4:24 - 4:27
    200 anos para ir de Saturno ao Sol.
  • 4:27 - 4:31
    Assim, você poderia ter
    colocado Abraham Lincoln no jato,
  • 4:31 - 4:34
    e ele ainda não teria
    chegado (se tivesse saído de Saturno),
  • 4:34 - 4:36
    ele ainda não teria chegado ao Sol.
  • 4:36 - 4:38
    Então essas são enormes, distâncias enormes.
  • 4:38 - 4:40
    Mas nós ainda não
    terminamos, com o sistema solar.
  • 4:40 - 4:42
    Apenas para dar uma ideia da escala.
  • 4:42 - 4:46
    Assim isso aqui é, o Sol.
  • 4:46 - 4:49
    e cada um desses planetas está
    mais próximos que essas orbitas.
  • 4:49 - 4:50
    Eles apenas desenham essas orbitas,
  • 4:50 - 4:51
    mas você as veria realmente.
  • 4:51 - 4:54
    Os planetas atuais estão
    aqui, nesse tipo de escala.
  • 4:54 - 4:57
    mas essa unidade astronômica bem aqui,
  • 4:57 - 4:59
    a distância do Sol á Terra.
  • 4:59 - 5:03
    E então temos Marte.
    Então temos cinto de asteroides.
  • 5:03 - 5:07
    Lá fica o cinturão de asteróides,
  • 5:07 - 5:09
    que também tem
    algumas coisas bem grandes lá.
  • 5:09 - 5:10
    Tem essas coisas.
  • 5:10 - 5:12
    Que são consideradas quase planetas anões.
  • 5:12 - 5:14
    Coisas como Ceres, você
    poderia olhar para essas coisas.
  • 5:14 - 5:17
    E então temos Júpiter aqui fora,
  • 5:17 - 5:19
    E mais uma vez nós falamos
    que levaria cerca de 100 anos
  • 5:19 - 5:20
    ou aproximadamente 100 anos.
  • 5:20 - 5:23
    para um jato ir de Júpter até o Sol.
  • 5:23 - 5:26
    Mas mesmo que você
    pegue essa caixa toda aqui,
  • 5:26 - 5:27
    Que é da uma grande distância,
  • 5:27 - 5:31
    aproximadamente cerca de
    cinco unidades astronômicas,
  • 5:31 - 5:33
    Levaria cerca de 40 minutos
  • 5:33 - 5:37
    para um a luz ir do Sol á Júpiter,
  • 5:37 - 5:40
    Essa é uma enorme, enorme distância.
  • 5:40 - 5:42
    Mesmo essa distância enorme,
  • 5:42 - 5:47
    Nós poderíamos colocar
    nessa pequena bem aqui.
  • 5:47 - 5:51
    Então essa caixa inteira, bem aqui,
  • 5:51 - 5:55
    caberia dentro dessa caixa,
  • 5:55 - 5:56
    e você precisa fazer isso
  • 5:56 - 5:59
    afim de avaliar as
    orbitar dos planetas externos.
  • 5:59 - 6:00
    E assim nessa escala,
  • 6:00 - 6:04
    a Terra, Vênus, Mercúrio e Marte,
  • 6:04 - 6:06
    tem orbitas muito parecidas,
  • 6:06 - 6:07
    Você pode até mesmo diferencia-los do Sol.
  • 6:07 - 6:09
    Elas parecem tão próximas.
  • 6:09 - 6:10
    Elas até parecem que fazem parte do Sol,
  • 6:10 - 6:12
    Quando você olha nessa escala.
  • 6:12 - 6:13
    E tem Net...
  • 6:13 - 6:16
    planetas externos, Saturno, Urâno, Netuno
  • 6:16 - 6:18
    e o cinturão de Kuiper.
  • 6:18 - 6:22
    Esses são mais asteroides,
    mas eles estão meio que congelados...
  • 6:22 - 6:23
    Sabe quando pensamos em gelo,
  • 6:23 - 6:24
    sempre pensamos em água congelada.
  • 6:24 - 6:27
    Mas se você estiver aqui fora é tão frio,
  • 6:27 - 6:28
    que está ficando
    relativamente frio agora
  • 6:28 - 6:30
    porque estamos bem longe do sol,
  • 6:30 - 6:32
    que coisas que
    normalmente associamos à gases
  • 6:32 - 6:34
    se encontram em sua forma sólida aqui.
  • 6:34 - 6:36
    Esses não são elementos apenas rochosos.
  • 6:36 - 6:38
    Essas também são
    coisas que normalmente associa-se
  • 6:38 - 6:42
    a gases como metano, metano congelado.
  • 6:42 - 6:43
    Mas mesmo aqui, ainda tem mais.
  • 6:43 - 6:47
    Não estamos nem
    fora do sistema solar ainda.
  • 6:47 - 6:50
    E na verdade, apenas para
    lhe dar uma ideia de escala,
  • 6:50 - 6:51
    Estamos operando bem aqui.
  • 6:51 - 6:54
    Tenho esse gráfico da missão Voyager.
  • 6:54 - 6:56
    Então as missões, Voyager 1 e 2,
  • 6:56 - 6:59
    Na verdade a Voyager 2 partiu
    um pouco antes da 2, um mês antes,
  • 6:59 - 7:01
    A Voyager 1 apenas
    estava viajando mais rápido.
  • 7:01 - 7:05
    Elas partiram um ano depois que eu nasci.
  • 7:05 - 7:07
    E sua velocidade atual,
  • 7:07 - 7:11
    apenas para dar uma
    ideia de quão rápido a Voyager 1,
  • 7:11 - 7:19
    Essa Voyager 1 aqui está
    agora viajando á 61,000 km/hr.
  • 7:19 - 7:23
    É cerca de 17 km/s.
  • 7:23 - 7:25
    É o tamanho de uma cidade a cada segundo.
  • 7:25 - 7:26
    Está rápido assim,
  • 7:26 - 7:31
    ao menos para mim é uma
    velocidade incrivelmente rápida.
  • 7:31 - 7:33
    Ela vem viajando incrivelmente rápido.
  • 7:33 - 7:36
    Bem, você sabe que ela
    tem passado por planetas.
  • 7:36 - 7:38
    E ganhado aceleração
    conforme passa pelas suas orbitas.
  • 7:38 - 7:40
    Mas a maior parte
    tem ido a uma velocidade bem rápida.
  • 7:40 - 7:44
    Apenas para exemplificar isso para
    quem não usa unidade quilométrica,
  • 7:44 - 7:48
    isso é cerca de 38,000 milhas/hr.
  • 7:48 - 7:52
    Então essa é a enorme, gigante,
    incrivelmente rápida velocidade,
  • 7:52 - 7:55
    e vem seguindo desde de 1977.
  • 7:55 - 7:59
    Eu estava aprendendo a andar
    e quando estava aprendendo a andar
  • 7:59 - 8:01
    ela estava viajando
    nessa velocidade super rápida.
  • 8:01 - 8:03
    e então quando estava aprendendo...
  • 8:03 - 8:06
    Quero dizer a nossa vida toda,
    quando nós estávamos dormindo, tudo.
  • 8:06 - 8:07
    Quando estávamos comendo,
    quando estava no colégio,
  • 8:07 - 8:12
    Ela continuava acelerando para fora do
    sistema sola a uma velocidade assombrosa.
  • 8:12 - 8:14
    A sua velocidade tem mudado.
  • 8:14 - 8:16
    Mas especialmente
    quando ela sai dos planetas.
  • 8:16 - 8:18
    Tem sido brutalmente aumentada.
  • 8:18 - 8:19
    Ela só vem aumentando
  • 8:19 - 8:21
    E não quero dizer apenas isso,
  • 8:21 - 8:24
    mas ela passou por tudo isso.
  • 8:24 - 8:28
    Ela já passou cerca de tudo isso.
  • 8:28 - 8:32
    é cerca de 115 a 116 unidades astronômicas.
  • 8:32 - 8:35
    E para dar uma ideia, há duas
    maneiras de pensar sobre isso,
  • 8:35 - 8:37
    uma é dizer "Nossa! é realmente longe."
  • 8:37 - 8:39
    Porque se você
    soubesse que mesmo nessa escala
  • 8:39 - 8:41
    você nem consegue ver a orbita da Terra,
  • 8:41 - 8:43
    Então parece que essas é
    uma distância, bem, bem grande.
  • 8:43 - 8:45
    E apenas para lhe dar uma ideia de
  • 8:45 - 8:48
    quão distante são 116 unidades astronômicas,
  • 8:48 - 8:52
    Se 2000 anos atrás, Jesus
    tivesse entrado em um avião.
  • 8:52 - 8:54
    Na verdade eu recortei
    e colei uma foto de Jesus
  • 8:54 - 8:56
    para fins de visualização.
  • 8:56 - 9:00
    Mas se ele tivesse
    pego um Jato indo a 1.000 km/hr
  • 9:00 - 9:02
    seguindo reto naquela direção,
  • 9:02 - 9:03
    na direção da Voyager.
  • 9:03 - 9:07
    A Voyager apenas agora
    estaria alcançando Jesus.
  • 9:07 - 9:10
    Então essa é uma distância,
    muito, muito, muito, grande.
  • 9:10 - 9:13
    Ao mesmo tempo mesmo que
    essa seja uma distância enorme,
  • 9:13 - 9:16
    especialmente relativo
    à tudo que nós já falamos.
  • 9:16 - 9:19
    Mesmo relativo as regiões
    externas do sistema solar.
  • 9:19 - 9:22
    Ainda estamos falando em
    termos de uma pequena escala.
  • 9:22 - 9:26
    Então isso é quão distante a Voyager
    está apenas para passar uma ideia de escala,
  • 9:26 - 9:33
    então essa caixa toda aqui
    poderia estar dentro dessa caixa,
  • 9:33 - 9:34
    E quando você olha para essa caixa,
  • 9:34 - 9:39
    A Voyager se distânciou apenas isso.
  • 9:39 - 9:44
    Após estar viajando à essa
    velocidade inacreditável por 30 anos,
  • 9:44 - 9:46
    por 33, por ceca de 33 anos,
  • 9:46 - 9:48
    Apenas lhe dar uma
    ideia dessa outras coisas,
  • 9:48 - 9:50
    Sedna aqui é uma das ...
  • 9:50 - 9:54
    É um objeto razoavelmente
    grande na parte externa sistema solar.
  • 9:54 - 9:57
    É um dos objetos mais distantes
  • 9:57 - 9:58
    que temos conhecimento no sistema solar.
  • 9:58 - 10:01
    E tem essa orbita
    extremamente execêntica, então ela
  • 10:01 - 10:02
    Eu não quero dizer
    relativamente perto,
  • 10:02 - 10:05
    mas não é razoavelmente distante,
  • 10:05 - 10:09
    mas então ela fica
    realmente bem distante do Sol.
  • 10:09 - 10:11
    até a orbita do Sedna,
  • 10:11 - 10:14
    se eu estivesse
    olhando para essa caixa aqui,
  • 10:14 - 10:17
    poderia estar bem aqui.
  • 10:17 - 10:19
    Então nesse diagrama
    aqui, você nem poderia
  • 10:19 - 10:21
    você nem consegueria ver,
  • 10:21 - 10:22
    seria como um grão,
  • 10:22 - 10:28
    quão distante a Voyager tem
    viajado em 33 anos, a 38.000 milhas/hr.
  • 10:28 - 10:33
    Você não seria capaz
    de perceber, essa distância.
  • 10:33 - 10:36
    E embora você não seja
    capaz de perceber essa distância,
  • 10:36 - 10:38
    ainda temos as influência do Sol.
  • 10:38 - 10:43
    A atração gravitacional
    ainda atrai coisas à ele,
  • 10:43 - 10:47
    e isso aqui nós
    especulamos que seja nuvem de Oort,
  • 10:47 - 10:49
    E isso aqui é onde os cometas se originam.
  • 10:49 - 10:51
    Isso é apenas um monte de
    coisa congelada, você quase pode ve-la
  • 10:51 - 10:55
    como gases e partículas
    de gelo, coisas desse tipo.
  • 10:55 - 10:56
    Mas esse é meio o que,
  • 10:56 - 10:59
    nós estamos começando a sair
    da região externa do sistema solar.
  • 10:59 - 11:08
    Essa distância aqui é cerca de 50.000 unidades astronômicas.
  • 11:08 - 11:09
    E apenas para lhe mostrar a escala,
  • 11:09 - 11:12
    porque você ouve muito
    sobre anos-luz e tudo isso.
  • 11:12 - 11:15
    Anos-luz são cerca de
    63.000 unidades astronômicas.
  • 11:15 - 11:19
    Então se você vai a um ano luz do Sol,
  • 11:19 - 11:23
    então você acabaria na nuvem de Oort,
  • 11:23 - 11:25
    a hipotética nuvem de Oort.
  • 11:25 - 11:27
    E apenas para lhe dar uma ideia da escala,
  • 11:27 - 11:28
    a nuvem de Oort é atualmente,
  • 11:28 - 11:30
    a maioria das orbitas dos planetas
  • 11:30 - 11:32
    estão grosseiramentemente no mesmo plano,
  • 11:32 - 11:35
    mas essa aqui é a orbita dos planetas,
  • 11:35 - 11:37
    e novamente essas linhas
    são desenhadas bem grossas!
  • 11:37 - 11:39
    Elas são desenhadas o mais fino
    possível para que você possa velas.
  • 11:39 - 11:40
    Mas são ainda são desenhadas muito grossa.
  • 11:40 - 11:43
    E isso vai por todo o cinturão de Kuiper por tudo isso aqui,
  • 11:43 - 11:47
    Então por todo o
    caminho do cinturão de Kuiper.
  • 11:47 - 11:48
    Por todo o caminho
    até os principais planetas.
  • 11:48 - 11:53
    Isso aqui é a orbita de Pluto bem aqui.
  • 11:53 - 11:56
    Esse diagrama todo
    está situado, bem aqui.
  • 11:56 - 11:58
    Você mal pode ver.
  • 11:58 - 12:01
    Esse é o diagrama
    completo, apenas esse ponto aqui.
  • 12:01 - 12:04
    E aí você pode ver
    a nuvem de Oort por todo lugar.
  • 12:04 - 12:06
    É mais uma nuvem
    esférica, e achamos que ela existe.
  • 12:06 - 12:08
    Obviamente é difícil
    observar coisas a essa distância.
  • 12:08 - 12:10
    Esperto ter dado à vocês
  • 12:10 - 12:13
    o princípio de ideia da escala do sistema solar.
  • 12:13 - 12:15
    E o que realmente vai
    fundir sua cabeça é isso,
  • 12:15 - 12:16
    se é que isso já não
    fundiu sua cabeça, é que
  • 12:16 - 12:19
    isso tudo vai começar
    a parecer com um grão.
  • 12:19 - 12:21
    quando você começa vislumbrar
  • 12:21 - 12:23
    para a área ao redor da nossa galáxia,
  • 12:23 - 12:26
    Muito menor que o
    Universo como um todo.
  • 12:26 - 12:27
    De qualquer modo, eu não quero ...
  • 12:27 - 12:29
    Bem de qualquer forma...
    Isso já começou a ficar muito louco.
  • 6000:00 - 6000:00
    Legendado por [Valter Bigeli]
Title:
Scale of Solar System
Description:

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Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
12:31

Portuguese, Brazilian subtitles

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