Localização da Terra

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[lower-alpha 1]) o Universo se torna homogêneo, o que significa que todas as suas partes têm, em média, a mesma densidade, composição e estrutura.[7]

Mapa da localização da Terra

Representação logarítmica do universo centrado no Sistema Solar. Os corpos celestes neste gráfico são mostrados com seus tamanhos ampliados.

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

Mapa conformado de distância e ângulo das estrelas mais próximas dentro de 12 anos-luz da Terra e sua estrela, o Sol
A Bolha Local com em sua superfície as regiões formadoras de estrelas mais próximas a 400-500 anos-luz de distância, e com o Sistema Solar do Sol dentro dela
Concepção artística da Via Láctea vista do extremo Norte Galáctico (em Coma Berenices) anotada com braços, bem como distâncias do Sistema Solar e longitude galáctica com a constelação correspondente

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

RecursoDiâmetroNotasFontes
(unidade mais adequada) (km, com notação científica) (km, como uma potência de 10, escala logarítmica)
Terra12.756.2 km
(equatorial)
1.28×104 4.11A 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 Lua768.210 km[lower-alpha 2] 7.68×105 5.89O diâmetro médio da órbita da Lua em relação à Terra.[16]
Geoespaço6.363.000–12.663.000 km
(110–210 raios da Terra)
6.36×106–1.27×107 6.80–7.10O espaço dominado pelo campo magnético da Terra e sua cauda magnética, moldada pelo vento solar.[17]
Órbita da Terra299.2 milhões de km[lower-alpha 2]
2 UA[lower-alpha 3]
2.99×108 8.48O 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 8.99Abrange 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 Exterior60.14 UA 9.00×109 9.95Inclui 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 10.16Cinturão 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]
Heliosfera160 UA 2.39×1010 10.38Extensão máxima do vento solar e do meio interplanetário.[24][25]
Disco disperso195.3 UA 2.92×1010 10.47Região 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 Oort100.000–200.000 UA
0.613–1.23 pc[lower-alpha 1]
1.89×1013–3.80×1013 13.28–13.58Concha 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 Solar1.23 pc 3.80×1013 13.58O Sol e seu sistema planetário.
O diâmetro citado é o da esfera de Hill; a região de sua influência gravitacional.
[28]
Nuvem Interestelar Local9.2 pc 2.84×1014 14.45Nuvem interestelar de gás através da qual o Sol e várias outras estrelas estão viajando atualmente.[29]
Bolha Local2.82–250 pc 8.70×1013–7.71×1015 13.94–15.89Cavidade no meio interestelar em que o Sol e várias outras estrelas estão viajando atualmente.
Causada por uma supernova no passado.
[30][31]
Cinturão de Gould1.000 pc 3.09×1016 16.49Efeito de projeção da onda Radcliffe e estruturas lineares divididas (Cinturão de Gould),[32] entre as quais o Sol está viajando atualmente.[33]
Braço de Órion3.000 pc
(comprimento)
9.26×1016 16.97O braço espiral da Via Láctea através do qual o Sol está viajando atualmente.
Órbita do Sistema Solar17.200 pc 5.31×1017 17.72O 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 Láctea30.000 pc 9.26×1017 17.97Nossa galáxia natal, composta de 200 bilhões a 400 bilhões de estrelas e preenchida com o meio interestelar.[36][37]
Subgrupo da Via Láctea840.500 pc 2.59×1019 19.41A 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 Local3 Mpc[lower-alpha 1] 9.26×1019 19.97Grupo 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 Local7 Mpc 2.16×1020 20.33Grupo 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 Virgem30 Mpc 9.26×1020 20.97O 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 Laniakea160 Mpc 4.94×1021 21.69Um 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-Baleia330 Mpc 1×1022 21.98Filamento de galáxia que inclui os superaglomerados Peixes-Baleia, superaglomerado Perseus-Pisces, superaglomerado do Escultor e cadeias filamentosas menores associadas.[48][49]
Universo observável28.500 Mpc 8.79×1023 23.94Pelo 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]
UniversoMínimo de 28.500 Mpc
(possivelmente infinito)
Mínimo de 8.79×1023 Mínimo de 23.94Além 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

Representação logarítmica da localização da Terra
LocationOfEarth
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Ver também

Notas

  1. 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.
  2. Eixos semimaiores e semimenores.
  3. 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

  1. Kuhn, Thomas S. (1957). The Copernican RevolutionRegisto grátis requerido. [S.l.]: Harvard University Press. pp. 5–20. ISBN 978-0-674-17103-9
  2. «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
  3. «The Spiral Nebulae and the Great Debate». Eberly College of Science. Consultado em 22 de abril de 2015
  4. «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
  5. «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
  6. Villanueva, John Carl (2009). «Structure of the Universe». Universe Today. Consultado em 22 de abril de 2015
  7. Kirshner, Robert P. (2002). The Extravagant Universe: Exploding Stars, Dark Energy and the Accelerating CosmosRegisto grátis requerido. [S.l.]: Princeton University Press. p. 71. ISBN 978-0-691-05862-7
  8. Mainzer, Klaus; Eisinger, J. (2002). The Little Book of Time. [S.l.]: Springer. p. 55. ISBN 978-0-387-95288-8
  9. Moskowitz, Clara (2012). «5 Reasons We May Live in a Multiverse». space.com. Consultado em 29 de abril de 2015
  10. Kragh, H. (2009). «Contemporary History of Cosmology and the Controversy over the Multiverse». Annals of Science. 66 (4): 529–551. doi:10.1080/00033790903047725
  11. Fraknoi, Andrew (2007). «How Fast Are You Moving When You Are Sitting Still?» (PDF). NASA. Consultado em 29 de julho de 2019
  12. «Selected Astronomical Constants, 2011». The Astronomical Almanac. Consultado em 25 de fevereiro de 2011. Cópia arquivada em 26 de agosto de 2013
  13. World Geodetic System (WGS-84). Available online from National Geospatial-Intelligence Agency Retrieved 27 April 2015.
  14. «Exosphere – overview». University Corporation for Atmospheric Research. 2011. Consultado em 28 de abril de 2015. Arquivado do original em 17 de maio de 2017
  15. 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
  16. NASA Moon Factsheet and NASA Solar System Exploration Moon Factsheet NASA Retrieved on 17 November 2008
  17. 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
  18. «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
  19. 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
  20. 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)
  21. 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.xAcessível livremente
  22. NASA Neptune factsheet and NASA Solar System Exploration Neptune Factsheet NASA Retrieved on 17 November 2008
  23. 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:10.1086/320385Acessível livremente
  24. 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
  25. 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.
  26. «JPL Small-Body Database Browser: 136199 Eris (2003 UB313)» (2008-10-04 last obs). Consultado em 21 de janeiro de 2009
  27. Morbidelli, Alessandro (2005). «Origin and dynamical evolution of comets and their reservoir». arXiv:astro-ph/0512256Acessível livremente
  28. 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)
  29. Mark Anderson, "Don't stop till you get to the Fluff", New Scientist no. 2585, 6 January 2007, pp. 26–30
  30. Seifr, D.M. (1999). «Mapping the Countours of the Local Bubble». Astronomy and Astrophysics. 346: 785–797. Bibcode:1999A&A...346..785S
  31. Phillips, Tony (2014). «Evidence for Supernovas Near Earth». NASA
  32. 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:2001.08748v1Acessível livremente. doi:10.1038/s41586-019-1874-z
  33. 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/0304141Acessível livremente. doi:10.1051/0004-6361:20030680
  34. 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/0306220Acessível livremente. doi:10.1086/380188
  35. Leong, Stacy (2002). «Period of the Sun's Orbit around the Galaxy (Cosmic Year)». The Physics Factbook
  36. Christian, Eric; Samar, Safi-Harb. «How large is the Milky Way?». NASA. Consultado em 28 de novembro de 2007
  37. 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
  38. 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/0701154Acessível livremente. doi:10.1086/512183
  39. «The Local Group of Galaxies». University of Arizona. Consultado em 2 de outubro de 2009
  40. 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:0705.4139Acessível livremente. doi:10.1086/527428
  41. 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:0708.0864Acessível livremente. doi:10.1017/S1743921307013932
  42. Tully, R. Brent (1982). «The Local Supercluster». The Astrophysical Journal. 257: 389–422. Bibcode:1982ApJ...257..389T. doi:10.1086/159999
  43. «Galaxies, Clusters, and Superclusters». NOVA Online. Consultado em 27 de abril de 2015
  44. «Newly identified galactic supercluster is home to the Milky Way». ScienceDaily. 3 de setembro de 2014
  45. Klotz, Irene (3 de setembro de 2014). «New map shows Milky Way lives in Laniakea galaxy complex». ScienceDaily
  46. Gibney, Elizabeth (3 de setembro de 2014). «Earth's new address: 'Solar System, Milky Way, Laniakea'». Nature. doi:10.1038/nature.2014.15819
  47. Carlisle, Camille M. (3 de setembro de 2014). «Laniakea: Our Home Supercluster». Sky and Telescope
  48. 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
  49. 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
  50. 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
  51. Lineweaver, Charles; Davis, Tamara M. (2005). «Misconceptions about the Big Bang». Scientific American. Consultado em 6 de novembro de 2008
  52. 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:1607.03909Acessível livremente. doi:10.3847/0004-637X/830/2/83
  53. «Two Trillion Galaxies, at the Very Least». The New York Times. 17 de outubro de 2016. Consultado em 13 de maio de 2018
  54. 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:1302.2186Acessível livremente. doi:10.1088/1475-7516/2013/02/015
Ordens de magnitude
área velocidade angular Carga moeda data densidade energia
força freqüência comprimento campo magnético massa números potência
pressão densidade de energia específica capacidade de calor específico velocidade temperatura tempo voltagem
volume entropia equivalente de dose de radiação
Conversão de unidades
Unidade física Sistema Internacional de Unidades (SI) Prefixos do SI Unidades de Planck
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