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O Cinturão de Kuiper corresponde a uma zona periférica do Sistema Solar, situada além da órbita de Netuno, que abriga:
grandes agrupamentos de asteroides distribuídos desde as órbitas internas até Júpiter.
milhares de corpos gelados, incluindo planetas anões como Plutão.
cometas de curto período provenientes de estruturas externas como a Nuvem de Oort.
sistemas de luas associados aos planetas gigantes gasosos.
fragmentos rochosos que integram a composição dos anéis de Saturno.
No acompanhamento das marés, a escola observa amplitudes maiores em certas datas, quando Sol, Terra e Lua ficam aproximadamente alinhados. Assinale a descrição CORRETA sobre esse cenário.
As marés de sizígia ocorrem perto de Lua nova e Lua cheia, quando forças gravitacionais se somam e ampliam variação do nível do mar.
As marés de quadratura ocorrem perto de Lua nova e Lua cheia, quando forças se anulam e criam amplitude máxima em praias oceânicas.
As marés de sizígia ocorrem perto de quarto crescente e quarto minguante, quando forças se cruzam e geram maior amplitude por ressonância.
As marés maiores dependem principalmente da distância Terra e Lua, e o alinhamento com o Sol interfere pouco na amplitude observada nas costas oceânicas.
As marés maiores ligam-se ao aumento da força centrífuga da rotação da Terra em datas de Lua cheia, ampliando variação do nível do mar no litoral.
No registro de um cometa, a cauda aparece brilhante e alongada, orientada em direção oposta ao Sol, mesmo quando a trajetória do corpo é curva. Qual a afirmação CORRETA sobre esse comportamento?
A cauda aponta na direção do movimento do cometa, pois partículas se acumulam atrás do corpo por inércia e formam rastro guiado pela gravidade.
A cauda aponta para o Sol, pois o aquecimento direciona gases para a fonte de calor e mantém jato orientado para a estrela durante o percurso.
A cauda tende a apontar para longe do Sol, pois vento solar e radiação empurram gases e poeira, moldando a direção visível do cometa.
A cauda aponta para o centro do Sistema Solar, pois a gravidade de planetas e do Sol alinha partículas ao longo do campo gravitacional comum.
A cauda aponta para o plano da órbita, pois a força centrífuga organiza poeira em faixa fixa e mantém direção constante no espaço ao redor.
Você já reparou que a sombra muda de lugar ao longo do dia?

Disponível em: https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/ciencias-da-natureza-o-caminho-da-sombra/ Acesso: 13 Jan. 2026
Durante a aula de Geografia, o(a) professor(a) utilizou o esquema para explicar que, ao longo do dia, a posição aparente do Sol se modifica, provocando mudanças na sombra. Sobre a importância dessa dinâmica, avalie os itens a seguir:
I. Possibilita reconhecer os períodos e horários sem relógio.
II. Permite comprovar o movimento de translação da Terra em relação ao sol.
III. Favorece a compreensão dos antigos métodos de orientação a partir de um ponto de referência.
Está correto o que se afirma em:
I, apenas.
III, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
Em uma escola pública, o professor Pedro abordou as diferentes fases da Lua e elaborou um calendário lunar para incentivar os estudantes a observarem os movimentos dos astros.
O movimento da Lua em torno da Terra e o tempo que ela leva para completá-lo estão corretamente apresentados na seguinte alternativa:
rotação – cerca de 31 dias
revolução – cerca de 27 dias
translação – cerca de 180 dias
rotação – cerca de 24 horas
Leia o texto a seguir.
Ao longo das últimas décadas, programas de observação em cosmologia física utilizaram radiotelescópios terrestres e satélites dedicados para mapear um campo de radiação eletromagnética presente em todas as direções do céu. As medições mostram que essa radiação preenche o espaço cósmico de forma quase isotrópica, com temperatura efetiva próxima de 2,7 K, e apresenta um espectro extremamente bem ajustado ao de um corpo negro em equilíbrio térmico. Observações de alta precisão revelaram ainda anisotropias de baixa amplitude, descritas em termos de flutuações de intensidade e de temperatura em diferentes ângulos na esfera celeste. Esses mapas de toda a abóbada celeste, construídos em coordenadas adequadas à expansão cosmológica, permitem analisar a estatística dessas anisotropias, os modos angulares associados às flutuações e sua compatibilidade com modelos de universo homogêneo e isotrópico em grande escala. Em particular, a combinação entre o espectro de corpo negro, a temperatura extremamente baixa atualmente medida e a quase uniformidade angular do sinal constitui um conjunto de dados central na confrontação entre diferentes cenários de evolução cosmológica.
Esse conjunto de dados constitui evidência de que o Universo teve uma fase
muito fria e pouco densa, cuja energia se concentrou sobretudo na formação das primeiras grandes estruturas, gerando um campo de radiação associado principalmente às vizinhanças dessas estruturas e não ao espaço como um todo.
extremamente quente e opaca, cuja radiação se desacoplou da matéria durante a expansão, gerando um campo de radiação de baixa temperatura hoje observado de forma quase isotrópica em toda a esfera celeste.
em equilíbrio térmico apenas local e temporário, cuja distribuição de energia variou fortemente entre regiões, gerando um campo de radiação restrito a áreas específicas em vez de preencher todo o céu.
em equilíbrio térmico permanente, cuja distribuição de energia se manteve praticamente inalterada, gerando um campo de radiação sem variações significativas no espaço e no tempo.
O céu não é vazio, mas constitui o cenário de uma ampla variedade de fenômenos. Considerando que entre o solo terrestre e o espaço cósmico encontra-se a atmosfera da Terra, distinguem-se dois grandes grupos de fenômenos observáveis no céu: os atmosféricos (meteorológicos) e os cósmicos (astronômicos).
Com base nessa distinção e nos conhecimentos sobre o Sistema Solar e o Universo, analise as afirmativas a seguir:
I. A aurora boreal é classificada como fenômeno exclusivamente astronômico, pois resulta da atividade solar e ocorre fora da atmosfera terrestre.
II. A observação de uma estrela cadente corresponde à visualização do fenômeno luminoso produzido por um meteoro ao atravessar a atmosfera terrestre.
III. As fases da Lua constituem fenômeno astronômico decorrente da variação da porção iluminada visível da Lua em função das posições relativas entre Terra, Lua e Sol.
IV. A formação de arco-íris é fenômeno cósmico, pois depende da incidência da luz solar proveniente do espaço exterior.
É CORRETO o que se afirma em:
I e IV apenas.
II, III e IV apenas.
I, II e III apenas.
II e III apenas.
As estrelas possuem um ciclo de vida que depende fundamentalmente de sua massa inicial. Sobre a evolução de uma estrela com massa similar à do Sol, após o esgotamento do hidrogênio em seu núcleo, a sequência correta de estágios finais é:
Gigante Vermelha, Nebulosa Planetária e Anã Branca.
Supernova, Estrela de Nêutrons e Buraco Negro.
Protoestrela, Anã Marrom e Gigante Azul.
Cometa, Asteroide e Planeta Rochoso.
Pulsar, Quasar e Galáxia Elíptica.
O Sistema Solar possui oito planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Note que Plutão é hoje considerado um planeta-anão, segundo a União Astronômica Internacional. Cada planeta tem composição, tamanho e clima próprios, sendo que são classificados como rochosos, gigantes gasosos ou gigantes de gelo. Tendo em vista a composição dos planetas, quais são considerados rochosos?
Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.
Júpiter, Saturno, Urano e Terra.
Mercúrio, Vênus, Terra e Júpiter.
O solstício e o equinócio são eventos astronômicos que marcam o início das estações do ano. O solstício ocorre quando o Sol atinge sua maior distância angular do equador, fazendo com que um dos hemisférios receba mais radiação solar que o outro. Isso gera o dia mais longo no solstício de verão e a noite mais longa no solstício de inverno. Já o equinócio acontece quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre o equador, fazendo com que dia e noite tenham duração semelhante, pois ambos os hemisférios recebem luz de forma equilibrada. Tendo em vista os conceitos apresentados sobre o solstício e o equinócio, qual é a principal propriedade do planeta Terra que permite que esses eventos ocorram?
A inclinação do eixo de rotação do planeta Terra.
O período de rotação do planeta Terra em seu próprio eixo.
A distância do planeta Terra em relação ao Sol.
O tempo em que o planeta Terra orbita ao redor do Sol.
No contexto das Leis de Kepler que regem a mecânica orbital, o ponto da órbita elíptica de um planeta em que este se encontra à distância mínima do Sol, resultando na máxima velocidade orbital de translação, é denominado tecnicamente de:
Afélio.
Periélio.
Apogeu.
Perigeu.
Eclíptica.
Os planetas do Sistema Solar executam um movimento contínuo em torno do Sol, responsável pela duração do ano em cada planeta. Esse movimento é denominado:
Rotação.
Inclinação orbital.
Revolução lunar.
Oscilação axial.
Translação.
Sobre o Sistema Solar no Universo, analise as proposições a seguir:
I- Os componentes da nebulosa que originou o Sistema Solar eram predominantemente compostos por hidrogênio, hélio, e poeira interestelar.
II- O Sol teria se originado a partir de um processo físico gravitacional entre as partículas da nebulosa, causando aumento de temperatura e pressão, desencadeando a fusão nuclear em cadeia.
III- No Braço de Perseus, também conhecido como Braço Local, encontra-se localizado o Sistema Solar.
É CORRETO o que se afirma apenas em:
II.
I.
I e II.
III.
II e III.
Situação hipotética: Um satélite de sensoriamento remoto opera em órbita heliosíncrona. Assertiva: Isso significa que o satélite passa sobre uma determinada latitude sempre no mesmo horário solar local, facilitando a comparação de imagens temporais.
Certo
Errado
Durante a evolução da astronomia, o modelo heliocêntrico substituiu gradualmente o geocêntrico. Indique, entre as alternativas abaixo, qual astrônomo foi pioneiro na defesa sistemática do heliocentrismo, com base em observações e cálculos matemáticos.
Ptolomeu.
Galileu Galilei.
Johannes Kepler.
Isaac Newton.
Nicolau Copérnico.
Ao trabalhar o tema luz, a professora explica que a principal fonte de iluminação natural da Terra permite a realização da fotossíntese e influencia diretamente o clima e a vida no planeta.
A fonte de luz referida é:
a Lua, que reflete a luz durante a noite.
as estrelas, distribuídas pelo espaço.
o Sol, principal fonte de luz e energia para a Terra.
as lâmpadas, utilizadas para iluminação artificial.
Leia o excerto abaixo:
A formação da Terra está diretamente vinculada à evolução estelar. Os elementos químicos que compõem o planeta (ferro, silício, oxigênio, carbono, nitrogênio) não surgiram no Big Bang, mas foram sintetizados em gerações anteriores de estrelas, por meio de _________________________________ e eventos de alta energia, como supernovas.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
fissão nuclear espontânea
nucleossíntese estelar
expansão inflacionária do universo
condensação gravitacional do disco protoplanetário
decadência radioativa natural
A regularidade do movimento dos astros pode ser utilizada como relógio natural. Como exemplo, a sucessão das estações do ano é decorrente, em parte, do movimento de:
Revolução da Lua.
Rotação da Lua.
Translação da Lua.
Rotação da Terra.
Translação da Terra.

Disponível em: https://www.earth.com/earthpedia-articles/summer-solstice-midsummer/ Acesso: 15 jan. 2026.
O eixo e as latitudes indicadas mostram que, durante o movimento de rotação, a variação da hora depende do ângulo de incidência da luz solar.
Sobre a dinâmica planetária de incidência solar, avalie as afirmativas a seguir.
I. Está ocorrendo o solstício de verão no hemisfério sul.
II. É viável a adoção do horário de verão no hemisfério norte.
III. Permanecem os trópicos recebendo a mesma quantidade de luz.
Está correto o que se afirma em
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
Sobre as condições físicas e atmosféricas dos planetas, uma das informações a seguir está incorreta: Identifique-a.
Mercúrio, por ser o planeta mais próximo do Sol, possui as temperaturas médias mais altas do Sistema Solar.
A pressão atmosférica na superfície de Vênus é cerca de 92 vezes maior que a da Terra.
Marte possui uma atmosfera rica em dióxido de carbono, mas muito rarefeita, o que impede a existência de água líquida estável em sua superfície.
A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é um enorme anticiclone que persiste há séculos.
Urano possui um eixo de rotação quase paralelo ao plano de sua órbita, causando estações extremas.