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Propriedades mecânicas dos principais astros do Sistema Solar (setembro 2023)
ASTRO
Semi-eixo maior da órbita Excentri-
cidade
da órbita
Período de
translação
Velocidade
orbital média
(km/s)
Massa
(kg)
Densidade
(g/cm3
)
Período de
rotação
Raio
equa-
torial1
(km)
Achata-
mento
g (2)
(m/s2
)
Veloc. de
escape
(km/s)
Nº de
saté-
lites
Em km Em
UA
SOL --- --- --- --- --- 1,9891 x 1030
1,409 25,38 d 695 500 0,00009 274,0 617,7 ---
Mercúrio 57 909 000 0,387 0,2056 87,969 d 47,87 3,3022 x 1023
5,427 58,65 d 2440 0,00000 3,70 4,25 0
Vénus 108 209 000 0,723 0,0068 224,701 d 35,02 4,8685 x 1024
5,204 243,02 d 6052 0,00000 8,87 10,46 0
Terra 149 598 000 1,000 0,0167 365,256 d 29,79 5,9737 x 1024
5,515 23,934 h 6378 0,00335 9,78 11,19 1
Lua 384 400 --- 0,0549 27,322 d 1,023 7,348 x 1022
3,341 27,322 d 1738 0,0012 1,62 2,38 ---
Marte 227 937 000 1,524 0,0934 686,971 d 24,08 6,4185 x 1023
3,933 24,62 h 3396 0,00589 3,71 5,03 2
Vesta* 353 268 000 2,361 0,0892 3,631 A 19,34 2,67 x 1020
3,42 5,34 h 289 0,21 0,22 0,35 0
Ceres** 413 833 000 2,766 0,0793 4,604 A 17,88 9,43 x 1020
2,16 9,07 h 487 0,067 0,28 0,51 0
Palas* 414 737 000 2,772 0,231 4,619 A 17,65 2,11 x 1020
2,8 7,81 h 291 0,14 0,18 0,32 0
Hígia* 469 580 000 3,139 0,117 5,56 A 16,76 8,85 x 1019
2,12 27,62 h 265 0,30 0,09 0,21 0
Júpiter 778 412 000 5,203 0,0484 11,870 A 13,07 1,8987 x 1027
1,326 9,925 h 71 492 0,06487 24,79 59,5 95
Ganimedes 1 070 400 --- 0,0013 7,154 d 10,88 1,4819 x 1023
1,94 7,154 d 2634 0,0000 1,43 2,74 ---
Calisto 1 882 700 --- 0,0074 16,689 d 8,204 1,0759 x 1023
1,83 16,689 d 2410 0,0000 1,24 2,44 ---
Io 421 700 --- 0,0041 1,769 d 17,33 8,932 x 1022
3,53 1,769 d 1830 0,0080 1,80 2,56 ---
Europa 670 900 --- 0,009 3,551 d 13,74 4,80 x 1022
3,01 3,551 d 1569 0,0020 1,31 2,02 ---
Saturno 1 426 725 000 9,537 0,0542 29,477 A 9,69 5,6851 x 1026
0,687 10,66 h 60 268 0,09796 10,44 35,5 146
Titã 1 221 900 --- 0,0288 15,945 d 5,57 1,3452 x 1023
1,88 15,945 d 2576 0,0000 1,35 2,64 ---
Urano 2 870 972 000 19,19 0,0472 84,070 A 6,81 8,6832 x 1025
1,270 17,24 h 25 559 0,0229 8,69 21,3 27
Neptuno 4 498 253 000 30,07 0,0113 164,90 A 5,43 1,0244 x 1026
1,638 16,11 h 24 764 0,0171 11,15 23,5 14
Plutão** 5 906 000 000 39,48 0,2488 247,94 A 4,74 1,30 x 1022
1,85 6,387 d 1188 <0,01 0,62 1,21 5
Haumea** 6 450 000 000 43,12 0,196 283,12 A 4,53 4,00 x 1021
2,6 3,915 h 780 ? 0,63 0,91 2
Makemake** 6 796 000 000 45,43 0,161 306,21 A 4,42 3,1 x 1021
1,7 22,827 h 715 0,0098 0,37 0,74 1
Eris** 10 152 000 0003
67,86 0,436 559,07 A 3,43 1,65 x 1022
2,43 15,786 d 1163 ? 0,82 1,38 1
Sedna*** 76 000 000 0004
506 0,850 11 390 A 1,04 ≈1 x 1021
? 10,273 h 530 ? ? ? 0
*Asteróide (Ceres é simultaneamente planeta anão) **Planeta anão ***Objeto transneptuniano (TNO) – 4 deles são também planetas anões.
NOTA: 1 UA = 149 597 871 km
Aceite para publicação em 17 de janeiro de 2011. Atualizado em setembro de 2011, 2012, 2013, abril de 2017, novembro de 2017, 2018 e setembro de 2023.
Ana Paula Silva Correia e José Rodrigues Ribeiro – Escola Secundária c/ 3º ciclo de Henrique Medina, Esposende
1 As dimensões da maioria dos TNOs são muito incertas.
2
À superfície e no equador.
3 Tem uma órbita de tal modo excêntrica que, na sua maior proximidade do Sol (periélio), está apenas a 38 UA, e quando se encontra mais afastado (afélio), fica a 98 UA do Sol.
4 A sua órbita é ainda mais excêntrica que a de Eris, pois no periélio está a apenas 76 UA, enquanto no afélio se situa a 937 UA do Sol.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
The International Astronomical Union (IAU) News Releases:
- 601. The IAU drafted definition of “planet” and “pluton”. 16 August 2006, Prague.
- 602. The Final IAU Resolution on the definition of “planet” ready for voting. 24 August 2006, Prague.
- 603. IAU 2006 General Assembly: Results of the IAU Resolution votes. 24 August 2006, Prague.
- 605. IAU names dwarf planet Eris. 14 September 2006, Munich.
- 804. Plutoid chosen as name for Solar System objects like Pluto. 11 June 2008, Paris.
- 806. Fourth dwarf planet named Makemake. 17 July 2008, Paris.
- 807. IAU names fifth dwarf planet Haumea. 17 September 2008, Paris.
Seidelmann, P. K. et al. “Report of the IAU/IAG Working Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006” Celestial Mech Dyn Astr, 98, 155-180 (2007)
http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System
http://web.gps.caltech.edu/~mbrown/dwarfplanets/
http://www.planetary.org/explore/topics/groups/our_solar_system/
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_discovery_of_Solar_System_planets_and_their_moons
http://en.wikipedia.org/wiki/Moons_of_Jupiter
https://en.wikipedia.org/wiki/(225088)_2007_OR10
https://en.wikipedia.org/wiki/Makemake
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_possible_dwarf_planets
Parker, A. H. et al (2016). Discovery of a Makemakean Moon, The Astrophysical Journal Letters, 825 (1).

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Propriedades mecânicas dos principais astros do Sistema Solar

  • 1. Propriedades mecânicas dos principais astros do Sistema Solar (setembro 2023) ASTRO Semi-eixo maior da órbita Excentri- cidade da órbita Período de translação Velocidade orbital média (km/s) Massa (kg) Densidade (g/cm3 ) Período de rotação Raio equa- torial1 (km) Achata- mento g (2) (m/s2 ) Veloc. de escape (km/s) Nº de saté- lites Em km Em UA SOL --- --- --- --- --- 1,9891 x 1030 1,409 25,38 d 695 500 0,00009 274,0 617,7 --- Mercúrio 57 909 000 0,387 0,2056 87,969 d 47,87 3,3022 x 1023 5,427 58,65 d 2440 0,00000 3,70 4,25 0 Vénus 108 209 000 0,723 0,0068 224,701 d 35,02 4,8685 x 1024 5,204 243,02 d 6052 0,00000 8,87 10,46 0 Terra 149 598 000 1,000 0,0167 365,256 d 29,79 5,9737 x 1024 5,515 23,934 h 6378 0,00335 9,78 11,19 1 Lua 384 400 --- 0,0549 27,322 d 1,023 7,348 x 1022 3,341 27,322 d 1738 0,0012 1,62 2,38 --- Marte 227 937 000 1,524 0,0934 686,971 d 24,08 6,4185 x 1023 3,933 24,62 h 3396 0,00589 3,71 5,03 2 Vesta* 353 268 000 2,361 0,0892 3,631 A 19,34 2,67 x 1020 3,42 5,34 h 289 0,21 0,22 0,35 0 Ceres** 413 833 000 2,766 0,0793 4,604 A 17,88 9,43 x 1020 2,16 9,07 h 487 0,067 0,28 0,51 0 Palas* 414 737 000 2,772 0,231 4,619 A 17,65 2,11 x 1020 2,8 7,81 h 291 0,14 0,18 0,32 0 Hígia* 469 580 000 3,139 0,117 5,56 A 16,76 8,85 x 1019 2,12 27,62 h 265 0,30 0,09 0,21 0 Júpiter 778 412 000 5,203 0,0484 11,870 A 13,07 1,8987 x 1027 1,326 9,925 h 71 492 0,06487 24,79 59,5 95 Ganimedes 1 070 400 --- 0,0013 7,154 d 10,88 1,4819 x 1023 1,94 7,154 d 2634 0,0000 1,43 2,74 --- Calisto 1 882 700 --- 0,0074 16,689 d 8,204 1,0759 x 1023 1,83 16,689 d 2410 0,0000 1,24 2,44 --- Io 421 700 --- 0,0041 1,769 d 17,33 8,932 x 1022 3,53 1,769 d 1830 0,0080 1,80 2,56 --- Europa 670 900 --- 0,009 3,551 d 13,74 4,80 x 1022 3,01 3,551 d 1569 0,0020 1,31 2,02 --- Saturno 1 426 725 000 9,537 0,0542 29,477 A 9,69 5,6851 x 1026 0,687 10,66 h 60 268 0,09796 10,44 35,5 146 Titã 1 221 900 --- 0,0288 15,945 d 5,57 1,3452 x 1023 1,88 15,945 d 2576 0,0000 1,35 2,64 --- Urano 2 870 972 000 19,19 0,0472 84,070 A 6,81 8,6832 x 1025 1,270 17,24 h 25 559 0,0229 8,69 21,3 27 Neptuno 4 498 253 000 30,07 0,0113 164,90 A 5,43 1,0244 x 1026 1,638 16,11 h 24 764 0,0171 11,15 23,5 14 Plutão** 5 906 000 000 39,48 0,2488 247,94 A 4,74 1,30 x 1022 1,85 6,387 d 1188 <0,01 0,62 1,21 5 Haumea** 6 450 000 000 43,12 0,196 283,12 A 4,53 4,00 x 1021 2,6 3,915 h 780 ? 0,63 0,91 2 Makemake** 6 796 000 000 45,43 0,161 306,21 A 4,42 3,1 x 1021 1,7 22,827 h 715 0,0098 0,37 0,74 1 Eris** 10 152 000 0003 67,86 0,436 559,07 A 3,43 1,65 x 1022 2,43 15,786 d 1163 ? 0,82 1,38 1 Sedna*** 76 000 000 0004 506 0,850 11 390 A 1,04 ≈1 x 1021 ? 10,273 h 530 ? ? ? 0 *Asteróide (Ceres é simultaneamente planeta anão) **Planeta anão ***Objeto transneptuniano (TNO) – 4 deles são também planetas anões. NOTA: 1 UA = 149 597 871 km Aceite para publicação em 17 de janeiro de 2011. Atualizado em setembro de 2011, 2012, 2013, abril de 2017, novembro de 2017, 2018 e setembro de 2023. Ana Paula Silva Correia e José Rodrigues Ribeiro – Escola Secundária c/ 3º ciclo de Henrique Medina, Esposende 1 As dimensões da maioria dos TNOs são muito incertas. 2 À superfície e no equador. 3 Tem uma órbita de tal modo excêntrica que, na sua maior proximidade do Sol (periélio), está apenas a 38 UA, e quando se encontra mais afastado (afélio), fica a 98 UA do Sol. 4 A sua órbita é ainda mais excêntrica que a de Eris, pois no periélio está a apenas 76 UA, enquanto no afélio se situa a 937 UA do Sol.
  • 2. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: The International Astronomical Union (IAU) News Releases: - 601. The IAU drafted definition of “planet” and “pluton”. 16 August 2006, Prague. - 602. The Final IAU Resolution on the definition of “planet” ready for voting. 24 August 2006, Prague. - 603. IAU 2006 General Assembly: Results of the IAU Resolution votes. 24 August 2006, Prague. - 605. IAU names dwarf planet Eris. 14 September 2006, Munich. - 804. Plutoid chosen as name for Solar System objects like Pluto. 11 June 2008, Paris. - 806. Fourth dwarf planet named Makemake. 17 July 2008, Paris. - 807. IAU names fifth dwarf planet Haumea. 17 September 2008, Paris. Seidelmann, P. K. et al. “Report of the IAU/IAG Working Group on cartographic coordinates and rotational elements: 2006” Celestial Mech Dyn Astr, 98, 155-180 (2007) http://solarsystem.nasa.gov/planets/index.cfm http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_System http://web.gps.caltech.edu/~mbrown/dwarfplanets/ http://www.planetary.org/explore/topics/groups/our_solar_system/ http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_discovery_of_Solar_System_planets_and_their_moons http://en.wikipedia.org/wiki/Moons_of_Jupiter https://en.wikipedia.org/wiki/(225088)_2007_OR10 https://en.wikipedia.org/wiki/Makemake https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_possible_dwarf_planets Parker, A. H. et al (2016). Discovery of a Makemakean Moon, The Astrophysical Journal Letters, 825 (1).