As imagens desta apresentação estão disponíveis no site:   http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10 Esta é uma viagem que começa e termina com distâncias que apenas se tornam possíveis de serem entendidas com recurso às potências de base 10. Vamos começar a viagem a 10 milhões de anos-luz (10 23  m) de distância do nosso planeta e terminaremos a 10 -16  m, bem no interior do átomo. Cada transição corresponde a um aumento de 10x . Boa viagem!  http://atomoemeio.blogspot.com/
Daquilo que é infinitamente grande  até àquilo que nos é comum.
Estamos a  10 milhões de anos-luz ( 10 23 m )  de distância da Terra. Vê-se a Via Láctea.
 
Estamos a  1 milhão de anos-luz ( 10 22 m ). A nossa galáxia está perfeitamente visível.
 
Estamos a  100.000 anos-luz ( 10 21 m ). Pormenor de um dos seus “braços”.
 
Estamos a  10.000  anos-luz ( 10 20 m ).
 
Estamos a  1.000 anos-luz ( 10 19 m ).
 
Estamos a  100 anos-luz ( 10 18 m ).
 
Estamos a  10 anos-luz ( 10 17 m ).
 
Estamos a  1 ano-luz ( 10 16 m ). Uma estrela como as outras?
 
Estamos a  1 bilião de quilómetros ( 10 15 m ).  O Sol um  pouco maior.
 
Estamos a  100 mil milhões de quilómetros ( 10 14 m ).  O Sistema Solar começa a aparecer.  As linhas coloridas não estão lá na realidade, claro!
 
Estamos a 10 mil milhões de quilómetros ( 10 13 m ). O Sistema Solar visto por inteiro.
 
Estamos a  mil milhões de quilómetros ( 10 12 m ). Órbitas de: Mercúrio, Vénus, Terra, Marte e Júpiter.
 
Estamos a 100 milhões de quilómetros ( 10 11 m ).  Órbitas de: Vénus e Terra.
 
Estamos a  10 milhões de quilómetros ( 10 10 m ). Terra e órbita da Lua.
 
Estamos a 1 milhão de quilómetros ( 10 9 m ). A Terra e a órbita da Lua.
 
Estamos a  100.000 quilómetros ( 10 8 m ). A Terra.
 
Estamos a  10.000 quilómetros ( 10 7 m ). Continente Americano, oceanos Atlântico e Pacífico.
 
Estamos a  1.000 quilómetros ( 10 6 m ). EUA-Flórida. Foto típica  de satélite.
 
Estamos a  100 quilómetros ( 10 5 m ).
 
Estamos a 10 quilómetros ( 10 4 m ). Vista típica de avião. Distinguem-se as cidades.
 
Estamos a  1 quilómetro ( 10 3 m ). Distinguem-se as ruas e as casas.
 
Estamos a  100 metros ( 10 2 m ). Vista típica de helicóptero. Distinguem-se as pessoas.
 
Estamos a  10 metros ( 10 1 m ). Vista do alto de um prédio.
 
Estamos a  1 metro ( 10 0 m ). Com o braço esticado conseguimos lá chegar.
Daquilo que nos é comum até ao infinitamente pequeno.
10 centímetros ( 10 -1 m ) . Podemos tocar nas folhas.
1 centímetro ( 10 -2 m ).  É possível sentir o cheiro da folha.
1 milímetro ( 10 -3 m ). Os vasos da folha aparecem.
100 micrómetro ( 10 -4 m ). Distinguem-se as células.
10  micrómetro  ( 10 -5 m ).  Pormenores das células – estomas.
1 micrómetro ( 10 -6 m ). O núcleo das células fica visível.
100 nanómetros ( 10 -7 m ). Os cromossomas aparecem.
10 nanómetros ( 10 -8 m ). O  ADN pode ser identificado.
1 nanómetro ( 10 -9 m ). Os nucleótidos.
1 angstrom  ( 10 -10 m ). Nuvem electrónica num átomo de carbono.
10 picómetros ( 10 -11 m ). A caminho do núcleo.
1 picómetro ( 10 -12 m ). Espaço vazio entre o núcleo e as orbitais dos electrões.
100 fermis ( 10 -13 m ).  O núcleo ainda mais próximo.
10 fermis ( 10 -14 m ). O núcleo de um átomo de carbono.
1 fermi  ( 10 -15 m ). Face a face com um protão.
0,1 fermi ( 10 -16 m ).  Um quark.  Fim   conhecido  da viagem.

Potências de base 10

  • 1.
    As imagens destaapresentação estão disponíveis no site: http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10 Esta é uma viagem que começa e termina com distâncias que apenas se tornam possíveis de serem entendidas com recurso às potências de base 10. Vamos começar a viagem a 10 milhões de anos-luz (10 23 m) de distância do nosso planeta e terminaremos a 10 -16 m, bem no interior do átomo. Cada transição corresponde a um aumento de 10x . Boa viagem! http://atomoemeio.blogspot.com/
  • 2.
    Daquilo que éinfinitamente grande até àquilo que nos é comum.
  • 3.
    Estamos a 10 milhões de anos-luz ( 10 23 m ) de distância da Terra. Vê-se a Via Láctea.
  • 4.
  • 5.
    Estamos a 1 milhão de anos-luz ( 10 22 m ). A nossa galáxia está perfeitamente visível.
  • 6.
  • 7.
    Estamos a 100.000 anos-luz ( 10 21 m ). Pormenor de um dos seus “braços”.
  • 8.
  • 9.
    Estamos a 10.000 anos-luz ( 10 20 m ).
  • 10.
  • 11.
    Estamos a 1.000 anos-luz ( 10 19 m ).
  • 12.
  • 13.
    Estamos a 100 anos-luz ( 10 18 m ).
  • 14.
  • 15.
    Estamos a 10 anos-luz ( 10 17 m ).
  • 16.
  • 17.
    Estamos a 1 ano-luz ( 10 16 m ). Uma estrela como as outras?
  • 18.
  • 19.
    Estamos a 1 bilião de quilómetros ( 10 15 m ). O Sol um pouco maior.
  • 20.
  • 21.
    Estamos a 100 mil milhões de quilómetros ( 10 14 m ). O Sistema Solar começa a aparecer. As linhas coloridas não estão lá na realidade, claro!
  • 22.
  • 23.
    Estamos a 10mil milhões de quilómetros ( 10 13 m ). O Sistema Solar visto por inteiro.
  • 24.
  • 25.
    Estamos a mil milhões de quilómetros ( 10 12 m ). Órbitas de: Mercúrio, Vénus, Terra, Marte e Júpiter.
  • 26.
  • 27.
    Estamos a 100milhões de quilómetros ( 10 11 m ). Órbitas de: Vénus e Terra.
  • 28.
  • 29.
    Estamos a 10 milhões de quilómetros ( 10 10 m ). Terra e órbita da Lua.
  • 30.
  • 31.
    Estamos a 1milhão de quilómetros ( 10 9 m ). A Terra e a órbita da Lua.
  • 32.
  • 33.
    Estamos a 100.000 quilómetros ( 10 8 m ). A Terra.
  • 34.
  • 35.
    Estamos a 10.000 quilómetros ( 10 7 m ). Continente Americano, oceanos Atlântico e Pacífico.
  • 36.
  • 37.
    Estamos a 1.000 quilómetros ( 10 6 m ). EUA-Flórida. Foto típica de satélite.
  • 38.
  • 39.
    Estamos a 100 quilómetros ( 10 5 m ).
  • 40.
  • 41.
    Estamos a 10quilómetros ( 10 4 m ). Vista típica de avião. Distinguem-se as cidades.
  • 42.
  • 43.
    Estamos a 1 quilómetro ( 10 3 m ). Distinguem-se as ruas e as casas.
  • 44.
  • 45.
    Estamos a 100 metros ( 10 2 m ). Vista típica de helicóptero. Distinguem-se as pessoas.
  • 46.
  • 47.
    Estamos a 10 metros ( 10 1 m ). Vista do alto de um prédio.
  • 48.
  • 49.
    Estamos a 1 metro ( 10 0 m ). Com o braço esticado conseguimos lá chegar.
  • 50.
    Daquilo que nosé comum até ao infinitamente pequeno.
  • 51.
    10 centímetros (10 -1 m ) . Podemos tocar nas folhas.
  • 52.
    1 centímetro (10 -2 m ). É possível sentir o cheiro da folha.
  • 53.
    1 milímetro (10 -3 m ). Os vasos da folha aparecem.
  • 54.
    100 micrómetro (10 -4 m ). Distinguem-se as células.
  • 55.
    10 micrómetro ( 10 -5 m ). Pormenores das células – estomas.
  • 56.
    1 micrómetro (10 -6 m ). O núcleo das células fica visível.
  • 57.
    100 nanómetros (10 -7 m ). Os cromossomas aparecem.
  • 58.
    10 nanómetros (10 -8 m ). O ADN pode ser identificado.
  • 59.
    1 nanómetro (10 -9 m ). Os nucleótidos.
  • 60.
    1 angstrom ( 10 -10 m ). Nuvem electrónica num átomo de carbono.
  • 61.
    10 picómetros (10 -11 m ). A caminho do núcleo.
  • 62.
    1 picómetro (10 -12 m ). Espaço vazio entre o núcleo e as orbitais dos electrões.
  • 63.
    100 fermis (10 -13 m ). O núcleo ainda mais próximo.
  • 64.
    10 fermis (10 -14 m ). O núcleo de um átomo de carbono.
  • 65.
    1 fermi ( 10 -15 m ). Face a face com um protão.
  • 66.
    0,1 fermi (10 -16 m ). Um quark. Fim conhecido da viagem.