As imagens desta apresentação estão disponíveis no site:   http:// www .micro. magnet . fsu . edu / primer / java / scienceopticsu /powersof10 A CRIAÇÃO DE DEUS Esta é uma viagem que começa e termina com distâncias possíveis de serem entendidas, apenas por meio de notação científica. Começa a 10 milhões de anos-luz (10 23 m) e termina a 10 -16  m de distância do nosso planeta. Boa-viagem.
10 milhões de anos-luz (10 23 m) de distância da Via Láctea.
1 milhão de anos-luz (10 22 m). Torna-se visível o expiral.
100.000 anos-luz (10 21 m). Nossa galáxia mal pode ser vista.
10.000  anos-luz (10 20 m). Aparecem estrelas de nossa galáxia.
1.000 anos-luz (10 19 m).  As estrelas dez vezes mais perto.
100 anos-luz (10 18 m). Nada além de estrelas
10 anos-luz (10 17 m). Ainda apenas estrelas
1 ano-luz (10 16 m). O Sol aparece  bem pequeno
1 trilhão de quilôme-tros (10 15 m). O Sol um  pouco maior.
100 bilhões de quilômetros (10 14 m).  O Sistema Solar começa a aparecer.
10 bilhões de quilômetros (10 13 m). Nosso Sistema Solar mais definido.
1 bilhão de quilômetros (10 12 m). Órbitas de: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter.
100 milhões de qui-lômetros (10 11 m). Órbitas de: Vênus, Terra e Marte.
10 milhões de quilô-metros (10 10 m). Parte da órbita da Terra.
1 milhão de quilô-metros (10 9 m). Pode ser vista a órbita da Lua .
100.000 quilôme-tros (10 8 m). A Terra ainda pequena.
10.000 quilôm e tros (10 7 m). O hemisfé-rio Norte da Terra.
1.000 quilôme-tros (10 6 m). Foto caracte-rística  de satélite.
100 quilô-metros (10 5 m). Foto similar às do IPP.
10 quilôm e tros (10 4 m). Os quartei-rões mal são vistos.
1 quilôm e tro (10 3 m). Possível praticar pára-quedis-mo.
100 metros (10 2 m). Vista típica de helic ó ptero.
10 metros (10 1 m). Vista típica de funcio-nário da Copel.
1 metro (10 0 m).  Com o braço estica-do...
10 centíme-tros  (10 -1 m) ...pode-se tocar nas folhas.
1 centím e tro  (10 -2 m). É possível sentir o cheiro da folha.
1  milíme-tro  (10 -3 m). Os vasos da folha apare-cem.
100 micra (10 -4 m).  As células apare-cem.
10  micra  (10 -5 m).  As células apare-cem.
1 micron (10 -6 m). O núcleo das células fica visível.
1.000  angstrons  (10 -7 m). Os cromo s somas apare-cem.
100  angstrons  (10 -8 m). O DNA pode ser identif i cado.
1  nanôm e tro  (10 -9 m).   Os blocos cromo s somiais
1 angstron (10 -10 m). Nuvens de eletrons num átomo de carbono.
10 picôm e tros  (10 -11 m).  Elétron no campo do átomo.
1 picômetro (10 -12 m). Espaço vazio entre o núcleo e as órbitas de eletrons.
100 fermis (10 -13 m).  O núcleo ainda pequeno .
10 fermis (10 -14 m). O Núcleo de um átomo de Carbono.
1 fermi  (10 -15 m).  Face a face com um próton.
100 atôme-tros  (10 -16 m). Examina n do-se as partículas “quark”.
Fim da viagem.  E então? Está considerando a si mesmo um grande ou pequeno ser?

Tamanho Do Universo

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    As imagens destaapresentação estão disponíveis no site: http:// www .micro. magnet . fsu . edu / primer / java / scienceopticsu /powersof10 A CRIAÇÃO DE DEUS Esta é uma viagem que começa e termina com distâncias possíveis de serem entendidas, apenas por meio de notação científica. Começa a 10 milhões de anos-luz (10 23 m) e termina a 10 -16 m de distância do nosso planeta. Boa-viagem.
  • 2.
    10 milhões deanos-luz (10 23 m) de distância da Via Láctea.
  • 3.
    1 milhão deanos-luz (10 22 m). Torna-se visível o expiral.
  • 4.
    100.000 anos-luz (1021 m). Nossa galáxia mal pode ser vista.
  • 5.
    10.000 anos-luz(10 20 m). Aparecem estrelas de nossa galáxia.
  • 6.
    1.000 anos-luz (1019 m). As estrelas dez vezes mais perto.
  • 7.
    100 anos-luz (1018 m). Nada além de estrelas
  • 8.
    10 anos-luz (1017 m). Ainda apenas estrelas
  • 9.
    1 ano-luz (1016 m). O Sol aparece bem pequeno
  • 10.
    1 trilhão dequilôme-tros (10 15 m). O Sol um pouco maior.
  • 11.
    100 bilhões dequilômetros (10 14 m). O Sistema Solar começa a aparecer.
  • 12.
    10 bilhões dequilômetros (10 13 m). Nosso Sistema Solar mais definido.
  • 13.
    1 bilhão dequilômetros (10 12 m). Órbitas de: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter.
  • 14.
    100 milhões dequi-lômetros (10 11 m). Órbitas de: Vênus, Terra e Marte.
  • 15.
    10 milhões dequilô-metros (10 10 m). Parte da órbita da Terra.
  • 16.
    1 milhão dequilô-metros (10 9 m). Pode ser vista a órbita da Lua .
  • 17.
    100.000 quilôme-tros (108 m). A Terra ainda pequena.
  • 18.
    10.000 quilôm etros (10 7 m). O hemisfé-rio Norte da Terra.
  • 19.
    1.000 quilôme-tros (106 m). Foto caracte-rística de satélite.
  • 20.
    100 quilô-metros (105 m). Foto similar às do IPP.
  • 21.
    10 quilôm etros (10 4 m). Os quartei-rões mal são vistos.
  • 22.
    1 quilôm etro (10 3 m). Possível praticar pára-quedis-mo.
  • 23.
    100 metros (102 m). Vista típica de helic ó ptero.
  • 24.
    10 metros (101 m). Vista típica de funcio-nário da Copel.
  • 25.
    1 metro (100 m). Com o braço estica-do...
  • 26.
    10 centíme-tros (10 -1 m) ...pode-se tocar nas folhas.
  • 27.
    1 centím etro (10 -2 m). É possível sentir o cheiro da folha.
  • 28.
    1 milíme-tro (10 -3 m). Os vasos da folha apare-cem.
  • 29.
    100 micra (10-4 m). As células apare-cem.
  • 30.
    10 micra (10 -5 m). As células apare-cem.
  • 31.
    1 micron (10-6 m). O núcleo das células fica visível.
  • 32.
    1.000 angstrons (10 -7 m). Os cromo s somas apare-cem.
  • 33.
    100 angstrons (10 -8 m). O DNA pode ser identif i cado.
  • 34.
    1 nanôme tro (10 -9 m). Os blocos cromo s somiais
  • 35.
    1 angstron (10-10 m). Nuvens de eletrons num átomo de carbono.
  • 36.
    10 picôm etros (10 -11 m). Elétron no campo do átomo.
  • 37.
    1 picômetro (10-12 m). Espaço vazio entre o núcleo e as órbitas de eletrons.
  • 38.
    100 fermis (10-13 m). O núcleo ainda pequeno .
  • 39.
    10 fermis (10-14 m). O Núcleo de um átomo de Carbono.
  • 40.
    1 fermi (10 -15 m). Face a face com um próton.
  • 41.
    100 atôme-tros (10 -16 m). Examina n do-se as partículas “quark”.
  • 42.
    Fim da viagem. E então? Está considerando a si mesmo um grande ou pequeno ser?