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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.

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Potências de 10 - Viagem Fantástica

  • 1. 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/
  • 2. Daquilo que é infinitamente 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 10 mil 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 100 milhões 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 1 milhão 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 10 quilómetros ( 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 nos é 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.