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Explicação: O método da velocidade radial detecta a oscilação da estrela causada pela gravidade do planeta, observando as mudanças no espectro da luz da estrela à medida que ela se move em resposta à atração gravitacional do planeta. 14) A evolução das estrelas é um processo que pode levar bilhões de anos e é influenciada pela massa inicial da estrela. Estrelas de diferentes massas seguem diferentes caminhos evolutivos. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a evolução de estrelas de alta massa? a) Estrelas de alta massa se tornam anãs brancas após a fusão de hidrogênio. b) Estrelas de alta massa terminam suas vidas como supernovas, deixando para trás buracos negros ou estrelas de nêutrons. c) Estrelas de alta massa não passam pela fase de gigante vermelha. d) Estrelas de alta massa têm uma vida útil mais longa do que estrelas de baixa massa. Resposta: b) Explicação: Estrelas de alta massa terminam suas vidas em explosões de supernova, que podem resultar na formação de buracos negros ou estrelas de nêutrons, dependendo da massa remanescente após a explosão. 15) A estrutura do universo é organizada em uma hierarquia de escalas, desde galáxias individuais até superaglomerados. Um dos maiores agrupamentos de matéria no universo é conhecido como "superaglomerado". Qual das seguintes afirmações sobre superaglomerados é verdadeira? a) Superaglomerados são formados apenas por galáxias espirais. b) Superaglomerados são regiões do espaço onde a densidade de matéria é significativamente menor do que a média do universo. c) Superaglomerados contêm galáxias, aglomerados de galáxias e filamentos de matéria escura. d) Superaglomerados são estruturas temporárias que não têm influência na formação de galáxias. Resposta: c) Explicação: Superaglomerados são grandes estruturas que contêm galáxias, aglomerados de galáxias e filamentos de matéria escura, formando uma rede complexa que influencia a distribuição da matéria no universo. 16) A luz das estrelas é uma fonte valiosa de informações sobre a composição e a temperatura das estrelas. A espectroscopia é uma técnica que permite analisar a luz das estrelas. Qual das seguintes afirmações sobre espectroscopia estelar é verdadeira? a) A espectroscopia não pode ser usada para determinar a temperatura de uma estrela. b) A espectroscopia permite identificar os elementos químicos presentes na atmosfera de uma estrela. c) A espectroscopia é uma técnica que mede apenas a intensidade da luz visível. d) A espectroscopia não fornece informações sobre a velocidade de uma estrela em relação à Terra. Resposta: b) Explicação: A espectroscopia estelar permite identificar os elementos químicos presentes na atmosfera de uma estrela através da análise das linhas espectrais, que são características de cada elemento. 17) O Sol é uma estrela de média massa que está atualmente na fase de sequência principal de sua evolução. Durante essa fase, o Sol realiza a fusão de hidrogênio em hélio em seu núcleo. Qual das seguintes afirmações sobre o Sol e sua evolução futura é correta? a) O Sol se tornará uma estrela de nêutrons após a fusão de hidrogênio. b) O Sol não passará pela fase de gigante vermelha. c) O Sol se tornará uma gigante vermelha quando o hidrogênio em seu núcleo se esgotar. d) O Sol terminará sua vida como um buraco negro. Resposta: c) Explicação: Quando o hidrogênio no núcleo do Sol se esgotar, ele começará a fundir hélio e se expandirá para se tornar uma gigante vermelha antes de eventualmente se tornar uma anã branca. 18) A teoria da evolução estelar sugere que as estrelas passam por várias fases ao longo de suas vidas, dependendo de sua massa. Estrelas de baixa massa, como as anãs vermelhas, têm uma vida útil muito longa. Qual das seguintes afirmações sobre estrelas de baixa massa é verdadeira? a) Elas queimam seu combustível nuclear rapidamente e têm vidas curtas. b) Elas se tornam supernovas ao final de suas vidas. c) Elas podem permanecer na sequência principal por bilhões de anos. d) Elas não passam pela fase de gigante vermelha. Resposta: c) Explicação: Estrelas de baixa massa, como as anãs vermelhas, queimam seu combustível nuclear lentamente e podem permanecer na sequência principal por bilhões de anos, muito mais do que estrelas de alta massa.