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Super-Terras podem ser sólidas bem no fundo
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Super-Terras podem ser sólidas bem no fundo

As super-Terras podem ser sólidas nas suas profundezas, diz um novo estudo. Os minerais podem assumir formas incomuns e permanecer sólidos apesar do intenso calor e pressão.

Fonte original citada e enquadrada editorialmente pelo Cosmos Week. EarthSky
Assinatura editorialRedação do Cosmos Week
Publicado19 ago 2026 08h45
Atualizado2026-08-19
Tipo de coberturaJornalismo científico
Nível de evidênciaCobertura jornalística
Leitura4 min de leitura

Pontos-chave

  • Em foco: As super-Terras podem ser sólidas nas suas profundezas, diz um novo estudo
  • Detalhe: Cobertura jornalística: verificar documentação técnica primária
  • Leitura editorial: reportagem científica; quando possível, confira a fonte primária citada.
Texto completo

As super-Terras podem ser sólidas nas suas profundezas, diz um novo estudo. Os minerais podem assumir formas incomuns e permanecer sólidos apesar do intenso calor e pressão.

Ele orbita uma estrela anã vermelha a 98 anos-luz da Terra. Agora, um novo estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Princeton, em Nova Jersey, sugere algo surpreendente.

Os investigadores descobriram que estes minerais poderiam provavelmente suportar temperaturas e pressões extremamente elevadas nas profundezas das super-Terras, muito mais quentes do que no interior da Terra, e permanecer sólidos. Nathaniel Scharping escreveu sobre as novas descobertas do Eos em 6 de agosto de 2026.

Os pesquisadores publicaram seu artigo revisado por pares na AGU Advances em 18 de julho de 2026. | Ilustração representando o tamanho de uma super-Terra chamada CoRoT-7b.

Em pressões ainda mais altas, esta fase se divide em dois minerais diferentes: bridgmanita, a fase mineral mais abundante na Terra, e ferropericlásio, um óxido rico em magnésio. No entanto, sob as pressões muito mais extremas esperadas dentro de planetas rochosos massivos conhecidos como super-Terras, o Mg2SiO4 torna-se estável novamente numa estrutura cristalina inteiramente nova chamada pós-pós-espinélio.

Os cientistas prevêem que esta fase de pressão ultra-alta do Mg2SiO4 é um dos minerais dominantes nos mantos profundos das super-Terras, tornando o seu comportamento de fusão importante para a compreensão de como estes planetas se formam e evoluem.

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