Exemplos de Superforça
Coisas extraordinariamente pesadas
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carga erguida (toneladas) |
dificuldade |
exemplo |
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1 |
10 |
carro pequeno, touro grande, búfalo, girafa, teco-teco (Cessna), tubarão branco, caça da I Guerra Mundial, árvore pequena, bote de pesca a motor |
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3 |
15 |
utilitário esportivo, hipopótamo, rinoceronte, helicóptero, árvore média, blocos de pedra da Grande Pirâmide, caça da II Guerra Mundial, avião Tucano, contêiner vazio, lancha esportiva |
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10 |
20 |
bonde, ônibus, caça a jato, jatinho executivo, avião bimotor dos anos 30-40, iate pequeno com cabina |
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30 |
25 |
brontossauro, caravela, tanque médio, vagão de passageiros, monolito de Stonehenge, casa de madeira, estátua do Borba Gato (São Paulo), estátuas da Ilha da Páscoa, avião quadrimotor dos anos 30-40, contêiner carregado, jato regional (ERJ-145, Fokker) |
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100 |
30 |
baleia azul, Estátua da Liberdade (s/ pedestal), goleta ou escuna, locomotiva, carvalho, Boeing 727 ou 757, casa de alvenaria, iate grande, Grande Buda de Kamakura |
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300 |
35 |
Boeing 747 "Jumbo", grande menir ou obelisco, Estátua da Liberdade com o pedestal, araucária, jequitibá, castanheira-do-pará, bergantim, navio pirata, rebocador |
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1.000 |
40 |
Cristo Redentor (Rio de Janeiro), sequóia, galeão, fragata à vela, submarino ou destróier da II Guerra Mundial |
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3.000 |
45 |
destróier ou submarino convencional moderno, prédio residencial pequeno |
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10.000 |
50 |
cruzador, Torre Eiffel, Torre de Pisa, submarino nuclear, prédio residencial médio |
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30.000 |
55 |
couraçado, transatlântico, grande prédio de escritórios |
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100.000 |
60 |
porta-aviões nuclear, Arco do Triunfo, pequeno asteróide (40 m diâmetro) |
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300.000 |
65 |
Empire State Building, superpetroleiro |
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1 milhão |
70 |
pequeno asteróide (88 m diâmetro) |
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3 milhões |
75 |
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10 milhões |
80 |
Grande Pirâmide |
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30 milhões |
85 |
Barragem de Itaipu |
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100 milhões |
90 |
Pão de Açúcar, Pico do Jaraguá |
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300 milhões |
95 |
asteróide Hermes |
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1 bilhão |
100 |
Corcovado |
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3 bilhões |
105 |
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10 bilhões |
110 |
Vesúvio, asteróide Ícaro |
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30 bilhões |
115 |
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100 bilhões |
120 |
Pico da Neblina, Olimpo, Etna, asteróide médio (4 km diâmetro) |
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300 bilhões |
125 |
Kilimanjaro, Monte Fuji |
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1 trilhão |
130 |
Everest, Aconcágua, cometa, lago Titicaca, Deimos (lua de Marte) |
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3 trilhões |
135 |
asteróide Eros |
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10 trilhões |
140 |
Fobos (lua de Marte) |
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30 trilhões |
145 |
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100 trilhões |
150 |
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300 trilhões |
155 |
Martinica |
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1 quatrilhão |
160 |
Trinidad |
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3 quatrilhões |
165 |
Havaí, Jamaica, Porto Rico, mar Mediterrâneo |
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10 quatrilhões |
170 |
Sicília, grande asteróide (200 km diâmetro) |
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30 quatrilhões |
175 |
Grã-Bretanha, Miranda (lua de Urano), Mimas (lua de Saturno) |
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100 quatrilhões |
180 |
Nova Guiné, Encélado (lua de Saturno) |
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300 quatrilhões |
185 |
Groenlândia, oceano Atlântico |
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1 quintilhões |
190 |
asteróide Ceres, Austrália, oceano Pacífico |
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3 quintilhões |
195 |
América do Sul |
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10 quintilhões |
200 |
Plutão, Eurásia |
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30 quintilhões |
205 |
Europa (lua de Júpiter) |
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100 quintilhões |
210 |
Lua |
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300 quintilhões |
215 |
Mercúrio |
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1 sextilhão |
220 |
Marte |
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3 sextilhões |
225 |
Vênus |
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10 sextilhões |
230 |
Terra |
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30 sextilhões |
235 |
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100 sextilhões |
240 |
Urano, Netuno |
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300 sextilhões |
245 |
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1 septilhão |
250 |
Saturno |
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3 septilhões |
255 |
Júpiter |
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10 septilhões |
260 |
anãs marrons |
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30 septilhões |
265 |
anãs marrons |
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100 septilhões |
270 |
Luyten 726-8B: estrela anã vermelha (classe M) |
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300 septilhões |
275 |
Proxima Centauri: estrela anã vermelha (classe M) |
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1 octilhão |
280 |
Cygni 61B: estrela anã alaranjada (classe K) |
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3 octilhões |
285 |
Sol: estrela amarela (classe G) |
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10 octilhões |
290 |
Aquernar: estrela azul (classe B) |
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30 octilhões |
295 |
estrelas gigantes |
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100 octilhões |
300 |
estrelas supergigantes |
O peso das ilhas e continentes incluem a crosta terrestre sob sua área (até 40 km de profundidade, aproximadamente). Note que no caso de corpos celestes, não se trata de "erguer" seu peso e sim de imprimir a eles uma aceleração de 1 g (9,8 m/s²).
Não levamos em consideração o problema físico de como erguer ou mover objetos tão volumosos com mãos de tamanho humano. Na realidade, mesmo que alguém tivesse a força teoricamente necessária para erguer a Terra, uma montanha ou mesmo uma pirâmide, não o conseguiria: mesmo que o objeto não se desmantelasse sob seu próprio peso, suas mãos o penetrariam como ferro quente numa barra de manteiga. Isso provavelmente aconteceria com qualquer objeto muito maior ou mais pesado que um tanque de guerra. Se quiser uma solução "realista" para essa dificuldade, troque a superforça por uma supertelecinese capaz de exercer uma força uniforme sobre toda a área (ou, de preferência, todo o volume) do objeto.