Inteligência profissional

Astronauta

Instantâneo

Explore o universo e contribua para o avanço da ciência como Astronauta. Esta carreira desafiadora e recompensadora exige um profundo conhecimento técnico e habilidades de liderança para operar veículos espaciais e realizar missões além da órbita terrestre.

Resumo

A rotina de um Astronauta é intensa e variada, combinando treinamento rigoroso com a execução de tarefas complexas no espaço. Antes de uma missão, os astronautas passam por extensivos preparativos, incluindo simulações, estudos teóricos e exercícios físicos. Durante as missões, eles conduzem experimentos científicos, operam equipamentos sofisticados, realizam manutenção em estações espaciais e, em alguns casos, participam da construção de novas estruturas no espaço. A comunicação constante com as equipes de controle em Terra é fundamental para o sucesso da missão.

Principais Responsabilidades:
  • • Operar e manter veículos espaciais, como naves e módulos de comando.
  • • Realizar experimentos científicos em microgravidade, abrangendo áreas como biologia, física e medicina.
  • • Lançar e liberar satélites, bem como realizar a construção e manutenção de estações espaciais.
39%
Resiliência Pontuação · 2026 (Quanto maior, melhor)
Ensino superior de ciclo curto 52% Exposição à IA
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Labour market

Onde esta profissão tem procura

Escassez e excedente de mão de obra comunicados, por ano. Publicado para grupos profissionais, não para títulos de emprego individuais.

Escassez comunicadaExcedente comunicadoComunicado noutro anoNão abrangido por esta fonte

Cor mais intensa: comunicado da mesma forma em mais anos consecutivos.

Os números abrangem Técnicos e profissões das ciências e engenharia, de nível intermédio — 267 profissões, incluindo esta.

4 de 9 com escassez202522 de 30 em crescimento2.3Mvagas até 2035

Com escassez: Denmark, Italy, Latvia, Luxembourg.

Escassez mais prolongada: Latvia, 3 anos.

Selecione um território no mapa para ver os seus números.

Sobre esta fonte

Fonte: ELA/EURES, escassez e excedente de mão de obra. Os dados são publicados ao nível do grupo profissional e abrangem a Europa. As edições diferem na estrutura do anexo e nos países abrangidos, pelo que uma diferença entre anos nem sempre significa que o mercado de trabalho mudou. Os países a cinzento não foram comunicados, o que não é o mesmo que estar em equilíbrio.

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Você gosta de tarefas que exigemVariedade?

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NexFuture™

Perspectiva futura para Astronauta

The outlook for Astronauta reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Como estas pontuações são calculadas?

O Índice de Resiliência (0–100) estima o quão estruturalmente protegida está esta ocupação contra automação e disrupção de IA, com base em análise ao nível de tarefas. Pontuações mais altas significam mais tarefas que dependem de julgamento humano. A Exposição à IA mostra o percentual estimado de horas de tarefas que as capacidades de IA atuais poderiam afetar. São indicadores estruturais derivados do modelo, não previsões sobre segurança no emprego individual.

Jogue o futuro

ComoAstronautapoderia mudar à medida que a adoção da IA ​​cresce?

Várias áreas de tarefas podem mudar para fluxos de trabalho assistidos por IA, pelo que a requalificação se torna mais importante.

Estima-se uma transformação significativa ao nível das tarefas em 12 anos (por volta de 2038) sob o cenário „Esperado“ selecionado.
~35%
Resiliência
Risco de automação
EXP~55%
Vantagem humana
MOAT~40%

Cenário ilustrativo baseado na automatização de tarefas — não é uma previsão. Os valores são arredondados quanto mais à frente se olha.

2026
2033
2043
Velocidade de adoção de IA:

Como a IA pode mudar esse papel

Interpretação determinística e baseada em modelos dos sinais de papel atuais – não uma garantia de substituição.

Propriedade humana 39% Propriedade humana
O que ainda depende das pessoas
  • utilizar diferentes canais de comunicação
A vantagem humana Para se manter à frente nesta função, foque em parâmetros de desempenho do sistema global de navegação por satélite e satélites geoestacionários. Essas habilidades centradas no ser humano são as mais difíceis para a IA replicar nos próximos 20 anos.
Ajuda 21% Ajuda
Onde a IA pode se tornar um copiloto
  • operar sistemas de GPS
  • Interpretar literacia visual
  • investigar processos climáticos
Automatizar 52% Automatizar
Tarefas mais expostas à automação
  • recolher dados geológicos
  • recolher dados experimentais
  • recolher dados utilizando GPS
Análise detalhada

Sinais vitais e vetores de IA

Vetores de exposição de IA

0-100%
IA/Aprendizado de Máquina 21%

Exposição a análise assistida por IA, reconhecimento de padrões e tarefas de modelagem preditiva

Automação robótica e física 6%

Exposição a automação física, robótica e deslocamento de tarefas conduzido por sensores

IA generativa 4%

Exposição a geração de conteúdo, aumento criativo e ferramentas de grandes modelos de linguagem

Software Cognitivo 0%

Exposição a automação de fluxo de trabalho, software de suporte à decisão e digitalização de processos

Detalhes técnicos
Metodologia: NexFuture v3.0 Fontes: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Atualizado: ago. de 2026

O NexFuture v3.0 estima a exposição à automação diretamente a partir dos grupos de competências essenciais da ESCO, ponderada pela massa de competências e calibrada em relação a âncoras de especialistas. As pontuações são estimativas probabilísticas, não garantias. Consulte o White Paper de Metodologia do NexFuture para todos os detalhes.

Mede a exposição à automação. Não mede o salário, a procura nem quantos empregos existem perto de si.

Um dia na vida

O que as pessoas nesta função geralmente fazem

Energia e recursos naturais

Dia na vida

Um dia típico comoAstronauta

09
09:00 · Manhã
proceder a experiências científicas no espaço
Proceder a diferentes tipos de experiências em diversos domínios científicos, incluindo humano, biológico e físico. Seguir métodos científicos e documentar os resultados, com o objetivo de alcançar a inovação ou descobrir aplicações industriais e comerciais.
10
10:30 · Meio da manhã
efetuar medições da gravidade no solo
Efetuar medições da gravidade no solo utilizando gravímetros que estão no chão ou no ar. Medir desvios do campo de gravidade normal, ou anomalias, para determinar a estrutura e composição da terra.
12
12:00 · Meio-dia
operar software de gráficos 3D
Utilizar ferramentas gráficas TIC, como Autodesk Maya, Blender, que permitem a edição digital, a modelização, o rendering e a composição de gráficos. Estas ferramentas baseiam-se na representação matemática de objetos tridimensionais.
14
14:00 · Tarde
recolher dados geológicos
Participar na recolha de dados geológicos como logs de sondagens, cartografia geológica, levantamento geoquímico e geofísico, captura de dados digitais, etc.
15
15:30 · Final de tarde
utilizar equipamento de comunicação
Instalar, testar e operar diferentes tipos de equipamento de comunicação, tais como equipamento de transmissão, equipamento de rede digital ou equipamento de telecomunicações.
17
17:00 · Conclusão
interpretar interfaces de comunicação gráfica
Compreender as várias formas e representações utilizadas nos esquemas e modelos isométricos 3D, apresentados por programas de comunicação.

A ordem das tarefas é ilustrativa. Os dias individuais variam.

Software e tecnologias & Áreas de conhecimento
Software e tecnologias
AeroPlannerAirline Pilots Daily Aviation Log PPCAirSmith FlightPromptCoPilot Flight Planning & E6BDocument Object Model DOM ScriptingdoXstor Flight Level LogbookElectronic aircraft information databasesIFT-ProMicrosoft ExcelMicrosoft Office softwareMicrosoft OutlookMicrosoft PowerPointMicrosoft VisioMicrosoft WordMJICCS PilotLogNavzillaNimblefeet Technologies Captain's KeeperNotam Development Group Airport InsightPilot Navigator Software Load BalancePolaris Microsystems AeroLog Pro
Áreas de conhecimento
  • parâmetros de desempenho do sistema global de navegação por satélite

    Os parâmetros de desempenho para os sistemas globais de navegação por satélite (GNSS) e os requisitos que qualquer sistema GNSS deve possuir em condições específicas.

  • satélites geoestacionários

    O funcionamento e a finalidade dos satélites geoestacionários, o seu movimento no mesmo sentido que o da rotação da Terra e a sua aplicação para fins comerciais e de telecomunicações.

  • sistemas de informação geográfica

    As ferramentas envolvidas no mapeamento e posicionamento geográfico, como o GPS (sistemas de posicionamento global), o SIG (sistemas de informação geográfica) e a RS (teledeteção).

  • tipos de satélites

    Os diferentes tipos de satélites utilizados para comunicações, serviços de transmissão em contínuo, vigilância e investigação científica.

Habilidades intersetoriais
  • física
  • lançamento de satélites em órbita
  • mecânica
Habilidades essenciais
recolher informações a partir de fontes físicas ou eletrónicas
  • recolher dados geológicos

    Participar na recolha de dados geológicos como logs de sondagens, cartografia geológica, levantamento geoquímico e geofísico, captura de dados digitais, etc.

  • recolher dados experimentais

    Recolher dados resultantes da aplicação de métodos científicos, tais como métodos de ensaio, conceção ou medições experimentais.

  • recolher dados utilizando GPS

    Recolher dados no terreno utilizando dispositivos do sistema de posicionamento global (GPS).

interpretar documentação técnica e diagramas
  • Interpretar literacia visual

    Interpretar diagramas, mapas, gráficos e outras representações pictóricas usadas em vez de palavras.

  • interpretar interfaces de comunicação gráfica

    Compreender as várias formas e representações utilizadas nos esquemas e modelos isométricos 3D, apresentados por programas de comunicação.

medir dimensões e propriedades relacionadas
  • efetuar medições da gravidade no solo

    Efetuar medições da gravidade no solo utilizando gravímetros que estão no chão ou no ar. Medir desvios do campo de gravidade normal, ou anomalias, para determinar a estrutura e composição da terra.

comunicar com colegas e clientes
  • utilizar diferentes canais de comunicação

    Utilizar vários tipos de canais de comunicação, como a comunicação oral, manuscrita, digital e telefónica, a fim de construir e partilhar ideias ou informações.

realizar estudos académicos ou de mercado
  • investigar processos climáticos

    Investigar os eventos característicos que ocorrem na atmosfera durante as interações e transformações de diversos componentes e condições atmosféricas.

operar equipamento de comunicação
  • utilizar equipamento de comunicação

    Instalar, testar e operar diferentes tipos de equipamento de comunicação, tais como equipamento de transmissão, equipamento de rede digital ou equipamento de telecomunicações.

utilizar ferramentas digitais para colaboração e produtividade
  • operar sistemas de GPS

    Utilizar sistemas de GPS.

operar equipamento científico e de laboratório
  • proceder a experiências científicas no espaço

    Proceder a diferentes tipos de experiências em diversos domínios científicos, incluindo humano, biológico e físico. Seguir métodos científicos e documentar os resultados, com o objetivo de alcançar a inovação ou descobrir aplicações industriais e comerciais.

DNA de habilidade

DNA de habilidade

Traços de personalidade de trabalho e valores que definem esta função

Principais características que você precisa
Pensamento analítico Variedade Conquista/Esforço Reconhecimento Conquista Integridade Independência Inovação Adaptabilidade/Flexibilidade Cooperação Confiabilidade Liderança Tolerância ao stress Preocupação com os outros Autocontrole Orientação social
Principais recompensas que você pode esperar
ConquistaCondições de t…ReconhecimentoRelacionamentosApoioIndependência
Perguntas comuns

Perguntas frequentes

Quais são as qualificações mínimas para se tornar um Astronauta?
Embora não haja um conjunto único de qualificações, geralmente é exigido um diploma de graduação em uma área STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), como engenharia, física ou biologia. Experiência profissional relevante, como piloto de testes, engenheiro aeroespacial ou pesquisador científico, é altamente valorizada. Além disso, excelente saúde física e mental, além de habilidades de comunicação e trabalho em equipe, são essenciais.
Como é a estrutura de carreira para um Astronauta?
A carreira de Astronauta geralmente começa com a seleção para um programa de treinamento de agências espaciais como a ESA (Agência Espacial Europeia) ou a NASA (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço). Após a conclusão do treinamento, os astronautas podem ser designados para missões espaciais, assumindo papéis de liderança e responsabilidades crescentes ao longo do tempo. O nível de carreira 5 (Liderança & Estratégia) indica um papel com responsabilidade por decisões estratégicas e liderança de equipes durante as missões.
Quais são os principais desafios enfrentados por um Astronauta durante uma missão espacial?
Os desafios são numerosos e variados, incluindo a adaptação à microgravidade, o isolamento do ambiente terrestre, a exposição à radiação cósmica, a necessidade de trabalhar em espaços confinados e a resolução de problemas técnicos complexos sob pressão. A manutenção da saúde física e mental, a gestão do tempo e a colaboração eficaz com a tripulação são cruciais para superar esses desafios.
Astronauta — há escassez na Europa?
Não. Na edição ELA/EURES de 2025 foi comunicado excedente em 5 dos 9 países europeus que avaliaram este grupo profissional: Áustria, Tchéquia, Finlândia, França e mais 1. 4 países comunicaram escassez. Estas avaliações são publicadas por grupo profissional e não por designação de posto.
Astronauta — quanto se ganha nos Estados Unidos?
226 600 dólares por ano na mediana, a 2025-05. As medianas estaduais vão de 97 680 a 618 090 dólares. Fonte: US Bureau of Labor Statistics. O valor diz respeito aos Estados Unidos e não é uma projeção para a Europa.