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67 Cards in this Set

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Origines de l’astro

- Peintures Murales grottes


( Grottes de Lascaux env - 15 000 ans)


- « Calendrier » celtique de Nebra ( Allemagne env -1600 AVJC)


- Calculateur astronomique d’Anticythère (Grèce 1er S AVJC)

Lascaux


Allemagne


Anticythère (Grèce)

Astrométrie

Position et mouvement des astres sur la sphère céleste

Mécanique céleste

Mvmt corps célestes (sys. sol, dynamique galactique,…)

Astrophysique

Nature et propriétés physiques des astres, leur formation et leur évolution

Cosmologie

Structure et histoire de l’univers depuis son commencement

COMMENCEMENT

Différence entre constellation et astérisme

Regroupements d’étoiles officiels (C) et officieux (A)

Donnez les noms des étoiles

Back (Definition)

Définition Circumpolaire

Toujours au-dessus de l’horizon

Combien de constellations et d’étoiles visibles à l’œil nu ?

88 constellations et 6000 étoiles

Nommer une étoile selon Bayer

Lettre grecque + génitif constellation


Exemples :


- Polaris = α Ursae Minoris


- Acturus = α Bootis

Nommer une étoile selon Flamsteed

Nombre + génitif


Ordre décroissant de luminosité

Formule magnitude apparente et exemples

m = - 2.5 log(F) + cste


Vega : m = 0


Limite œil nu : m = + 6.5


Soleil : m = -27


Lune : m = -13


Limite Hubble (télésc) : m = 30

Donnez les repères de la sphère céleste

Back (Definition)

Comment repérer un astre en sphère céleste locale

Astre : (Azimut, Hauteur)


Azimut = angle entre la projection de l’astre sur le plan horizontal et le Sud

Comment repérer un astre en coordonnées célestes équatoriales ?

Astre = (Déclinaison, Ascension de droite)


Déclinaison = Angle entre l’équateur et l’axe le long du méridien


Ascension de droite = angle entre le point vernal et l’intersection du méridien de l’axe avec l’équateur


EN HEURES,MINUTES,SECONDES

Définition TEMPS SIDÉRAL

Angle entre le point d’intersection méridien du zénith-équateur et le point vernal sur le plan équatorial

Passage au méridien

Point de la trajectoire d’un astre le plus haut dans le ciel

Définition Écliptique et angle avec l’équateur

Trajectoire du soleil sur la sphère céleste ( plan de l’orbite terrestre)


Écliptique/Equateur = 23.5 °

Pourquoi les saisons ?

Car intersections équateur écliptique = point vernal = ÉQUINOXES

Précession et nutation (et périodes) ?

Précession : mouvement du pôle nord céleste


T = env 26 000 ans


Nutation : oscillation périodique de l’axe de rotation de la Terre


T = env 20 ans

Pq les repères bougent ?

Équateur : Influence combinée Lune-Soleil


Point Vernal : Précession des équinoxes


Écliptique : Perturbation planètes


AUSSI : Irrégularité de la rotation terrestre

Jour Solaire Moyen

- 24H


- Laps de temps entre deux passages au méridien du Soleil


- Varie au cours de l’année (orbite terrestre elliptique et inclinaison axes de rotation)

Jour Sidéral

- 23h56


- Durée entre deux passages consécutifs d’une étoile au même endroit dans le ciel

Pq Jour Sidéral /= Jour Solaire ?

Combinaison révolution et rotation terrestre

Calendrier julien (date et jours)

- 46 AVJC


- Révolution = 365.25 jours ( Années bissextiles)

Calendrier grégorien (date,jours)

- 1582 (Clavius)


- Révolution = 365.25696 jours et précession des équinoxes


(5 -> 15 OCT 1582 église)

Temps universel

Référence astronomique basée sur les passages du méridien

Analemme du soleil ( 1 an )

Courbe suivie par le soleil lorsqu’on mesure sa position dans le ciel au même lieu et à la même heure


- Vertical : SAISONS


- Horizontal : Décalage temps sidéral et temps solaire

Phases de la Lune ?

Back (Definition)

Éclipse lunaire

Alignement Soleil Terre Lune sur le même axe ( Inclinaison de 5° de l’orbite de la Lune par rapport à l’écliptique)

Types d’ombres de la Lune sur la Terre

Back (Definition)

Éclipse de Soleil

- Ombre ou pénombre de la Lune sur la Terre


- Tailles apparentes du Soleil et de la pleine Lune similaires ( diamètre = env 0.5°)


- Variation distance Terre-Lune : éclipses annulaires, partielles, totales

Unité Astronomique

Distance Soleil Terre


150 millions km

Unité Astronomique

Distance Soleil Terre


150 millions km

Vitesse Lumière

300 000 km/s


(299 792,458 km/s)

Vitesse Lumière

300 000 km/s


(299 792,458 km/s)


8 minutes-lumière

Unité Astronomique

Distance Soleil Terre


150 millions km

Vitesse Lumière

300 000 km/s


(299 792,458 km/s)


8 minutes-lumière

Distance Soleil-Jupiter

5 unités astronomiques


(43 min-lum)

Unité Astronomique

Distance Soleil Terre


150 millions km

Vitesse Lumière

300 000 km/s


(299 792,458 km/s)


8 minutes-lumière

Distance Soleil-Jupiter

5 unités astronomiques


(43 min-lum)

Distance Soleil Neptune

30 unités astronomiques

Système stellaire le plus proche

Alpha Centauri à 4 années-lumières (1.316 parsec)

Parsec

3.2616 années-lumières


(env 206 000 unités astronomiques)

Notre galaxie

Voie Lactée :


- Diamètre env 100 000 années-lumières


- Nombre d’étoiles > 100 milliards


(-Distance Soleil-Centre galaxie = 8kiloparsec)

Notre galaxie

Voie Lactée :


- Diamètre env 100 000 années-lumières


- Nombre d’étoiles > 100 milliards


(-Distance Soleil-Centre galaxie = 8kiloparsec)

Groupe Local

Amas local d’une quarantaine de galaxies sur env 10 millions d’années-lumière

Notre galaxie

Voie Lactée :


- Diamètre env 100 000 années-lumières


- Nombre d’étoiles > 100 milliards


(-Distance Soleil-Centre galaxie = 8kiloparsec)

Groupe Local

Amas local d’une quarantaine de galaxies sur env 10 millions d’années-lumière

Distance Voie Lactée - Galaxie d’Andromède

2 millions d’années-lumière

Superamas Local

Association d’amas de galaxies


110 millions d’années-lumières (= 33Mpc)


Masse = 10^15 masses solaires


<=> 10 000 galaxies

Superamas Local

Association d’amas de galaxies


110 millions d’années-lumières (= 33Mpc)


Masse = 10^15 masses solaires


<=> 10 000 galaxies

Univers Observable

14 milliards d’années-lumières


<=> 4 Gpc <=> 10^26m

Superamas Local

Association d’amas de galaxies


110 millions d’années-lumières (= 33Mpc)


Masse = 10^15 masses solaires


<=> 10 000 galaxies

Univers Observable

14 milliards d’années-lumières


<=> 4 Gpc <=> 10^26m

Pourquoi la nuit est noire ?

Back (Definition)

Héliocentrisme

Aristarque de Samos (3ème S AVJC) :


- Mesure des distances et diamètre solaire/lunaire


=> Plus petites doivent tourner autour des plus grandes

Eratosthène

- 2ème S AVJC


- Mesure circonférence terrestre (sphéricité à Platon-Aristote)


- Découverte inclinaison écliptique


- Invention sphère armillaire

Qu’est-ce qui motivait le géocentrisme ?

- Physique d’Aristote


- Préjugés philosophiques ou religieux


- Imprécisions d’Aristarque

Almageste de Ptolémée, date et action

- 2ème S APRÈS JC

Synthèse des connaissances en astronomie et en trigonométrie sphérique de l’Antiquité

Modèle géocentrique implications

- Terre = centre Univers


- Physique duale d’Aristote (Monde céleste vs Monde terrestre)


- Élément le plus lourd = Terre

Planètes et étoiles du modèle géocentrique

- Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne


- Support : sphères solides transparentes et immobiles


- Étoiles : Luminaires fixes sur la dernière sphère


- Précision la journée mais grande complexité mathématiques

Kepler 1

1) Loi des orbites : planètes système solaire ont une orbite elliptique et le soleil est un des foyer

Kepler 1

1) Loi des orbites : planètes système solaire ont une orbite elliptique et le soleil est un des foyer

Kepler 2

2) Loi des aires : les planètes parcourent sur leur orbite des aires égales en des temps égaux

aires

Kepler 3

Loi des périodes : T^2 / a^3


T = période orbitale


a = demi grand-axe de l’orbite