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Étoiles et planètes, un destin commun ?
/ 04-05-2013
/ Canal-u.fr
BAGLIN Annie
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Depuis 1995, nous avons découvert un grand
nombre d'étoiles qui abritent des planètes.
Grâce à ces systèmes nous commençons à
mieux comprendre les relations physiques entre l'étoile et son cortège de
planètes.
Nous savons aussi maintenant que pour bien
mesurer les caractéristiques des planètes, il faut bien connaître leur étoile. La
conférence présente l'état actuel de nos connaissances sur ce sujet. Mot(s) clés libre(s) : astronomie, étoile, planète
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Evolution stellaire
/ Observatoire de Paris
/ 02-09-2008
/ Unisciel
Mosser Benoît, Gerbaldi Michèle
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sous-chapitre du cours "Fenêtres sur l'Univers"
Le but de ce sous-chapitre est de présenter différents outils qui permettent de comprendre les bases de l'évolution des étoiles, avec de la physique simple et juste.
Simplicité et justesse n'impliquent malheureusement pas la précision nécessaire pour rendre compte des phénomènes observées. Elles donnent néanmoins des idées qualitativement correctes, quantitativement raisonnables, que l'on sera amener à préciser en tenant compte des résultats obtenus par des moyens autrement plus précis... mais impossibles à présenter dans ce cours.
La première section introduit des notions physiques utiles pour la suite, dont une est essentielle : la compression gravitationnelle.
En 3 étapes sont ensuite abordées la naissance, la vie et la mort des étoiles, essentiellement sous l'angle des processus physiques à l'œuvre. La dernière section introduit les résultats de physique stellaire induits par les processus précédemment décrits, pour décrire l'évolution stellaire à partir de modélisations plus précises. Mot(s) clés libre(s) : température, étoile, luminosité, évolution stellaire, corps noir, classification spectrale, diagramme Hertzsprung-Russell, gravitation
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Fenêtres sur l'Univers
/ Observatoire de Paris
/ 02-09-2008
/ Unisciel
Mosser Benoît, Theureau Gilles, Gerbaldi Michèle
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Le cours en ligne "Fenêtres sur l'Univers" est conçu pour l'accompagnement et l'approfondissement de notions d'astronomie et d'astrophysique. Il reste très proche de la physique, en privilégiant l'outil physique pour comprendre comment fonctionnent les concepts et les objets astronomiques.
Le cours comporte 4 chapitres
- Distance et temps : Se repérer, dans le temps comme dans l'espace, est à la base de toute bonne astrophysique. Il suffit, pour s'en convaincre, de penser à l'étape première de l'analyse d'un problème mécanique : la nécessaire identification d'un référentiel, càd d'un solide sur lequel appuyer l'étude, muni d'une horloge fiable et précise. Ce référentiel s'accompagne d'un repère, qui doit permettre des mesures précises. Ce chapitre aborde ainsi les mesures de temps et d'espace qui serviront à définir le cadre de travail de toute l'astronomie.
- Masse : Comment "peser" l'Univers et ses objets ? Ce chapitre aborde les droits et devoirs de l'interaction gravitationnelle, qui régit l'Univers à toute échelle, et répond lorsque c'est possible à la question pesée... euh, posée.
- Température : Sous le terme de température sont rassemblés les phénomènes énergétiques responsables et constitutifs du rayonnement d'un objet de l'Univers. Le lien entre la thématique astrophysique et la microphysique apporte la lumière. Et la température est toujours en embuscade, via le gaz parfait, via le corps noir, pour régenter les lois physiques.
- Instrumentation : L'astrophysique d'aujourd'hui s'appuie sur des outils instrumentaux de pointe.
Le but de ce chapitre est de parcourir quelques-uns des grands principes instrumentaux, qui permettent de comprendre le fonctionnement d'une chaîne de collecte du signal, en décortiquant les informations spatiale, spectrale, temporelle... présentes dans les signaux ténus observés. Mot(s) clés libre(s) : astronomie, temps, distance, mesure, triangulation, échelle des distances, gravitation, Newton, dynamique, binarité, exoplanètes, lois de Kepler, systèmes binaires, marées, problème à N corps, température, étoile, luminosité, magnitude, évolution stellaire, effet Doppler, corps noir, classification spectrale, diagramme Hertzsprung-Russell, instrumentation, optique, diffraction, interférence, spectrométrie, miroir, télescope, monture, astrométrie, photométrie, imagerie, spectro-imagerie, détecteur, CCD, bruit, signal, Fourier, caméra, optique adaptative, chaîne de mesure, traitement du signal
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Hipparcos ou les débuts de l'astrométrie spatiale
/ 14-02-2015
/ Canal-u.fr
TURON Catherine
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L'idée d'aller dans
l'espace pour mesurer des positions d'étoiles (et donc leurs distances et leurs
mouvements sur le ciel) a été proposée par P. Lacroute, alors Directeur de
l'Observatoire de Strasbourg, dès 1965. Le projet, adopté par l'Agence Spatiale
Européenne (ESA) en 1980 sous le nom d'Hipparcos, a été lancé depuis Kourou par
une fusée Ariane IV le 8 août 1989. A partir des données obtenues pendant les
37 mois d'observation, deux catalogues ont été réalisés: le Catalogue
Hipparcos, contenant des données astrométriques très précises pour 118 000
étoiles pré-sélectionnées, et le Catalogue Tycho-2, obtenu à partir des
observations effectuées avec les repéreurs d’étoiles du satellite (et leur
comparaison à 143 catalogues au sol) et rassemblant des données moins précises
(et aucune information sur la distance des étoiles), mais pour 2,5 millions et
demi d'étoiles. Les distances obtenues à partir du Catalogue Hipparcos sont de
quelques deux ordres de grandeur plus précise que les mesures obtenues
précédemment au sol et pour un nombre et un éventail beaucoup grands plus d'étoiles.
Ces mesures ont ouvert une nouvelle ère pour l'astrométrie, ainsi devenue un
outil majeur pour l'astrophysique. Mot(s) clés libre(s) : mesure, astronomie, etoiles
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Images du ciel : la quête de la finesse
/ UTLS - la suite
/ 20-07-2001
/ Canal-U - OAI Archive
LENA Pierre
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Discerner des taches à la surface du Soleil, des anneaux autour du disque de Saturne ou des satellites autour de Jupiter, résoudre en poudre de mille étoiles le sillon de la Voie lactée ou les taches laiteuses des nébuleuses, autant de révolutions du passé, qui furent dues au progrès des instruments astronomiques. Avec Galilée et ses successeurs, ces révolutions de l'observation fondèrent l'astronomie moderne, dont nous pouvons avec bonheur parcourir le spectaculaire livre d'images. Mais cette longue histoire n'est pas terminée et, en ce début de XXIème siècle, les défis rencontrés par l'observation fine des objets célestes ne sont pas minces. C'est en 1995 qu'est découverte la première planète extrasolaire, comparable à Jupiter, mais c'est aujourd'hui une cinquantaine de ces objets qui sont connus, en orbite autour d'étoiles proches du Soleil. En faire l'image et discerner un jour les détails de leur surface - continents, océans, volcans, voire traces de vie végétale-, n'est plus un rêve absurde. De la surface d'autres étoiles, avec ses taches, du coeur de galaxies ou bien de tant d'autres objets, les télescopes d'aujourd'hui et de demain vont donner des images plus riches encore que celles du télescope spatial Hubble. Qu'il s'agisse de son successeur le NGST, qui sera lancé en 2006, du très grand télescope européen VLT désormais opérationnel, de l'interféromètre ALMA qui couvrira une centaine de kilomètres carrés sur l'altiplano chilien ou de bien d'autres instruments, toutes les ressources de la physique, de la technologie, de l'informatique et de l'optique sont mobilisées pour affiner la vue des astronomes. Car l'art de l'observation est celui de faire parler la lumière, d'extraire toute l'information qu'elle transporte. On dit souvent des images astronomiques qu'elles font rêver : nous tenterons de faire partager ce rêve, les réalités qu'il nous dévoile, mais aussi la pure beauté qui s'en dégage. Mot(s) clés libre(s) : astre, astronomie, atmosphère, diffraction de la lumière, étoile, image astronomique, objet céleste, observation du ciel, optique, planète, télescope, univers
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Introduction au chapitre de physique stellaire
/ Observatoire de Paris
/ 02-09-2008
/ Unisciel
Mosser Benoît
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sous-chapitre du cours "Fenêtres sur l'Univers"
Le but de ce sous-chapitre consiste à introduire les outils qui permettront de comprendre la classification des étoiles, l'évolution stellaire. Il répond principalement aux questions :
- Que représente la température effective d'une étoile ?
- Comment mesure-t-on sa luminosité ? Mot(s) clés libre(s) : température, étoile, luminosité, magnitude, effet Doppler, corps noir, spectroscopie
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KEZAKO : Quelle est la différence entre planète, galaxie et étoile ?
/ Benoît Ruckebusch
/ 13-05-2013
/ Canal-u.fr
BEAUGEOIS Maxime, Deltombe Damien, Hennequin Daniel
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Kezako, la série qui répond à vos questions de science traite de la
question: "Quelle est la différence entre planète, galaxie et
étoile ?". On y aborde ainsi les différents astres et leur
caractéristiques. Mot(s) clés libre(s) : température, composition, astronomie, galaxie, etoile
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La mesure des distances en Astronomie
/ Observatoire de Paris
/ 09-2006
/ Unisciel
Arlot Jean-Eudes
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L'astronome observe essentiellement des angles sur un ciel que l'on appelle la sphère céleste. Pourtant, tous les astres ne sont pas à la même distance de l'observateur. La Terre paraît plate et immobile. Comment, à partir de simples mesures d'angles, va-t-on pouvoir mesurer la taille de la Terre, la distance qui la sépare des astres du ciel et son mouvement dans l'espace? Comment va-t-on en déduire toutes les autres distances dans le système solaire et dans l'Univers ? Mot(s) clés libre(s) : distance, parallaxe, Lune, Terre, Soleil, étoiles, galaxie
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La recherche d'autres terres dans l'Univers
/ Les Grandes Conférences de Lyon 2009, ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 23-04-2009
/ Unisciel
Mayor Michel
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Un lien vers le podcast d'une conférence du cycle 2009 des Grandes
Conférences de Lyon, organisées par l'Université de Lyon. Une conférence de Michel Mayor,
astrophysicien, qui est avec Didier Queloz, le découvreur de la première planète
extrasolaire en 1995. Depuis plus de 300 planètes extrasolaires ont été détectées. Très
récemment il a même été possible d'obtenir les premières images de planètes géantes
gazeuses, ainsi que de ''petites planètes'' (masses de 2 à 30 masses terrestres environ).
Ces détections résultent essentiellement de l'amélioration de la sensibilité et de la
stabilité des spectrographes actuels. Pourra-t-on découvrir des planètes encore plus
petites ? Quelles sont les difficultés pour cela ? Mot(s) clés libre(s) : spectroscopie, spectre, étoile, exoplanète, planète extrasolaire, planète extra-solaire, effet Doppler, vitesse radiale, décalage Doppler, Michel Mayor, Didier Queloz, transit, transit planétaire, astrobiologie
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La spectrographie à la découverte de planètes
extra-solaires
/ ENS Lyon CultureSciences-Physique, Catherine Simand
/ 08-04-2009
/ Unisciel
Artru Marie-Christine
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Un article du dossier « La spectroscopie en astronomie ».
Description du principe de la détection de planètes extra-solaires par mesures de
vitesses radiales. Présentation des mesures de Michel Mayor et Didier Queloz concluant à
la première détection en 1995. Bilan provisoire des exoplanètes détectées. Mot(s) clés libre(s) : spectroscopie, spectre, étoile, exoplanète, planète extrasolaire, planète extra-solaire, effet Doppler, vitesse radiale, décalage Doppler, Michel Mayor, Didier Queloz
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