Les étoile filantes

QUE SONT LES ÉTOILES FILANTES?
Ce ne sont pas des étoiles et elles ne filent pas!

Ce sont de minuscules poussières extraterrestres, qui pénètrent dans notre atmosphère. Là, elles s'échauffent et se consument en une fraction de seconde en dessinant des stries lumineuses dans le ciel.

Des météoroïdes sont des agrégats de matière rocheuse ou métallique, provenant d'une comète ou d'un astéroïde, qui tournent autour du soleil et croisent l'orbite de notre planète. (Ils sont aussi appelés géocroiseurs). Lorsque ce dernier pénètre dans les couches supérieures de l'atmosphère de la terre (entre 60 et 110 km d'altitude), à une vitesse pouvant atteindre plusieurs dizaines de km/s, il est porté à très haute température par la friction des molécules d'air. Les couches extérieures du météoroïde fondent alors. Les températures élevées des atomes qui se détachent de la surface ionisent les molécules et les atomes de l'air environnant en les énergisant brvement. Au moment où ils perdent leur énergie, les atomes et les molécules produisent un phénomène lumineux que nous observons comme une bve traînée la nuit dans le ciel: c'est une étoile filante (aussi appelé météore).

Les poussières les plus fines (micrométéorites: dimension de l'ordre de 0.001 mm) sont freinées en quelques fractions de seconde et flottent ensuite doucement jusqu'au sol. Les cailloux un peu plus gros subissent un échauffement plus important et peuvent être totalement vaporisés: il n'en restera aucune trace. Les plus gros météorites ont en moyenne la taille d'un pois. Les rares météores de taille vraiment plus imposante (> 1 kg) peuvent perdre une bonne partie de leur masse lors de leur entrée dans l'atmosphère sans être complètement vapories. Dans ce cas, le météore est très brillant, laissant parfois une trace persistant plusieurs secondes dans le ciel: c'est un bolide. Les fragments qui parviennent au sol sont des météorites et font habituellement entendre des détonations si on se trouve suffisamment près de leur point de chute. (Le réservoir Manicouagan, d'un diamètre de 100 km, est un crare d'impact formé il y a environ 210 millions d'années par la chute de méorites).

Les étoiles filantes ne constituent donc pas un phénomène rare. En fait, la terre est continuellement bombardée par des débris cosmiques. Chaque ane, elle est alourdie par la chute de 100 000 tonnes de matériel météoritique. On estime que plusieurs centaines d'étoiles filantes plus ou moins brillantes s'allument dans l'atmosphère terrestre à chaque heure du jour ou de la nuit! Par une nuit claire, sans lune, loin de toute source de lumière gênante, il est possible d'observer en moyenne 7 météores/heure, à tout moment de l'année. Ces étoiles filantes sont qualifiées de sporadiques
Les étoile filantes
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# Postato martedì 22 agosto 2006 12:45

Modificato lunedì 16 luglio 2007 16:54

L' atome

L' atome
Les scientifiques avait dénombrés 99 différents atomes de bases classés en 18 "familles"anmoins ils peuvent se combiner pour former d'infinies variétés de composés. Il faut y ajouter les atomes naturels radioactifs et ceux créés artificiellement par l'homme.lors de réactions nucléaires .
Ac
tuellement, il existe environ 118 atomes qui ont été couverts ou créés, mais la liste peut s'allonger. L'atome 118 a été cée en 1999 en Californie au Lawrence Berkeley National Laboratory.
1)
L'atome le plus abondant dans l'univers est l'hydrogène c'est aussi le plus simple (composé d'un neutron, d'un proton et d'un électron) il représente + de 75% de la matière totale de l'univers.
2)
Normalement, l'atome a autant d'électrons (-) que de protons (+) l'atome est donc globalement neutre au niveau des charges électriques.
S
'il perd un ou plusieurs électrons, un atome deviendra un ion positif.
S'il gagne un ou plusieurs électrons, il deviendra un ion négatif.
3) Les électrons sont organisés en couches successives autour du noyau selon des règles de remplissage très strictes, et définies par une loi quantique, l'important est de retenir que ce sont les électrons les plus externes qui sont responsables de toute la chimie, car ce sont eux qui peuvent relier mutuellement deux atomes distincts en créant des liaisons chimiques. Par exemple, deux atomes peuvent chacun mettre en commun un de leurs électrons et ainsi créer ce qu'on appelle une liaison chimique covalente. Grâce à de telles liaisons, les atomes peuvent s'assembler en molécules de diversité et de complexité infinie.
4) Les
molécules sont des assemblages d'atomes qui sont à la base de la matière inerte et vivante. Dès que le nombre d'atomes d'une molécule se chiffre par plusieurs centaines, on parle de macromolécules. En biochimie, les molécules, telles les protéïnes, les lipides, les glucides et les acides nucléiques constituants de l'ADN s'organisent en superstructures.
5) Image permettant de visualiser la dimension d'un atome : imaginons l'atome le plus simple l'hydrogène : si le noyau de cet atome mesurait 1 millimètre (ce serait alors 1 milliard de fois sa taille) le noyau pèserait alors 1.7 millions de tonnes ! et l'éclectron qui tourne autour du noyau mesurerait alors 1 millième de millimètre (1 micron) et peserait 900 tonnes et graviterait autour du noyau à une distance de 50tres ! le volume de l'atome est donc constit à 99.9999999999999% de vide !
6) Les composantes de l'atome : l'électron semble être une particule dite élémentaire (qui n'est pas composé par d'autres éléments, elle serait "un", avec les connaissances actuelles c'est ce que l'on trouve); dans les années 1960 il a été couvert que les neutrons et les protons étaient en fait des systèmes complexes constitués de particules encore plus émentaires, qu'ils baptisèrent quarks. Ces travaux montrent également qu'il devait exister six types de quarks qui furent appelés down, up, strange, charm, bottom et top.
7
) Les quarks : dans des conditions ordinaires, les quarks n'existent pas en ltat isolé, on ne les trouve qu'associés en petits groupes. Ils forment alors une particule non émentaire. Ainsi, trois quarks peuvent se regrouper pour former ce que l'on appelle un baryon; le proton est donc for de deux quarks up et d'un down, et le neutron est constitué de deux quarks down et d'un up. L'autre type de combinaison possible est le méson, formé d'un quark et d'un antiquark. De façon générale, toutes les particules formés de quarks, aussi bien les baryons que les mésons, sont collectivement désignés sous le nom de hadrons.
sumé : on trouve six types de quarks nommés down, up, strange, charm, bottom et top, ces six types de quarks se combinant se nomme baryon; une autre combinaison nommé le méson est composé d'1 quark et d'1 antiquark, ces deux (baryon et méson) sont désigné sous le terme de hadron.
8) Il existe une autre particule élémentaire que le quark qui se nomme lepton. Les deux exemples les plus connus sont l'électron et le neutrino. Les progrès expérimentaux et théoriques ont permis de mettre en évidence quatre autres leptons : deux versions plus massives de l'électron appelées le muon et le tau, ainsi que deux autres types de neutrinos. Néanmoins ces quatre leptons (muon, tau, 2 neutrinos différents) n'apparaissent que dans des processus très énergétiques, par exemple dans nos accélérateurs de particules. La matière ordinaire ne fait appel qu'à l'électron et au neutrino du à l'activité naturel des soleils, trous noirs et big bang. La taille d'un quark est de 0.000 000 000 000 000 001 mètre (10^-18 m prononcé 1 atomètre.).

# Postato martedì 22 agosto 2006 04:57

Modificato giovedì 24 agosto 2006 05:09

Nébuleuses m57

Nébuleuses m57
Nébuleuses planétaires
Une nébuleuse planétaire, c'est un disque (enveloppe) ténu, aux formes irrégulières et aux couleurs somptueuses. Elles furent appelé ainsi, car vu dans un petit instrument, auxbuts des observations, elles furent prises pour de pâles planètes. Elles se présentent comme une nébuleuse de petites dimensions angulaires, souvent de forme circulaire bien symétrique et bien délimité, par opposition auxbuleuses diffuses qui semblent se diluer dans l'espace et de forme irrégulière. De nombreuses nébuleuses planétaires ont une forme d'anneau, comme l'anneau de la Lyre, ci-dessous. Elles montrent une denside matière plus forte en périphérie qu'à l'intérieur. Une étoile est toujours au centre.

Causes
En fin de vie, lorsqu'elles ont épuisé leur hydrogène, les étoiles voient leurs couches périphériques se dilater et se refroidir, tandis que le c½ur s'effondre et s'échauffe pour atteindre la température de fusion de l'hélium. Certaines étoiles vont jusqu'à éjecter leurs couches périphériques créant un cocon en expansion. Le c½ur mis à nu est une étoile de type W ou O qui rayonne beaucoup de lumière ultraviolette et qui excite la nébuleuse.

Couleur
En ultra-violet, l'énergie émise est énorme, alors qu'elle est très faible en lumière visible. Ceci est provoqué par la chaleur importante du c½ur, généralement supérieure à 100 000 °K. La nébuleuse rayonne alors un spectre où on trouve les raies Balmer de l'hydrogène (transitions de l'électron du niveau supérieur vers un niveau inférieur) et aussi celles de l'oxygène 2 fois ionisé, de l'azote ionisé, du xénon 2 à 3 fois ionisé, etc... Généralement les nébuleuses planétaires ont une couleur verdâtre due au doublet de l'oxygène 2 fois ionisé à 500,7 et 495,9 nm. La raie la plus intense dans le visible étant la raie Ha à 656,3 nm ou 6563Å (angström) qui se situe à la limite du rouge. Si l'on prend une photo avec un filtre à cette longueur d'onde, on obtient toutes les parties de la nébuleuse ayant de l'hydrogène. Elles apparaîtront rose. Cesgions brillantes sont appelées H II (riche en hydrogène ionisé et leur température va de 5 000 à 10 000 °K pour une densité de 500 à 10000 atomes/cm3 . Le vert sera obtenu pour de l'oxygène ionisé à 5000 Å . Si nous prenons un filtre vert nous obtiendrons en vert les régions O III (oxygène ionisé). Ces régions sont nombreuses dans les nébuleuses planétaires.
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# Postato lunedì 21 agosto 2006 14:43

Modificato lunedì 16 luglio 2007 16:57

astrophysique

astrophysique
I .Mort des grosses étoiles

Comme on l'a montré dans la partie sur la vie des étoiles, à la fin de leur vie, ces sources d'énergie pour l'univers entament un processus d'effondrement. Si tant est que l'étoile est relativement massive, ce n'est pas une naine blanche qui se forme, mais un pulsar.
La contraction continue jusqu'à ce que les protons et les électrons réagissent entre eux pour donner des neutrons. Une fois la "mer de neutrons" formée, c'est à dire que les neutrons viennent à se toucher, la contraction s'arte. On a obtenu une étoile à neutrons ou pulsar...


II .Vitesse de rotation

Un pulsar a conser l'énergie citique ( de vitesse ) de l'étoile pendant son effondrement. Les pulsars sont donc en rotation très rapide autour d'eux-même, parfois avec une vitesse proche de la vitesse lumière !!! Cette rotation entraîne la formation de leur puissant champ magnétique, ce qui va, au contact des éléments à la surface du pulsar, arracher des particules et créer un champ électrique environnant les milliards de Volts. Par ailleurs, les particules arrachées, qui se trouvent au niveau des pôles de l'étoile , vont créer deux faisceaux de rayonnements dits cônes d'émission radio. Un observateur lointain ( un homme ) regardant un pulsar va donc percevoir les faisceaux des 2 pôles à intervalles réguliers. Cette image peut être assimilée à celle d'un phare qui s'allume et s'éteint avec une grande régularité. Cela explique leur nom de pulsar ou pulsating star ( étoile pulsante ) en anglais. Certains voient en eux la meilleure horloge de l'univers.
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# Postato domenica 20 agosto 2006 16:59

Modificato lunedì 16 luglio 2007 16:54

Formation de l' arc-en ciel

Formation de l' arc-en ciel
Ainsi, les rayons lumineux perçus par l'observateur et dans lesquels le rouge (bord externe de l'arc-en ciel) domine correspondent à l'ensemble des rayons issus du mur de pluie et faisant un angle de 42,4° avec la direction des rayons solaires (cf schéma).
Les rayons lumineux constituant chaque couleur de l'arc-en-ciel forment alors des cônes de sommet les yeux de l'observateur et d'axe le rayon solaire passant par les yeux de l'observateur. L'angle entre une des génératrices du cône et son axe est alors la valeur de Amax correspondant à la longueur d'onde considérée. Cet angle a été représenté sur le schéma pour le bord externe de l'arc-en-ciel (couleur rouge) : il vaut 42,4° environ.
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# Postato domenica 20 agosto 2006 14:53

Modificato lunedì 16 luglio 2007 16:54