Testwiki:Projets pédagogiques/Cégep de Chicoutimi/astro

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La démarche scientifique doit garder un équilibre entre l'approche théorique et expérimentale.

Contenu des cours d'astronomie du Cégep de Chicoutimi. Modèle:Raccourci


Terres connues et inconnues d'Amérique du Nord (1566).
Relations entre les lois physiques.

Modèle:Citation bloc Modèle:Citation bloc

Cours I
  • Approche scientifique vs. autres approches (balance + tracer l'arbre de la connaissance à partir des mesures et observations). Science généralement mal aimée car elle a entraîné, notamment, des blessures narcissiques à l'humanité.

Modèle:Citation bloc

  • L'arbre de la connaissance est très touffu. Pour chaque réponse, on trouve 10 questions. Établissons les frontières.
Pyramide de la complexité.
Pyramide de la complexité biocentrée.
Cours II

Informatique

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Cours III & IV
Projets frères hébergés aussi par la Wikimedia Foundation. Si on compare l'image à une horloge, à partir de Modèle:Heure et en sens horaire, nous avons : Wikibooks, Meta-Wiki, Wikiquote, Wikispecies, MediaWiki, Incubator, Wikidata, Wikivoyage, Wikiversité, Wiktionnaire, Wikinews, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikipédia et Wikimania.

Modèle:Clr

Devoirs

  • Trouvez une référence/source pour ordres de grandeur de masse.
  • Envoyez par messagerie interne le plus beau time-lapse que vous connaissez. Exemples :
  • Dans le tableau suivant, associez l'ordre de grandeur de masse avec la lettre d'un et un seul des objets.[réponse 1]

Modèle:Boîte déroulante/début

Ordre de grandeur
(kg)
Choix Objets
10Modèle:Exp A- une tonne métrique; un mètre cube d'eau
10Modèle:Exp B- la masse de la production annuelle du thé Darjeeling
10Modèle:Exp C- Prométhée (lune), un satellite de la bordure interne de l'anneau F de Saturne.
10Modèle:Exp
yoctogramme (yg)
D- la quantité de béton dans le barrage des trois gorges en Chine, la plus grande structure de béton du monde
10Modèle:Exp E- équivalent de masse d'un joule
10Modèle:Exp F- la masse typique d'un moustique (1–2 milligrammes)
10Modèle:Exp
zeptogramme (zg)
G- la masse d'une porte individuelle de la barrière de la Tamise
10Modèle:Exp H- l'incertitude sur la masse du prototype du kilogramme
10Modèle:Exp I- Titan, la plus grande lune de Saturne
10Modèle:Exp J-une unité de masse atomique (uma)
10Modèle:Exp K- un petit virus
10Modèle:Exp
nanogramme (ng)
L- une orange moyenne
10Modèle:Exp
microgramme (µg)
M- une molécule de chlorophylle a, principale forme de chlorophylle
10Modèle:Exp N- baleine bleue
10Modèle:Exp
milligramme (mg)
O- un atome de lithium
10Modèle:Exp
centigramme (cg)
P- masse de Planck
10Modèle:Exp
décigramme (dg)
Q- le plus grand bateau, Knock Nevis, lorsqu'il est chargé
10Modèle:Exp
gramme (g)
R- une souris adulte (Mus musculus)
10Modèle:Exp
décagramme (dag)
S- la quantité typique de caféine dans une tasse de café
10Modèle:Exp
hectogramme (hg)
T- masse d'une bactérie E. coli
1 kg
kilogramme (kg)
U- limite supérieure de masse du neutrino électronique (2 eV/cModèle:2)
10Modèle:Exp V- la quantité de roche qui a explosé dans l'éruption volcanique du Mont Tambora en 1815
10Modèle:Exp W- la masse du télescope spatial Hubble
10Modèle:Exp
mégagramme (Mg)
X- un lion adulte
10Modèle:Exp Y- Un moniteur cathodique ou un poste de télévision
10Modèle:Exp Z- la masse moyenne d'une cellule
10Modèle:Exp
gigagramme (Gg)
AA- un atome d'argent
10Modèle:Exp BB- Un centimètre cube d'eau
10Modèle:Exp CC- un gros grain de sable (2 mm de diamètre)
10Modèle:Exp
téragramme (Tg)
DD- la quantité de matière convertie en énergie par le Soleil chaque seconde
10Modèle:Exp EE- un muon (106 MeV/cModèle:2)
10Modèle:Exp FF- la quantité d'eau stockée dans les réservoirs de Londres
10Modèle:Exp
pétagramme (Pg)
GG- la masse de l'atmosphère terrestre
10Modèle:Exp HH- un litre d'eau, approximativement
10Modèle:Exp
exagramme (Eg)
II- la masse des océans de la Terre
10Modèle:Exp JJ- (951) Gaspra, le premier astéroïde approché de très près par un vaisseau spatial
10Modèle:Exp KK- un électron (511 keV/cModèle:2), la particule élémentaire la plus légère avec une masse au repos mesurée différente de zéro.
10Modèle:Exp
zettagramme (Zg)
LL- Bételgeuse, une supergéante rouge
10Modèle:Exp MM- Junon, le cinquième plus grand astéroïde de la ceinture d'astéroïdes principale
10Modèle:Exp NN- Cérès, le plus grand astéroïde dans la ceinture d'astéroïdes principale
10Modèle:Exp
yottagramme (Yg)
OO- la quantité totale estimée des réserves mondiales de charbon économiquement accessibles en utilisant les technologies minières actuelles
10Modèle:Exp PP- l'étoile de Barnard, une naine rouge proche
10Modèle:Exp QQ- une molécule d'hémoglobine A, principale forme d'hémoglobine humaine
10Modèle:Exp RR- Vénus
10Modèle:Exp SS- le trou noir supermassif au centre de notre galaxie, associé à la source radio Sagittarius A*
10Modèle:Exp TT- Neptune
10Modèle:Exp UU- Jupiter
10Modèle:Exp VV- la masse de l'Univers connu
10Modèle:Exp WW- la masse de la planète naine Pluton
10Modèle:Exp XX- le Soleil; une masse solaire
10Modèle:Exp YY- la production de pétrole mondiale en 2001
10Modèle:Exp ZZ- R136a1, l'étoile la plus massive connue (265 masses solaires)
10Modèle:Exp AAA- l'estimation la plus basse de la masse du nuage d'Oort
10Modèle:Exp BBB- le superamas de la Vierge
10Modèle:Exp CCC- la masse totale de la Voie lactée
10Modèle:Exp DDD- la masse visible de la Voie lactée
10Modèle:Exp EEE- la masse typique d'un amas globulaire
10Modèle:Exp FFF- naine brune

Modèle:Boîte déroulante fin Modèle:Clr

À l’œil

Filé d'étoiles.

Modèle:Ancre

La hauteur du Soleil dans le ciel en fonction du temps s'apparente à une oscillation harmonique simple. Les solstices correspondent à l'amplitude maximale (S), où la variation de position varie momentanément plus lentement en fonction du temps. Les équinoxes correspondent aux positions nulles (E). Ils marquent la mi-temps entre les solstices et leur cycle est en déphasage d'un quart de période sur ces derniers.
Schéma représentant diverses notions liées aux coordonnées équatoriales.
Cours VI & VII
Cours X

Informatique

Cours VIII & IX

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Devoirs

Publications « papier » en astronomie.
  • Classer par ordre croissant de crédibilité les 10 livres présentés en classe.
  • Exercice cherche-étoiles
  • Devoir 3

Modèle:Clr

Systèmes du monde

Modèle:Citation bloc Modèle:Citation bloc

Cours XI & XII

Informatique

Modèle:Citation bloc

Cours XIII & XIV

Devoirs

Pour en savoir plus

Modèle:Citation bloc

Progression scientifique
De la nécessité de vitesse
Anni mirabiles
1666 - Isaac Newton

Modèle:Citation bloc

1905
Annus mirabilis d'Albert Einstein
  • Intro -> vidéo centième café de Fry -> ERREUR !
Histoire de la relativité restreinte

a)t=30ans;t=γt;l=26000al;γ=2600/3

v=lt=26000*(c*[1an])γt[an]=2600c3*(1v2c2)121

v2=866,6¯2c2(1v2c2)=751111,1¯c2751111,1¯v2

751112,1¯v2=751111,1¯c2

v=751111,1¯751112,1¯c=26006760009c0,999999334 c

b)γ=67600093866,66724

t=lv=26 000 c2600 c676000926 000,0173 ans

c) l=γll=260006760009/3=780006760009 a.l.29,99998 a.l.

1916 - Histoire de la relativité générale

a)valeur de gamma

γgrav=1(1vlib2c2)=1(1(1,75×108)2c2)=1,231

b)À quelle distance, [en fonction de M], doit-on se trouver pour subir une telle vlib ?

R=2GMvlib2=(2×6,67×1011×M(1,75×108)2=4,356×1027M

Généralement, étoile à neutron = 1,4 à 3 Modèle:Masse solaire et 20 à 40 km de diamètre =>R = 12 136 m si M = 1,4 Modèle:Masse solaire et = 26 005 m si M = 3 Modèle:Masse solaire

Limites de la gravité

Pour en savoir plus

Système solaire

Mars

Lumière et instruments

Nature de la lumière
  • L’œil est limité par 4 facteurs :
    • Pouvoir de captation (pupille de ~5 mm de diamètre)
    • Temps d'exposition (accumulation maximale 1/20Modèle:E de seconde)
    • Sensibilité (~1 %)
    • Spectre visible (400 à 700 nm)
Ouverture
Temps d'exposition
Filé d'étoiles.
Sensibilité
Image vectorielle Image matricielle
Image vectorielle Image matricielle
Image vectorielle Image matricielle
Image vectorielle Image matricielle
Vulgairement, une image vectorielle est redimensionnable sans perte de qualité, contrairement à une image matricielle.

Modèle:Clr

Pour en savoir plus

  • Profondeur du ciel
  • Complément 2.1 : Distance Terre-Lune : La méthode d'Hipparque.
    • Quand n'y aura-t-il plus d'éclipse totales :

θ=2arctanRD
où R = rayon lunaire ≈ 1737,1 km, D = distance lunaire ≈ 384 399 km.
Ainsi, ω=dθdt=2R(D2+R2)v,
où v ≈ 4 cm/an.
Facteur de conversion pour milliarcseconde/siècle :
180pi*3600*1000*100

Laboratoire photo

Stellaire

Source d'énergie du Soleil
Nucléosynthèse
Caractéristiques physiques stellaires
Classification des étoiles
Diagramme H-R (http://www.astrosurf.com/luxorion/Images/diagramme-hr.jpg)
Évolution stellaire et milieu interstellaire
Découverte de nébuleuses -> Catalogues astronomiques
Naissance des étoiles
Mort

Interstellaire

Quelle est la personne qui est morte la plus loin de son lieu de naissance ?

Modèle:Sparql
Ainsi, par exemple, Leo Ferrari, professeur de philosophie au Nouveau-Brunswick et fondateur de l'organisation satirique Flat Earth Society of Canada, est donc mort à 16 643 km de son lieu de naissance Modèle:Sparql Championne = Betty Molesworth Allen (Modèle:Unité)

  • Mais cela ne tient pas compte de la rotation terrestre !
    • Mort 12 heures après sa naissance. Dans mon cas, si je meurs à Chicoutimi à 23h50.
  • Mais cela ne tient pas compte de la révolution terrestre !
    • Mort 6 mois après sa date de naissance.

Modèle:Sparql
Ainsi, par exemple, Lucien Mignon (1865-1944), un peintre et dessinateur français, est né un 13 septembre et est mort un 13 mars, ce qui fait en sorte qu'il est mort à ~300 millions de km de son lieu de naissance.

Mesure des distances en astronomie
Environnement local

Modèle:Clr

Galactique

Voie Lactée
Groupe local
Séquence de Hubble
Classe E L S Im I0 autres
f (%) 13,0  21,5  61,1  2,55 0,85 0,9
Dynamiques particulières

Modèle:Sparql

Modèle:Sparql

Modèle:Sparql

Vers l'infini...
...et plus loin encore
Matière invisible
La courbe de rotation prévue par les équations de Newton (A) et la courbe observée (B), en fonction de la distance au centre de la galaxie.
Sciences citoyennes

Modèle:Palette

Exercices

  • Chapitre 8, E1 :

mv2=GMR;v=CT -> https://www.wolframalpha.com/input?i=y%3D2*PI*%282.46E20%29%2F%286.942672E15%29%3BX%3D%282.46E20%29*%28y%5E2%29%2F%286.67E-11%29%3BZ%3DX%2F%281.99E30%29

Informatique

Modèle:Clr

Cosmologie : Passé

Modèle:Citation bloc

Univers observable
Modèles cosmologiques
Schéma simplifié du modèle standard.

Modèle:Palette

Cosmologie : Futur

Chronologie du futur lointain

Modèle:Citation bloc

Extinction massive
Anthropocène

Modèle:Clr

Informatique

  • Actualités astronomiques

Pour en savoir plus

Science-fiction

Planétologie

Planétologie
chapitres 11 à 14
  • Types de planètes : On peut les classer d'après leur structure/composition (Séguin & Villeneuve), d'après leur température ou d'après leur position. Actuellement, pas moins de 4 systèmes de classification générale se font concurrence.

Modèle:Clr

ET

Zone habitable du Soleil et de Gliese 581.

Informatique

  • Actualités astronomiques

Place

Informatique

À vous

Web participatif

Notes et références

Modèle:Références Modèle:Références Modèle:Références Modèle:Références

Ressources


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