LE SYSTEME SOLAIRE
Le Système solaire s’est formé en quelques millions d’années seulement. Plutôt rapide quand on sait que l’Univers est vieux de 14 milliards d’années ! Tout commence il y a 4,567 milliards d'années : une étoile explose entraînant l’effondrement sur lui-même d’un vaste nuage interstellaire. Cette sorte de boule qui tourne sur elle-même s’aplatit, formant un disque de grains et de poussières. 1 million d'années plus tard, au cœur de ce disque, c’est l’enfer ! La température et la pression sont si grandes que des réactions nucléaires s’enclenchent et le Soleil s'allume. Autour, les grains de poussières s’entrechoquent et se collent les uns aux autres, formant des grumeaux qui s’agrègent à leurs tours entre eux.
Au bout de 3,5 millions d'années, notre Système solaire a pris forme : avec quatre petites planètes formées dans la région interne du disque. Et quatre autres, plus volumineuses, dans la région externe. Entre ces deux groupes de planètes, les poussières et petits corps qui ne se sont pas agrégés forment une première ceinture d’astéroïdes. Une seconde, la ceinture de Kuiper, s’est formée au-delà de Neptune.
Source CNES
Au bout de 3,5 millions d'années, notre Système solaire a pris forme : avec quatre petites planètes formées dans la région interne du disque. Et quatre autres, plus volumineuses, dans la région externe. Entre ces deux groupes de planètes, les poussières et petits corps qui ne se sont pas agrégés forment une première ceinture d’astéroïdes. Une seconde, la ceinture de Kuiper, s’est formée au-delà de Neptune.
Source CNES
Les comètes
Observer la comète Tsuchinshan-Atlas, c’est maintenant !
Pour voir la comète , fuyez autant que possible les nuages. Choisissez un site d’observation offrant un horizon dégagé plein ouest. C’est au ras de l’horizon qu’elle doit apparaitre, légèrement à gauche et au-dessus du Soleil couchant. Commencez votre observation dès que le Soleil a disparu sous l’horizon. En France métropolitaine, il sera près de 19h15 (un peu plus tôt ou plus tard selon votre lieu).
À mesure que tombe la nuit, la comète devrait se dévoiler sur le fond de ciel de plus en plus sombre. Le vendredi 11, elle baignera encore dans les lueurs du soir, disparaissant très vite sous l’horizon vers 20 h. Le samedi 12, puis chaque lendemain, elle sera un peu plus haute dans le ciel et donc visible pendant plus longtemps avant de se coucher. Sur un fond de ciel plus sombre, le contraste sera meilleur. Toutefois, en s’éloignant peu à peu du Soleil, sa luminosité intrinsèque baissera chaque nuit.
Source Ciel et Espace
Pour voir la comète , fuyez autant que possible les nuages. Choisissez un site d’observation offrant un horizon dégagé plein ouest. C’est au ras de l’horizon qu’elle doit apparaitre, légèrement à gauche et au-dessus du Soleil couchant. Commencez votre observation dès que le Soleil a disparu sous l’horizon. En France métropolitaine, il sera près de 19h15 (un peu plus tôt ou plus tard selon votre lieu).
À mesure que tombe la nuit, la comète devrait se dévoiler sur le fond de ciel de plus en plus sombre. Le vendredi 11, elle baignera encore dans les lueurs du soir, disparaissant très vite sous l’horizon vers 20 h. Le samedi 12, puis chaque lendemain, elle sera un peu plus haute dans le ciel et donc visible pendant plus longtemps avant de se coucher. Sur un fond de ciel plus sombre, le contraste sera meilleur. Toutefois, en s’éloignant peu à peu du Soleil, sa luminosité intrinsèque baissera chaque nuit.
Source Ciel et Espace
LES AURORES BOREALES
Une aurore polaire, boréale (dans l’hémisphère nord) ou australe (dans l’hémisphère sud), est un phénomène lumineux et naturel. Ce phénomène se produit autour des pôles magnétiques, lorsqu’en provenance du soleil des nuages de matières chargées en énergie rencontrent l’atmosphère terrestre après avoir été repoussés par le champ magnétique (magnétosphère) qui protège la terre.
L’intensité de ce phénomène lumineux varie, de peu visible à l’oeil nu, à fort. Toutes les aurores ne sont pas identiques et toutes ne sont pas aussi lumineuses. Tout dépend de l’activité solaire.
A l’œil nu les aurores apparaissent souvent moins lumineuses et saturées que sur les photos. Tout dépend de l’intensité de l’aurore et/ou des réglages de l’appareil photo. Mais les photos ne permettent pas de ressentir l’émotion, de voir les aurores vivre, bouger et danser, ni même de se sentir encerclé quand elles traversent le ciel.
Des nuages de matières sont éjectés du soleil vers l’espace en quasi permanence (ce sont les « vents solaires ») ou parfois lors « d’éjection de masse coronale » (EMC, ou CME en anglais), des « explosions » qui se produisent à la surface du soleil. Après 150 millions de Km parcourus en 2 à 3 jours, lorsque cette matière chargée de protons et d’électrons arrive sur terre, elle excite les particules des différents gaz présents dans l’atmosphère (oxygène, azote, hydrogène, etc.) et les ionise. C’est cette ionisation qui produit les photons (particules de lumière), formant les voiles de lumière dansant dans le ciel.
Source AVENTURES BOREALES
L’intensité de ce phénomène lumineux varie, de peu visible à l’oeil nu, à fort. Toutes les aurores ne sont pas identiques et toutes ne sont pas aussi lumineuses. Tout dépend de l’activité solaire.
A l’œil nu les aurores apparaissent souvent moins lumineuses et saturées que sur les photos. Tout dépend de l’intensité de l’aurore et/ou des réglages de l’appareil photo. Mais les photos ne permettent pas de ressentir l’émotion, de voir les aurores vivre, bouger et danser, ni même de se sentir encerclé quand elles traversent le ciel.
Des nuages de matières sont éjectés du soleil vers l’espace en quasi permanence (ce sont les « vents solaires ») ou parfois lors « d’éjection de masse coronale » (EMC, ou CME en anglais), des « explosions » qui se produisent à la surface du soleil. Après 150 millions de Km parcourus en 2 à 3 jours, lorsque cette matière chargée de protons et d’électrons arrive sur terre, elle excite les particules des différents gaz présents dans l’atmosphère (oxygène, azote, hydrogène, etc.) et les ionise. C’est cette ionisation qui produit les photons (particules de lumière), formant les voiles de lumière dansant dans le ciel.
Source AVENTURES BOREALES
Pourquoi les aurores sont rouges ou vertes. Explication
Les aurores sont rouges en altitude. Les atomes d'oxygène brillent en rouge haut dans l'atmosphère, en bas c'est vert. Photo envoyée par un collègue en Islande: là bas ils les voient vertes, nous en rouge! C'est pour ça que dans le nord de la France on voyait du vert en bas. Texte en Islandais sur l'infographie! Source Eric Lagadec @EricLagadec |