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Nuage de mots clés

Astronomie | Photographie | Dessins et plans | Éclipses de soleil | Terre | RyXéo | Lune | ABCD | ABCD-inventions | Yvain Coudert | Soleil -- Observation | Phases de la lune | Voie lactée | Orbites | Soleil -- Observations | Télescopes | Peinture | Étoiles | Dessin de portraits | Système solaire | ...
Le Père Noël astronome. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d99f8-le-pere-noel-astronome

Le Père Noël astronome

Le Père Noël astronome, Société Astronomique de Victoria, "Star-Be-Cue" 2004.

Les arts libéraux. Source : http://data.abuledu.org/URI/505f70f9-les-arts-liberaux

Les arts libéraux

Représentation au XVème siècle des sept arts libéraux : Ptolémée et l'astronomie.

Les couches de l'atmosphère de la terre. Source : http://data.abuledu.org/URI/51afb3e0-les-couches-de-l-atmosphere-de-la-terre

Les couches de l'atmosphère de la terre

Les couches de l'atmosphère de la Terre : Thermosphère, Mésosphère, Stratosphère, Troposphère

Les couches du soleil. Source : http://data.abuledu.org/URI/51afb44c-les-couches-du-soleil

Les couches du soleil

Les couches du soleil.

Les douze signes du zodiaque. Source : http://data.abuledu.org/URI/533b1cd7-les-douze-signes-du-zodiaque

Les douze signes du zodiaque

Les douze signes du zodiaque sur des timbres russes en 2004.

Les étoiles et l'étoile polaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/53430ba8-les-etoiles-et-l-etoile-polaire

Les étoiles et l'étoile polaire

Mouvement apparent des étoiles autour de l’étoile polaire. La nuit, les étoiles apparaissent à l’œil nu sous la forme de points (à cause de leur éloignement) brillants de couleur blanche, parfois aussi rouge, orangée ou bleue — généralement scintillants et sans mouvement apparent immédiat par rapport aux autres objets fixes de la voûte céleste. Le phénomène de scintillation est dû à l’extrême petitesse de la taille angulaire des étoiles (quelques millisecondes d’arc voire moins), qui est inférieure à celle de la turbulence atmosphérique. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile#Structure_d.E2.80.99une_.C3.A9toile

Les muses Uranie et Calliope. Source : http://data.abuledu.org/URI/5942d65d-les-muses-uranie-et-calliope

Les muses Uranie et Calliope

Les muses Uranie et Calliope, par Simon Vouet, 1634.

Les quatre saisons. Source : http://data.abuledu.org/URI/53c81f5a-les-quatre-saisons

Les quatre saisons

Les quatre saisons dans l'hémisphère nord.

Lunes et Terre. Source : http://data.abuledu.org/URI/539360d3-lunes-et-terre

Lunes et Terre

Lunes du système solaire comparées à la lune de la Terre, légendes en français.

Masque de Bahtinov. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d9e0d-masque-de-bahtinov

Masque de Bahtinov

Le masque de Bahtinov est un dispositif permettant de faciliter la mise au point des instruments astronomiques. Il a été nommé d'après son inventeur Pavel Bahtinov. Le masque est constitué de trois grilles distinctes, orientées selon trois angles différents, de façon à produire une légère diffraction pour chaque grille, à la focale de l'instrument lorsque celui-ci pointe une étoile suffisamment brillante. Lorsque la mise au point est modifiée, les éléments de diffraction forment des petits "traits" en forme de "X" qui partent de l'étoile, et le trait central semble se déplacer de haut en bas. La mise au point est optimale lorsque le trait central est centré sur l'étoile et positionné symétriquement par rapport aux deux autres traits. De ce fait, les mises au point approximatives sont rapidement décelées. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque_de_Bahtinov

Matériel d'observateur astronomique. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d9ea5-materiel-d-observateur-astronomique

Matériel d'observateur astronomique

Matériel d'observateur astronomique sur le terrain.

Matériel fabriqué pour projection d'éclipse solaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d886f-materiel-fabrique-pour-projection-d-eclipse-solaire

Matériel fabriqué pour projection d'éclipse solaire

Matériel fabriqué pour projection d'éclipse solaire.

Méridienne de Bianchini à Rome. Source : http://data.abuledu.org/URI/53aeab86-meridienne-de-bianchini-a-rome

Méridienne de Bianchini à Rome

Méridienne de la Basilique Sainte-Marie-des-Anges-et-des-Martyrs à Rome construite par Francesco Bianchini (1702). Vers 1700, le pape Clément XI demanda à Francesco Bianchini, astronome, mathématicien, archéologue, historien et philosophe, de construire une ligne méridienne, sorte de cadran solaire, à l’intérieur de la basilique. Le pape souhaitait vérifier l’exactitude de la réforme grégorienne du calendrier et avait besoin d’un moyen de prévoir exactement la date de Pâques. Il voulait enfin que Rome soit dotée d’une méridienne aussi importante que celle construite peu de temps auparavant par Giovanni Domenico Cassini (Perinaldo 1625 - Paris 1712), dans la basilique San Petronio de Bologne. La basilique présentait pour cette installation quelques avantages : comme les autres thermes de Rome, l’édifice était déjà naturellement orienté au sud, donc exposé au soleil ; la hauteur des murs autorisait de tracer une ligne très longue permettant de mesurer l’avance du soleil sur toute l’année ; les anciens murs étaient depuis longtemps stabilisés dans le sol, assurant que les instruments d’observation calibrés avec précaution ne bougeraient pas ; enfin, placée dans les anciens thermes de Dioclétien, la méridienne représenterait une victoire symbolique du calendrier chrétien sur le calendrier païen.

Mesure de la circonférence de la Terre par Ératosthène. Source : http://data.abuledu.org/URI/55a28ec4-mesure-de-la-circonference-de-la-terre-par-eratosthene

Mesure de la circonférence de la Terre par Ératosthène

Ératosthène (0284?-0192? av. J.-C.) fut le premier dont la méthode de mesure de la circonférence de la Terre soit connue. Bien que sa mesure ne soit pas exacte, il était très proche de la réalité.

Modèle de l'orbite lunaire en 1557. Source : http://data.abuledu.org/URI/533b163f-modele-de-l-orbite-lunaire-en-1557

Modèle de l'orbite lunaire en 1557

Modèle de l'orbite lunaire de 1557 ayant appartenu à Vincenzo Viviani (1622-1703), disciple de Galilée ; Musée Galilée, Florence.

Nébuleuse de la Carène. Source : http://data.abuledu.org/URI/55013f37-nebuleuse-de-la-carene

Nébuleuse de la Carène

Nébuleuse de la Carène, Observatoire Astronomique de Los Molinos (OALM) à Montevideo, Uruguay. Cette nébuleuse est l'une des plus grandes régions HII de la Voie lactée. Sa magnitude apparente est de 1,0. Elle est également l'une des plus importantes nébuleuses diffuses observable. Bien que quatre fois plus grande et encore plus lumineuse que la nébuleuse d'Orion, la nébuleuse de la Carène est bien moins connue en raison de sa situation éloignée sur l'hémisphère sud. Elle fut découverte par Nicolas Louis de Lacaille en 1751-1752, depuis le cap de Bonne-Espérance. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9buleuse_de_la_Car%C3%A8ne

Nébuleuse de la Carène. Source : http://data.abuledu.org/URI/55013fc5-nebuleuse-de-la-carene

Nébuleuse de la Carène

Nébuleuse de la Carène.

Nébuleuse de La Lagune. Source : http://data.abuledu.org/URI/54a51c16-nebuleuse-de-la-lagune

Nébuleuse de La Lagune

Vue infrarouge de la nébuleuse de la Lagune, photographiée en janvier 2011 par le télescope Vista de l'observatoire du Cerro Paranal, dans le désert d'Atacama, au Chili. Elle a été composée à partir d'images prises avec des filtres infrarouges J, H et Ks, dans le cadre d'une vaste recherche sur les parties centrales de la Voie Lactée. La vue porte sur un champ de 34 par 15 minutes d'arc.

Nicolas Copernic. Source : http://data.abuledu.org/URI/50ebf0dc-nicolas-copernic

Nicolas Copernic

Nicolas Copernic, portrait datant de 1580 exposé au musée de Toruń, Pologne

Observation d'éclipse solaire à Madrid. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d7211-observation-d-eclipse-solaire-a-madrid

Observation d'éclipse solaire à Madrid

Observation d'éclipse solaire à Madrid, le 3 octobre 2005-10-03 : Instrument de projection (à gauche) et l'image de l'éclipse projetée (perspective non corrigée).

Observation d'éclipse solaire dans le Grand Canyon. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d73c5-observation-d-eclipse-solaire-dans-le-grand-canyon

Observation d'éclipse solaire dans le Grand Canyon

Observation de l'éclipse solaire annulaire de 2012 dans le Parc national du Grand Canyon.

Observatoire en Suisse. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d9f95-observatoire-en-suisse

Observatoire en Suisse

Observatoire en Suisse.

Observatoire Taurus-1. Source : http://data.abuledu.org/URI/550da036-observatoire-taurus-1

Observatoire Taurus-1

Observatoire astronomique Taurus-1 (MPC COD A98, Belarus), construit par S.Shurpakov.

Orbite de la comète de Hale-Bopp. Source : http://data.abuledu.org/URI/52f96536-orbite-de-la-comete-de-hale-bopp

Orbite de la comète de Hale-Bopp

Orbite de la comète Hale-Bopp. La position de la comète et des planètes sont données au 1er avril 1997, le périhélie. Basé sur les données d'éphémérides de "horizons" par la NASA.

Orbites elliptiques de Kepler. Source : http://data.abuledu.org/URI/55a283b9-orbites-elliptiques

Orbites elliptiques de Kepler

Orbites elliptiques de Kepler.

Palazzo dei Cartelloni à la gloire de Galilée à Florence. Source : http://data.abuledu.org/URI/533b1760-palazzo-dei-cartelloni-a-la-gloire-de-galilee-a-florence

Palazzo dei Cartelloni à la gloire de Galilée à Florence

Au 11 de la via sant'Antonino à Florence (Italie), l'entrée du "Palazzo dei Cartelloni" (le palais des placards, des affiches), en fait Palazzo Viviani, ornée de panneaux en latin à la gloire de Galilée (1564-1642) et d'un buste le représentant, par les soins de son élève, Vincenzo Viviani (1622-1703).

Phases de l'éclipse de soleil de 1999. Source : http://data.abuledu.org/URI/550cc0b4-phases-de-l-eclipse-de-soleil-de-1999

Phases de l'éclipse de soleil de 1999

Phases de l'éclipse de soleil de 1999.

Phases de la lune par al-Biruni. Source : http://data.abuledu.org/URI/550cc740-phases-de-la-lune-par-al-biruni

Phases de la lune par al-Biruni

Illustration par Al-Biruni (973-1048) des différentes phases de la lune : "Kitab al-Tafhim" en Persan.

Phases lunaires. Source : http://data.abuledu.org/URI/51afa86b-phases-lunaires

Phases lunaires

Orbite de la Lune et phases vues depuis la Terre.

Phases lunaires. Source : http://data.abuledu.org/URI/5209da97-phases-lunaires

Phases lunaires

Orbite de la Lune et phases vues depuis la Terre.

Phases lunaires. Source : http://data.abuledu.org/URI/533b0c78-phases-lunaires

Phases lunaires

Les différentes phases de la Lune ont des noms différents : la nouvelle lune (1), le premier croissant (2), le premier quartier (3), la lune gibbeuse (bossue) croissante (4), la pleine lune (5), la lune gibbeuse décroissante (6), le dernier quartier (7), le dernier croissant (8). Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Phase_lunaire.

Planètes et étoiles. Source : http://data.abuledu.org/URI/5343099d-planetes-et-etoiles

Planètes et étoiles

Tailles relatives des planètes du système solaire et plusieurs autres étoiles connues (noms en anglais). Dans chaque cadre, l'image la plus à droite est reprise dans l'image la plus à gauche du cadre suivant : la Terre (1-2), Jupiter (2-3), Sirius (3-4), Aldébaran (4-5), Bételgeuse (5-6).

Pleiades d'étoiles. Source : http://data.abuledu.org/URI/501e332b-pleiades-d-etoiles

Pleiades d'étoiles

Les Pléiades, ou amas M45, sont un amas ouvert d'étoiles qui s'observe dans l'hémisphère nord, dans la constellation du Taureau. On dénombre aujourd'hui dans cet amas environ 3 000 étoiles, dont une douzaine sont visibles à l'œil nu. Il s'étend sur 2°, soit l'équivalent de 4 fois le diamètre apparent de la Lune. Sa densité est donc relativement faible par rapport aux autres amas ouverts. L'âge de l'amas est estimé à 100 millions d'années, mais il ne devrait pas vivre longtemps puisqu'il devrait se séparer dans 250 millions d'années, en partie à cause de sa faible densité (il s'agit ici de la vie de l'amas et non de celle des étoiles qui le composent).

Pleine lune et nuages. Source : http://data.abuledu.org/URI/551367e0-pleine-lune-et-nuages

Pleine lune et nuages

Pleine lune et nuages au mois de mars en Suisse.

Pluie de météores. Source : http://data.abuledu.org/URI/5343114d-pluie-de-meteores

Pluie de météores

Les pluies de météores et leur essaim sont nommés d'après la constellation où est situé le radiant, par exemple ici Orionides, radiant dans la constellation d'Orion.

Portrait d'Edwin Powell Hubble. Source : http://data.abuledu.org/URI/55a2a38f-portrait-d-edwin-powell-hubble

Portrait d'Edwin Powell Hubble

Portrait d'Edwin Powell Hubble (1889-1953).

Portrait de Copernic. Source : http://data.abuledu.org/URI/55a28d9f-portrait-de-copernic

Portrait de Copernic

Portrait de Copernic (1473-1543). Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nikolaus_Kopernikus.jpg

Portrait de Galilée. Source : http://data.abuledu.org/URI/55a2a2c1-portrait-de-galilee

Portrait de Galilée

Portrait de Galilée (1564-1642), physicien, philosophe, astronome. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo.arp.300pix.jpg

Projection d'éclipse solaire à travers des jumelles. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d6fc3-projection-d-eclipse-solaire-a-travers-des-jumelles

Projection d'éclipse solaire à travers des jumelles

Projection d'éclipse solaire à travers des jumelles.

Projection d'éclipse solaire annulaire en 2012.. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d72ab-projection-d-eclipse-solaire-annulaire-en-2012-

Projection d'éclipse solaire annulaire en 2012.

Projection d'éclipse solaire annulaire le 21 mai 2012, Medford, Oregon, USA.

Projection d'éclipse solaire en janvier 2011. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d7117-projection-d-eclipse-solaire-en-janvier-2011

Projection d'éclipse solaire en janvier 2011

Projection d'éclipse solaire le 4 janvier 2011 à 11h45mn20s.

Projection solaire dans un solarscope à Liège. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d8a3c-projection-solaire-dans-un-solarscope-a-liege

Projection solaire dans un solarscope à Liège

Projection solaire dans un solarscope à Liège, 1er août 2010. Le solarscope est un appareil en carton ou en bois présentant tout un système optique permettant de projeter une image du disque solaire sur un écran dans le boîtier. Utile pour les observations de groupe. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Observation_du_Soleil

Projections d'éclipe solaire à travers des volets. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d7073-projections-d-eclipe-solaire-a-travers-des-volets

Projections d'éclipe solaire à travers des volets

Projections d'éclipe solaire à travers des volets sur un fauteuil à côté d'un chat.

Ptolémée et l'Astronomie. Source : http://data.abuledu.org/URI/505f5c17-ptolemee-et-l-astronomie

Ptolémée et l'Astronomie

Portrait de Ptolémée (Mathématicien, astronome, géographe, Membre présumé de l'École d'Alexandrie) vu par un artiste du XVème siècle : panneau en marbre provenant de la façade nord, registre inférieur, du campanile de Florence. Luca della Robbia (1400–1481).

Représentation de la Terre plate. Source : http://data.abuledu.org/URI/55a2a945-representation-de-la-terre-plate

Représentation de la Terre plate

Représentation de la Terre plate.

Signes astronomiques et astrologiques. Source : http://data.abuledu.org/URI/50b09fa3-signes-astronomiques-et-astrologiques

Signes astronomiques et astrologiques

Décalage entre signes astronomiques et astrologiques lié à la précession des équinoxes. Deux réalités astronomiques entièrement différentes sont appelées « zodiaque » : la ceinture de constellations zodiacales, qui est irrégulière et divisée en douze parties inégales (ceinture jaune), et l'écliptique lui-même, qui est divisée par l'astrologie tropicale en 12 parties de 30 degrés chacune (ceinture brune). La première réalité pourrait être observée de l'extérieur du système solaire, tandis que la seconde correspond au plan du système solaire, divisé en segments égaux délimités par son intersection avec le plan de l'équateur terrestre. En raison du phénomène appelé précession des équinoxes, ces deux ceintures se décalent l'une par rapport à l'autre, à raison d'un degré tous les 72 ans.

Solarscope. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d896d-solarscope

Solarscope

Solarscope, instrument pour l'observation du Soleil en lumière visible par projection, 1er août 2010 : activité publique à Liège.

Structure d'Europe. Source : http://data.abuledu.org/URI/51afb551-structure-d-europe

Structure d'Europe

Structure d'Europe, la 6e lune (satellite naturel) de la planète Jupiter, le 2e des satellites galiléens. Avec un diamètre de 3 121 km, il est le quatrième en taille des satellites de Jupiter, et le sixième du Système solaire. Sa surface est composée de glace, et s'y trouve la plus lisse de tout le Système solaire. Bien que sa température soit au maximum de -150 °C, on suppose que par-dessous, il se trouve un océan liquide d'environ 90 km de profondeur. Ceci pourrait la rendre habitable pour certains organismes.

Structure de la lune. Source : http://data.abuledu.org/URI/51afb6ae-structure-de-la-lune

Structure de la lune

Structure de la Lune.

Structure de la Terre. Source : http://data.abuledu.org/URI/51afb707-structure-de-la-terre

Structure de la Terre

Schéma des différentes couches de la Terre.

Les éléments orbitaux. Source : http://data.abuledu.org/URI/50b0a5a0-les-elements-orbitaux

Les éléments orbitaux

Diagramme de Kepler des éléments orbitaux. F périapse, H apoapse, la ligne rouge entre eux est la ligne des apsides. Apsides, en astronomie, désigne les deux points extrêmes de l'orbite d'un objet céleste pour lesquels la distance est minimale (apside inférieure, ou périapside ou périapse) ou maximale (apside supérieure, ou apoapside, ou apoapse) par rapport au foyer de cette orbite. Le mot s'emploie plus rarement au singulier pour désigner l'un ou l'autre des deux points. La ligne qui relie le périapside et l'apoapside d'une orbite donnée est appelée ligne des apsides. C'est l'axe principal de l'ellipse, la ligne la plus longue qui joint les deux points les plus éloignés.

Les quatre saisons astronomiques. Source : http://data.abuledu.org/URI/52755b66-les-quatre-saisons-astronomiques

Les quatre saisons astronomiques

Les quatre saisons astronomiques. Sources : "Astronomical Formulae for Calculators, 4th edition", Jean Meeus, 1988, published by "Willmann-Bell, Inc ; images de la NASA plates de la Terre (sol/nuages/nuit).

Portail des sciences de la terre. Source : http://data.abuledu.org/URI/50b7f83a-portail-des-sciences-de-la-terre

Portail des sciences de la terre

Portail des sciences de la terre : biologie, sciences de la terre et de l'univers, géographie, astronomie ; place de la paléontologie, de la climatologie et de la cosmologie.

Rover sur Mars. Source : http://data.abuledu.org/URI/50a815bb-rover-sur-mars

Rover sur Mars

Vue d'artiste d'un "Mars Exploration Rover" : Les M. E. R. comportaient chacun un Mini-TES - un spectromètre d'émission thermique miniature (c'est-à-dire un spectromètre infrarouge). En optique, le spectrographe sépare la lumière entrante selon sa longueur d'onde et enregistre le spectre résultant dans un certain détecteur. C'est ce type de spectromètre qui a remplacé le spectroscope dans les applications scientifiques. En astronomie, les spectrographes sont d'un usage courant. On les monte au centre d'un télescope qui peut être un télescope d'observatoire terrestre ou un télescope embarqué dans un vaisseau spatial.

Système de coordonnées horizontales. Source : http://data.abuledu.org/URI/5096a0e3-systeme-de-coordonnees-horizontales

Système de coordonnées horizontales

Croquis du système de coordonnées horizontales : Les coordonnées horizontales sont l'altitude (h) et l'azimut (A). L'altitude varie de 0° (horizon) jusqu'à 90° (zénith) et l'azimut est un cercle divisé en 360° établi sur le plan horizontal à partir du Nord (N). Le système de coordonnées horizontales, ou système local, est un système de coordonnées célestes utilisé en astronomie par un observateur situé au sol. Son plan de référence est le plan horizontal, à partir duquel est établi une altitude.

Système solaire héliocentrique. Source : http://data.abuledu.org/URI/529a4f8e-systeme-solaire-heliocentrique

Système solaire héliocentrique

Système solaire héliocentrique, in Harmonia Macrocosmica par Andreas Cellarius (1596-1665), mathématicien et un cartographe néerlando-allemand connu pour son atlas céleste.

Tableau des éclipses. Source : http://data.abuledu.org/URI/550cc50e-tableau-des-eclipses

Tableau des éclipses

Palais Rohan (Strasbourg). Musée des Arts décoratifs, salle d'horlogerie (n° 14). Tableau des éclipses de soleil et de lune.

Télescope. Source : http://data.abuledu.org/URI/53eb8f4b-telescope

Télescope

Jeune femme assise utilisant un télescope.

Télescope solaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d8afa-telescope-solaire-

Télescope solaire

Télescope solaire personnel (PST) de Coronado (H-alpha télescope)sur une monture altazimutale avec GoTo à Liège en Belgique - Retrouvailles-2010 - Société Astronomique de Liège (SAL).

Télescope spatial Hubble. Source : http://data.abuledu.org/URI/53430cff-telescope-spatial-hubble

Télescope spatial Hubble

Schéma de la partie optique (OTA) du télescope spatial Hubble, légendé en français : en jaune, trajet de la lumière incidente ; miroir secondaire et miroir primaire ; baies des équipements ; instruments axiaux (4) ; instruments radiaux (4) ; banc optique ; baffles.

Télescope spatial Hubble. Source : http://data.abuledu.org/URI/53430dcb-telescope-spatial-hubble

Télescope spatial Hubble

Schéma explosé du télescope spatial Hubble : en vert, contrôle d'orientation ; en violet, télécommunications ; en gris, structure principale ; en bleu, système optique ; en rouge, instruments scientifiques ; en jaune, production d'énergie.

Trois astronomes amateurs. Source : http://data.abuledu.org/URI/550d9933-trois-astronomes-amateurs

Trois astronomes amateurs

Trois astronomes amateurs en été (août 2006), Delaware river, NJ, USA.

Voie lactée. Source : http://data.abuledu.org/URI/501e351e-voie-lactee

Voie lactée

Le voie lactée vue depuis la terre. Image obtenue en assemblant des photos couvrant l'ensemble de la sphere celeste. Ces photos ont été pour la plupart prise depuis les sites l'Observatoire Européen Austral (ESO) sur le mont Paranal et à la Silla au Chili. Le panorama final correspond à 120 heures d'observations, étalées sur plusieurs semaines.

Zones du système solaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/51bd9965-zones-du-systeme-solaire

Zones du système solaire

Représentation des zones du système solaire, traduction en français Christophe Catarina.