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Dessins et plans | Astronomie | Photographie | Système solaire | Planètes | Héliocentrisme | Temps, Mesure du | Terre | Précession | Équinoxe de printemps | Bélier (astrologie) | Cancer (astrologie) | Balance (astrologie) | Anglais (langue) | Constructions | Architecture -- Programmes | Étoiles | Capricorne (astrologie) | Soleil -- Observation | Comparaisons des données | ...
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.

Système solaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/505b6445-systeme-solaire

Système solaire

Représentation (pas du tout à l'échelle) du Système Solaire y compris Pluton classé antérieurement comme planète.

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.

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.

Anneau solaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/524c3188-anneau-solaire

Anneau solaire

Anneau solaire utilisé au XVIIème siècle. Source : Joseph Drecker (1856 - 1931) : Theorie der Sonnenuhren, Vereinigung Wissenschaftlicher Verleger, 1925, Abb. 118. L'anneau de paysan mesure la hauteur du soleil par un point de lumière percé sur une bague coulissante. Cette bague doit être réglée à la date du jour, ce qui modifie la position du point du lumière, et donc la trajectoire du rayon. Ce système permet d'obtenir, dans la majeure partie de l'Europe (entre les latitudes Nord 35° à 55° environ) l'heure solaire avec une précision de l'ordre de 15 à 20 minutes. Au-delà de ces latitudes, la précision se dégrade.

Atome stylisé de lithium. Source : http://data.abuledu.org/URI/50c4a0e4-atome-stylise-de-lithium

Atome stylisé de lithium

Le lithium est un élément chimique, de symbole Li et de numéro atomique 3. Dans le tableau périodique des éléments, il est situé dans le groupe 1, parmi les métaux alcalins. Comme tous les métaux alcalins, il est très réactif et est généralement conservé dans de l'huile minérale pour le préserver de l'air. Le lithium pur est un métal mou, de couleur blanc argenté, qui se ternit et s'oxyde très rapidement au contact de l'air et de l'eau, prenant une teinte grise virant rapidement à l'anthracite et au noir. C'est l'élément solide le plus léger. Il est essentiellement utilisé pour réaliser des verres et des céramiques réfractaires, des alliages à la fois légers et résistants pour l'aéronautique, et surtout des piles au lithium et des batteries au lithium. Les noyaux des deux isotopes stables du lithium comptent parmi les noyaux atomiques ayant l'énergie de liaison par nucléon la plus faible de tous les isotopes stables, ce qui signifie que ces noyaux sont en fait assez peu stables comparés à ceux des autres éléments légers. C'est pourquoi ils peuvent être utilisés dans des réactions de fission nucléaire comme de fusion nucléaire. C'est également la raison pour laquelle le lithium est moins abondant dans le Système solaire que 25 des 32 éléments chimiques les plus légers. Le lithium joue par conséquent un rôle important en physique nucléaire. La transmutation d'atomes de lithium en tritium a été la première réaction de fusion nucléaire artificielle, et le deutérure de lithium est le combustible de la bombe H.

Horloge astronomique de Besançon. Source : http://data.abuledu.org/URI/533bd8ac-horloge-astronomique-de-besancon

Horloge astronomique de Besançon

L'Horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean de Besançon est une horloge astronomique considérée comme un chef-d'œuvre du genre, construite par Auguste-Lucien Vérité au XIXe siècle, célèbre maître horloger de Beauvais en Picardie (concepteur de l'horloge astronomique de Beauvais de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais entre 1865 et 1868). L'horloge de Vérité est composée de 30 000 pièces mécaniques et présente 122 indications toutes interdépendantes dont : heures, dates, saisons, durée du jour et de la nuit, heures à 20 endroits du monde, nombres d'éclipses lunaires et solaires, signes zodiacaux, date de Pâques (épacte), dates et heures des marées, heure solaire, solstice... Cette horloge astronomique est animée par de nombreux automates et chorégraphies mécaniques et animations du système solaire déclenchées en fonction du calendrier et de l'horaire. L'horloge est dans une pièce prévue à cet effet, dans la tour de la cathédrale. Elle peut être visitée tous les jours, en visite guidée exclusivement, aux heures où les animations mécaniques sont les plus spectaculaires. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Horloge_astronomique_de_Besan%C3%A7on

La seconde intercalaire. Source : http://data.abuledu.org/URI/5096b2d8-la-seconde-intercalaire

La seconde intercalaire

Une seconde intercalaire, également appelée saut de seconde ou seconde additionnelle, est un ajustement d'une seconde du Temps universel coordonné (UTC). Et ce, afin qu'il reste assez proche du Temps universel (UT) défini quant à lui par l'orientation de la Terre par rapport aux étoiles. Afin de maintenir l'UTC, conformément à sa définition, à moins de 0,9 seconde du temps universel (UT1), il convient parfois d'ajouter ou de retrancher une seconde intercalaire. Ce système a été introduit en 1972 et permet de tenir compte simplement du ralentissement de la rotation de la Terre. En effet, si l'UTC est extrêmement stable, mesuré par un ensemble d'horloges atomiques, la durée d'un jour solaire moyen, liée à la rotation de la Terre, l'est beaucoup moins. De nombreux facteurs plus ou moins périodiques influencent cette rotation. Le facteur dominant à long terme est le ralentissement de la rotation terrestre dû à la dissipation d'énergie dans les phénomènes des marées. D'une façon générale la date de la prochaine seconde intercalaire n'est pas prévisible avec exactitude. Les secondes intercalaires sont ajoutées ou retranchées à la fin de la dernière minute du dernier jour du mois précédant le 1er juillet ou le 1er janvier. De plus, si le ralentissement ou l'accélération de la rotation de Terre devait s'accroître de sorte que l'écart maximum de 0,9 s ne puisse plus être assuré dans la même période de 6 mois, il serait possible d'insérer ou de retrancher une seconde intercalaire supplémentaire avant un 1er avril ou un 1er octobre. Entre sa mise en place en 1972 et le 30 juin 2012, 25 secondes intercalaires ont été ajoutées.

Le Poète dans l'univers dans le métro de Montréal. Source : http://data.abuledu.org/URI/597878db-le-poete-dans-l-univers-dans-le-metro-de-montreal

Le Poète dans l'univers dans le métro de Montréal

''Le Poète dans l'univers'', 1968, murale en céramique et fer forgé de Georges Lauda, Paul Pannier et Gérard Cordeau : bas-relief situé à la station de métro Crémazie à Montréal. Murale en hommage aux poètes Saint-Denys Garneau, Émile Nelligan et Octave Crémazie. Un bas-relief en céramique illustre les planètes du système solaire, les signes du zodiaque et des extraits de poèmes.

maison passive. Source : http://data.abuledu.org/URI/50213c9a-maison-passive

maison passive

Schéma de maison passive (coupe) avec annotations en français : circulation de l'air (système de ventilation à double flux) et échangeur thermique enterré, collecteurs et protection solaire,

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).

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

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.

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.

Système solaire de Képler. Source : http://data.abuledu.org/URI/50b0aab5-systeme-solaire-de-kepler

Système solaire de Képler

Source : "Mysterium Cosmographicum" (1596). Le modèle d’Univers de Képler, fondé sur les cinq polyèdres réguliers. La théorie des solides emboîtés, qui amènera plus tard Kepler à découvrir deux nouveaux solides réguliers (voir Les polyèdres de Kepler-Poinsot), si elle nous paraît fantaisiste aujourd’hui, a permis à Kepler d’entrer en contact avec ses contemporains Galilée et Tycho Brahe, mathématicien impérial à la cour de Prague. Ce livre a surtout été apprécié en son temps car il constituait le premier plaidoyer convaincant pour la théorie copernicienne, ne se contentant pas, ainsi que Rheticus l'avait fait, de présenter les avantages du système héliocentrique du point de vue mathématique. Kepler, en effet, cherche (et croit avoir trouvé) les causes (physiques et métaphysiques) du nombre, de la disposition et des mouvements des planètes. Cette recherche des causes (physiques), que Kepler poursuivra tout au long de sa vie, constitue l'acte fondateur de l'invention d'une nouvelle science : l'astrophysique.

Taille de quatre planètes. Source : http://data.abuledu.org/URI/50e34f31-taille-de-quatre-planetes

Taille de quatre planètes

Les planètes telluriques, de gauche à droite : Mercure, Vénus, Terre, et Mars. La Terre est une planète tellurique, c'est-à-dire une planète essentiellement rocheuse à noyau métallique, contrairement aux géantes gazeuses, telles que Jupiter, essentiellement constituées de gaz légers (hydrogène et hélium). Il s'agit de la plus grande des quatre planètes telluriques du Système solaire, que ce soit par la taille ou la masse. De ces quatre planètes, la Terre a aussi la masse volumique globale la plus élevée, la plus forte gravité de surface, le plus puissant champ magnétique global, la vitesse de rotation la plus élevée et est probablement la seule avec une tectonique des plaques active.