CM1 Flashcards

1
Q

Le soleil est une étoile

A

Commune

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

La voie lactée possède des propriétés physiques

A

Communes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Le diagramme représentant les étoiles en fct de leur luminosité et de leur couleur

A

Diagramme de Hertzsprung- Russell

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

La séquence principale

A

Regroupe 90% des étoiles connues dont le soleil

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Au sein de la séquence principale plus une étoile est grosse plis

A

Elle produit de l’énergie et est chaude

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Un grande partie des éléments du tpe

A

Est produite lors de l’évolution des étoiles géantes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Âge du système solaire

A

4.57Ga

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Soleil concentre…. de la masse du système solaire

A

99.86%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

La migration précoce des planètes géantes

A

A contribué à la diversité chimique des planètes rocheuses

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

La composition du système solaire est connue grâce

A

Grâce à l’étude de météorites primitives chondirtes et de la photosphere solaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Le système solaire est constitué en masse de

A

74% d’hydrogène 24% He 1-2%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Matériaux planétaires les plus abondants

A

Les glaces HOCN et les silicates SiOMgFe et le métaux FeNi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Les matériaux planétaires ont des températures de condensation

A

Variable (matériaux réfractaires(métaux roches) et volatils(glace d’eau) )

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Corps du système solaire

A

Planètes
Planetes mineures: astéroïde petit
Planète naine grosse
Satellites
Comètes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Les planètes du système solaire possèdent une

A

Grande diversité physique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

L’observation des densités distingue immédiatement les planètes

A

Telluriques denses des planètes géantes peu dense

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

La distance d’une planète à la suivante croit de façon

A

Exponentielle, doublement loi Titius Bode

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

La vitesse orbitale moyenne

A

Décroît avec le carré de leur distance au soleil

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Composante des orbites

A

Centripete: inertie du satellite
Centrifuge: attraction au corps primaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

La composante centripete décroît…. et la composante centrifuge doit donc….

A

Avec le carré de la distance
Faire de même

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Toutes les planètes du système solaire sont

A

En révolution anti horaire à soleil

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

La plupart des planètes sont en rotation…sur elle même

A

Anti horaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Les plans orbitaux planétaires

A

Présentent des inclinaisons similaires

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Moment d’inertie

A

Effort requis pour le mettre en mvmt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Vitesse angulaire

A

Vitesse de rotation

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Le moment cinétiques vaut

A

Le moment d’inertie × vitesse angulaire

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

La co révolution co rotation s’explique par

A

Conversion du moment cinétique

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Le moment cinétique se conserve

A

Lorsque le moment d’inertie est réduit, la vitesse angulaire augmente

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

La terre est un bon exemple

A

De planètes telluriques

30
Q

La Terre est essentiellement formée

A

De roche et métaux

31
Q

Les matériaux se répartissent en enveloppes

A

De densités décroissante en raison de la gravité

32
Q

Jupiter est un bon example

A

De planètes géantes gazeuses

33
Q

Composition du noyau de Jupiter

A

Roches et métaux il fut d’une masse suffisante pour retenir H et He en grande abondance, les grandes pression dans Jupiter feraient passer l’hydrogène d’une phase gazeuse à liquide à métallique

34
Q

Les Planetes géantes glacée sont duff

A

Des gazeuse

35
Q

Les planètes glacés sont comparativement aux gazeuse

A

Plus riches en eau méthane, matériaux volatils et ont accumulé moins de H et He

36
Q

Composition du manteau de géantes glacés

A

Matériaux volatils Hydrogène se limitant à une atmosphère gazeuse

37
Q

La lune Titan

A

Épaisse atmosphère de N2 et Ch4 91 K, le Ch4 est responsable du cycle methanologique

38
Q

La planète naine Pluton possède

A

Une croûte de glace d’eau en partie recouverte de glace de N2 en convection

39
Q

Ganymède offre un exemple de

A

La structure de grandes lunes de glace

40
Q

Ganymede contient une grande quantité

A

Eau 50% de la masse, dans une enveloppe recouvrant son cœur rocheux métallique

41
Q

Les forces de marée fournissent à ganymede

A

Assez d’énergie pour que l’eau en profondeur soit liquide

42
Q

Les astéroïdes désignent

A

Uniquement les planètes mineures situés en Jupiter et le soleil

43
Q

Astéroïdes present dans

A

La ceinture principale

44
Q

Les astéroïdes sont

A

Très nombreux

45
Q

Masse totale des astéroïdes est

A

Très faible

46
Q

Compositions des astéroïdes

A

Types C carbone
Types S silicates
Type M métaux

47
Q

Les simulations de formation du système solaire peuvent expliquer

A

Le mélange des astéroïdes par la migration des planètes géantes

48
Q

Le brassage est responsable

A

De la diversité chimique des corps

49
Q

Les objets transneptuniens sont

A

Innombrables

50
Q

L’observation des petits corps permet de comprendre e

A

La dynamique de l accretion protoplanetaire

51
Q

Le vent solaire est un

52
Q

Les champs magnétiques des planètes

A

Protègent leurs atmosphères

53
Q

La forme sphérique de la Terre connu depuis

A

Au moins -500av J.C

54
Q

La première mesure de la taille de la terre remonte

A

La grece antique

55
Q

L aplatissement aux pôles est un phénomène mesure expérimentalement fin

56
Q

La gravité explique la tendance des planètes

A

À adopter des formes sphérique

57
Q

C’est la force de centrifuge qui explique

A

L’élargissement équatorial

58
Q

On appelle pesanteur la résultante en un point de

A

L’attraction gravitationnelle et de la force centrifuge

59
Q

C’est la gravité qui est responsable de

A

La forme des objets

60
Q

Gravité centrifuge résistance

A

Responsable de la forme

61
Q

Équilibre hydrostatique

A

Forme de planète qui résulte de la pesanteur pression interne

62
Q

Topographie désigne

A

Variation des reliefs sur Terre

63
Q

L ellipsoide de référence est

A

Une approximation géométriquement simple

64
Q

Le geoïde est une représentation

A

Réaliste du champ de pesanteur Terre

65
Q

La topographie terrestre est

A

Bimodal océans continent

66
Q

L’altitude des continents est….mais la profondeur des océans est…

A

Faible
Grande

67
Q

La terre présente un aplatissement de

68
Q

La rayon terrestre moyen est de

69
Q

Une surface de penseur c’est

A

Nécessairement horizontale

70
Q

Il existe une infinité de surfaces

A

Equipotentielles de pesanteur autour de la Terre

71
Q

Isostasie

A

Compensation des densités du à l’hétérogénéité