Examen 2 Flashcards

1
Q

Qu’est ce qu’un onde?

A

C’est une perturbation, par rapport à un état d’équilibre, qui se propage sans transport de matière. Cependant, de l’énergie est transporté.

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2
Q

Quels sont les deux types d’onde?

A

Onde mécanique et électromagnétique.

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3
Q

Qu’est ce qu’une onde mécanique?

A

Elle a besoin d’un milieu pour se propager.

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4
Q

Donne des exemples d’onde mécanique.

A

Onde sonore, onde sismique, vague.

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5
Q

Qu’est ce qui distingue les types d’onde?

A

C’est la longueur d’onde, qui permet de les distinguer. En effet, cela indique la quantité d’énergie transportée, plus elle est grande, moins elle transporte d’énergie. Et ainsi de suite.

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6
Q

Nomme les types d’onde présentent dans le spectre électromagnétique du moins énergétique au plus énergétique.

A

Onde radio - micro onde - infrarouge - lumière visible - UV - rayon x - rayon gamma

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7
Q

Qu’est ce que la lumière?

A

C’est une onde électromagnétique composée de photon.

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8
Q

Qu’est ce que la diffusion de la lumière?

A

C’est la déviation de la lumière dans de multiples direction due à une interaction avec d’autres objets.

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9
Q

Quel type de longueur d’onde se diffuse plus facilement?

A

Les petite longueur d’onde (bleu)

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10
Q

Quels sont les deux types d’onde qui ne sont pas absorbés par l’atmosphère terrestre?

A

Lumière visible et onde radio

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11
Q

Quels sont les trois types de spectre?

A

Spectre continu
Spectre d’absorption
Spectre d’émission

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12
Q

Qu’est ce que l’effet de Doppler stipule?

A

Si un objet, qui est la source de l’onde, bouge, la perception de celle-ci sera modifiée. C’est la longueur d’onde qui est modifié. Plus elle s’approche, plus la longueur d’onde est petite. (vice/versa)

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13
Q

Qu’est ce que l’effet de Doppler permet de déterminer en astronomie?

A

Elle permet de déterminer la vitesse d’approche ou d’éloignement des corps célestes.

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14
Q

Quel type de spectre vient d’un corps chauffé?

A

Le spectre continu

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15
Q

Quel type de spectre vient d’un gaz sous faible pression?

A

Un spectre d’émission.

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16
Q

Qu’est ce que la distance entre les étoiles permet?

A

Elle permet de connaître certaines propriétés des étoiles et de construire des modèles d’évolution stellaire.

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17
Q

Qu’est ce que les astronomes utilisent pour mesurer la distance qui séparent les étoiles qui sont proches de nous et le soleil?

A

Ils utilisent la parallaxe stellaire.

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18
Q

Qu’est ce que la parallaxe stellaire?

A

C’est le mouvement apparent de l’étoile sur la sphère céleste causé par le déplacement de l’observateur durant sa révolution autour du soleil.

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19
Q

La distance obtenue grâce à la parallaxe stellaire est mesurer grâce à quelle unité de mesure?

A

En parsec.

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20
Q

La magnitude apparente est définie par quelle variable?

A

m (minuscule)

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21
Q

À quoi sert la magnitude apparente?

A

Elle permet de classer les étoiles selon leur intensité apparente, éclat ou brillance.

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22
Q

Qui a proposé le premier classement de magnitude apparente?

A

Hipparque au IIè siècle avant J-C.

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23
Q

Décris l’échelle de magnitude d’hipparque.

A

Échelle inversée
Classement sur 6 degrés de brillance

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24
Q

Quelle est l’étoile de référence (magnitude 0)?

A

Véga

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25
Q

Quelle est la magnitude limite à l’oeil nu?

A

Magnitude 6

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26
Q

Quelle est la magnitude limite pour les télescopes ?

A

Magnitude 30

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27
Q

Qu’est ce que ça signifie que ce soit une échelle logarithmique?

A

C’est qu’une différence de magnitude apparente de 5 correspond à un facteur 100 en brillance.

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28
Q

Qu’est ce que la magnitude absolue?

A

Elle correspond à la magnitude qu’une étoile aurait si elle se trouvait à 10 parsecs de la terre.

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29
Q

Quelles sont les trois propriétés physiques des étoiles?

A
  1. Température
  2. Rayon
  3. Masse
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30
Q

Comment fait-on pour déduire la température des étoiles?

A

La couleur des étoiles dépend de leur température, donc on peut déduire leur température en analysant leur spectre de lumière.

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31
Q

Par quoi est influencé la luminosité d’une étoile?

A

Sa température et sa taille.

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32
Q

Pour quelle raison une étoile massive vit moins longtemps?

A

Tout d’abord, la masse d’une étoile est le carburant de celle-ci. De plus, plus une étoile est massive plus elle est lumineuse, donc cela signifie qu’elle consomme davantage de son carburant.

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33
Q

Qu’est ce qu’un système binaire?

A

C’est un système composé de deux étoiles qui sont liées par force gravitationnelle et qui évoluent sur des orbites elliptiques autour de leur centre de masse.

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34
Q

Quelle est la proportion d’étoiles qui forment un système binaire?

A

47%

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35
Q

Qu’est ce qu’une étoile variable?

A

C’est une étoile dont la brillance varie dans le temps.

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36
Q

Comment appelle t’on une étoile variable scientifiquement?

A

Céphéide

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37
Q

Qu’est ce que les céphéides permettent de mesurer?

A

Permet de mesure la distance des galaxies.

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38
Q

Qu’est ce que la photométrie permet?

A

Elle permet de déduire la puissance d’une étoile c’est-à-dire la quantité d’énergie qu’elle émet à chaque seconde.

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39
Q

Quelle est la principale caractéristique des étoiles que l’on peut obtenir en étudiant le mouvement des étoiles binaires?

A

La masse de l’étoile

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40
Q

Quel est l’unité de mesure de la luminosité?

A

Elle est exprimée en watts.

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41
Q

De quoi dépend le spectre d’absorption d’une étoile?

A

De sa température.

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42
Q

L’étude des spectres d’absorptions ont permis quoi?

A

Cela a permis l’élaboration d’un classement d’étoiles en fonction de l’intensité des raies sur chacun des spectres.

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43
Q

Nomme les sept premières classes spectrales, du plus chaud au plus froid.

A

O - B - A - F - G - K - M

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44
Q

Comment sont subdivisées les classes spectrales?

A

Elles sont subdivisées de 0 à 9, 0 étant le plus chaud.

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45
Q

Pourquoi les classes L et T ont été ajouté?

A

Elles ont été ajouté pour tenir compte de la découverte d’étoiles ratées dont la température allait de 1000 k à 3000 k. (Les naines brunes)

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46
Q

Comment se nomme les étoiles classées W?

A

Les étoiles Wolf-Rayet.

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47
Q

Qu’est ce qu’une étoile Wolf-Rayet?

A

Ce sont des étoiles gigantesques et très chaude. Lorsqu’elles sont rendues au stade de vie sur la séquence principale elles perdent leur atmosphère en raison des vents stellaires intenses. Par la suite, elles sont candidates à devenir des Supernova.

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48
Q

Quelles sont les classes de luminosité, de la plus brillante à la moins brillante?

A

Ia : Supergéante brillante
Ib: Supergéante
II: Géante brillante
III: Géante
IV: Sous-géante
V: Séquence principale
VI: Sous-naine
VII: Naine blanche

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49
Q

Sur le diagramme H-R, quelle information est placée sur l’axe des y et sur l’axe des x?

A

y: Luminosité
x: Température

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50
Q

Explique le processus de naissance d’une étoile.

A

Tout d’abord, il y a le nuage primordial composé d’hydrogène et d’hélium.
Cet immense nuage se fragmente en nombreux grumeaux.
Les grumeaux se compressent et se réchauffent.
Par la suite, il y a le début des réactions thermonucléaires, l’allumage des étoiles et enfin la dispersion de l’amas.

51
Q

Explique le processus de vie d’une étoile de petite masse.

A
  1. Naissance
  2. Étoile de la séquence principale
  3. Transformation en géante rouge (Fusion de l’hydrogène dans les couches externes, le coeur de l’étoile continue sa contraction)
  4. Après avoir donné naissance à une nébuleuse planétaire, l’étoile devient une naine blanche qui se refroidit lentement.
52
Q

Explique le processus de vie d’une étoile de grosse masse.

A
  1. Naissance
  2. Étoile de la séquence principale
  3. Transformation en supergéante (fusion de l’hélium dans le coeur de l’étoile)
  4. L’étoile explose en supernova
53
Q

Que se passe t’il lorsqu’une étoile se trouve sur la séquence principale?

A

Dans le coeur de l’étoile, l’hydrogène est fusionné en hélium.

54
Q

Qu’est ce qu’un pulsar?

A

C’est une étoile à neutron en rotation rapide.

55
Q

Quel est l’âge du système solaire?

A

D’au moins 4,6 milliards d’année

56
Q

Nomme les planètes dans l’ordre.

A

Mercure - Vénus - Terre - Mars - Jupiter - Saturne - Uranus - Neptune

57
Q

Où sont situés les astéroïdes dans le système solaire?

A
  • La ceinture d’astéroïdes située entre les orbites de mars et de Jupiter.
  • Les astéroïdes Troyens situés de chaque côté de Jupiter
  • La ceinture de Kuiper située au-delà de l’orbite de Neptune
58
Q

Quels sont les corps de petites tailles que nous trouvons dans le système solaire?

A

Comètes, astéroïdes et planètes naines

59
Q

D’où proviennent la plupart des comètes?

A

Du nuage d’Oort.

60
Q

Qu’est ce que le nuage d’Oort?

A

C’est un réservoir sphérique centré sur le Soleil à une distance moyenne d’environ 50 000 UA qui est constitué de blocs de glace.

61
Q

Quelles sont les structures d’une comète?

A

Le noyau
La coma (chevelure ou tête nébuleuse)
Les queues

62
Q

De quoi est composé le noyau solide d’une comète?

A

D’un mélange de glace, de roches et de poussières de carbone.

63
Q

De quoi est composée la coma?

A

C’est une immense boule de vapeur d’eau et d’hydrogène qui se forme lorsque la comète approche du Soleil.

64
Q

De quoi sont composées les queues de comètes?

A
  • L’une est faite de gaz et est orientée en direction opposée au soleil.
  • L’autre est faite de poussières qui ont pris du retard avec le mouvement du noyau de la comète.
65
Q

De quoi est née le système solaire?

A

Il est né dans une nébuleuse, donc dans un nuage formé d’hydrogène, d’hélium et de poussières.

66
Q

Comment est née le système solaire?

A
  1. En rotation très lente, la nébuleuse se contracte sous l’effet de sa propre gravité.
  2. La vitesse du nuage augmente progressivement.
  3. Plus la vitesse augmente, plus le nuage prend la forme d’un disque.
  4. L’effet de la gravité affecte la densité et la température au centre du nuage augmentent.
  5. Les gaz et les poussières commencent à s’agglomérer et à former de petits groupes plus compacts. Ils tournent tous dans le même sens.
  6. Au centre, le soleil est en voie de formation.
  7. La taille des agglomérations augmente et des planétésimaux apparaissent dans le disque.
67
Q

Vrai ou faux, les roches ramenées de la lune sont plus vieilles que celle de la Terre.

A

Vrai.

68
Q

Comment se forment les planètes telluriques?

A

Près du soleil, la température est plus élevée, donc seuls les éléments lourds peuvent se condenser et former des planètes. Le centre des planètes demeure liquide et la partie externe se refroidit.

69
Q

Comment se sont formées les planètes joviennes?

A

Puisqu’elles sont loin du soleil, la vitesse des gaz légers (Hydrogène, hélium) est suffisamment basse pour permettre leur capture par les planétésimaux qui deviendront les noyaux des planètes joviennes.

70
Q

Pour quelle raison la lune est plus vieille que la Terre?

A

Elle est plus petite, donc elle s’est refroidit plus rapidement.

71
Q

Quelles sont les conditions pour être une planète?

A
  • En orbite autour du soleil
  • Assez gros pour être de forme sphérique
  • A éliminé tout corps se déplaçant sur une orbite solaire dans son voisinage.
72
Q

Qu’est ce que l’unité astronomique?

A

C’est la distance moyenne entre la terre et le soleil. 1 U.A = 149 597 871 610 m.

73
Q

Pour quelle raison Pluton n’est pas une planète?

A

Elle n’est pas seule sur son orbite, donc elle n’a pas éliminé tous les corps se déplaçant sur une orbite dans son voisinage.

74
Q

Quels sont les trois types de surfaces des corps planétaires ?

A

Croûte solide rocheuse
Croûte solide faite de glace
Surface gazeuse

75
Q

Quels sont les trois types de corps planétaires dans le système solaire ?

A

Tellurique
Jovien
Ganymédien

76
Q

Quels sont les corps du système solaire de type tellurique ?

A

Mercure, Vénus, Terre, Lune, Mars et Io

77
Q

Quels sont les corps du système solaire de type jovien ?

A

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune

78
Q

Nommer trois caractéristiques communes aux corps planétaires de type tellurique.

A

Surface rocheuse et solide
Petits
Leur densité est élevée
L’intérieur est fait d’un noyau central métallique entouré de roches
Peu ou pas de satellites et aucun anneau

79
Q

Nommer cinq caractéristiques communes aux corps planétaires de type jovien.

A

Pas de surface solide
Densité faible
Loin du Soleil, donc température de surface très basse
Grande taille, donc forte gravité
Conserve les gaz légers (hydrogène et hélium)
Vitesse de rotation rapide
Renflement équatorial important
Nombreux satellites
Anneaux
Atmosphère très agitée

80
Q

Quelles sont les deux conditions requises pour qu’une planète conserve une atmosphère
gazeuse?

A

Une gravité forte et une basse température

81
Q

Comment les volcans de la Terre contribuent-ils à la régulation à long terme du climat?

A

Ils retournent dans l’atmosphère le CO2 enfermé dans la croute terrestre.

82
Q

Qu’est-ce qui explique la présence d’oxygène en si grande abondance dans l’atmosphère de la
Terre?

A

La photosynthèse des plantes qui libère de l’oxygène dans l’atmosphère.

83
Q

Dans vos mots, expliquez le phénomène des aurores polaires (appelées aurores boréales dans
l’hémisphère nord).

A

Les particules chargées qui proviennent des vents solaires sont capturées par le champ
magnétique de la Terre. Elles s’enroulent autour des lignes de champ magnétique et sont
entrainées vers les pôles de la Terre. Lorsqu’elles entrent en collision avec les particules de gaz
contenues dans l’atmosphère, ces dernières vont produire de la lumière.

84
Q

Quelle est la cause de la chaleur intense qui règne à la surface de Vénus ?

A

C’est l’effet de serre produit par son épaisse atmosphère surtout composée de gaz carbonique.

85
Q

Vénus présente deux particularités intéressantes au sujet de sa rotation. Décrivez ces deux
particularités.

A

Sa rotation est extrêmement lente, plus lente que sa révolution autour du Soleil.
Sa rotation est dans le sens rétrograde.

86
Q

Est-ce qu’il y a des saisons sur Mars ? Si oui, pourquoi ?

A

Oui, en raison l’inclinaison de son axe de rotation de Mars.

87
Q

Nommez deux arguments qui indiquent la présence ancienne d’eau sur Mars.

A

Des cercles de boues qui entourent certains cratères.
Des lits de rivières et des bassins hydrographiques photographiés sur sa surface.
Des roches et des cristaux qui ne se forment qu’en présence d’eau.

88
Q

Qu’est-ce que la Grande tâche rouge sur Jupiter ?

A

C’est un immense ouragan dans l’atmosphère de Jupiter qui dure depuis plus de 3 siècles.

89
Q

En quoi Io ressemble à la Terre ?

A

Io, comme la Terre, possède des volcans actifs

90
Q

Qu’y a-t-il de spécial au sujet de la rotation d’Uranus ?

A

L’axe de rotation de la planète est couché sur le plan de son orbite, donc l’angle d’inclinaison de
son axe de rotation est de 98°.

91
Q

Nommez les planètes qui possèdent des anneaux.

A

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune

92
Q

Qu’est ce qu’un anneau planétaire?

A

C’est un disque protoplanétaire, donc se sont des débris un peu plus gros qui sont repoussés autour de la planète en forme d’anneau.

93
Q

Quelles étoiles font partie de notre galaxie?

A

Toutes les étoiles visible à l’oeil nu.

94
Q

Quelle est la seule chose que nous sommes en mesure de voir et qui ne fait pas partie de notre galaxie?

A

La galaxie d’Andromède.

95
Q

Combien compte d’étoile notre galaxie?

A

100 milliards d’étoiles

96
Q

À quoi ressemble notre galaxie?

A

Elle a une forme de disque et a un renflement central.

97
Q

Qui a observé la Voie Lactée en premier?

A

Galilée en 1609 avec sa lunette astronomique

98
Q

Qu’est ce que l’Univers de Kapteyn?

A

C’est la vision de notre univers qu’on se faisait au début du 20e siècle. En effet, on croyait que l’univers se limitait à notre galaxie et que le système solaire était au centre de cette dernière.

99
Q

Quelle étoile se trouve au centre de notre galaxie?

A

Harlow Shapley

100
Q

Quelles sont les composantes de notre galaxie?

A
  • Le disque
  • Le bulbe (renflement)
  • Les bras spiralés
  • Le halo (sphère qui entoure)
101
Q

Que retrouvons-nous dans les bras spiralés de notre galaxie?

A
  • environ 500 amas ouvert
  • Les nébuleuses
102
Q

Pour quelle raison il est impossible d’observer les étoiles situées dans le bulbe de la galaxie?

A

En raison de la trop grande quantité de poussières et de gaz dans le disque, la lumière visible de ces étoiles se rend pas à nous.

103
Q

Où se trouve le trou noir super-massif dans notre galaxie et comment se nomme cette zone?

A

Il est situé au centre de la galaxie, on le voit une spirale de matière s’enroulant autour du centre de la Galaxie. Cette zone est appelée Sagittaire A*.

104
Q

Que contient le halo de la Voie Lactée?

A

Il contient environ 200 amas globulaires dont les orbites sont désordonnées et il y a aussi des étoiles orphelines.

105
Q

Comment se nomme la masse dont on ne connait pas l’origine qui est contenu dans la galaxie?

A

Elle se nomme matière noire.

106
Q

Qu’est ce qu’un amas globulaire?

A

C’est une structure sphérique que l’on retrouve de la Voie Lactée, composée d’une centaine de milliers à quelques millions d’étoiles. Plusieurs de ces étoiles sont très vielles.

107
Q

Les étoiles ne représentent qu’une petite fraction de la masse de la Voie lactée. Quelle fraction les étoiles représentent-t-elles?

A

1/5

108
Q

Quelle découverte a permis à Edwin Hubble de déterminer qu’il y avait d’autres galaxies?

A

Il a découvert une céphéide dans la galaxie d’Andromède qui se situe à 750 000 al de la terre. Donc, il a bien compris qu’elle était au-delà de notre galaxie.

109
Q

Quelles sont les trois grandes catégories de galaxies?

A
  • Galaxie elliptique
  • Galaxie spirales et spirales barrées
  • Galaxie irrégulière
110
Q

Décris une galaxie elliptique.

A
  • Forme sphérique ou ellipsoïde allongé
  • dépourvues de poussières et de gaz
  • Les orbites des étoiles n’ont pas de directions privilégiées.
  • Elles contiennent peu d’étoiles jeunes et massives.
111
Q

Décris les galaxies spirales.

A
  • Elles ont des bras attachés au bulbe central
  • Elle contiennent beaucoup de gaz et de poussières et donc beaucoup d’étoiles jeunes, lumineuses et bleues.
112
Q

Décris les galaxies irrégulières.

A
  • Elles n’ont pas de forme ou de structure définie
  • Elles sont riches en gaz et en poussières (donc naissance de jeunes étoiles)
  • Représente que 3% de l’ensemble des galaxies
113
Q

Si deux galaxies en spirales entrent en contact, que vont-ils produire?

A

Une galaxie elliptique

114
Q

Si une galaxie en spirale et une galaxie naine entrent en contact, que va t-il se produire?

A

Une galaxie en spirale améliorer

115
Q

Que sont les baryons?

A

Ce sont des particules lourdes, comme les protons ou les neutrons.

116
Q

Que sont les leptons?

A

Ce sont des particules légères comme l’électron ou le neutrino.

117
Q

Quelle proportion de l’univers est composé de matière baryonique?

A

4,8%

118
Q

La matière baryonique est surtout composée de quoi?

A

Elle est composée d’hydrogène et d’hélium

119
Q

Quelle proportion de l’univers est composée de matière sombre?

A

25%

120
Q

De quoi est composée l’univers?

A

70% énergie sombre
25% matière noire
5% matière ordinaire

121
Q

Vrai ou faux, les galaxies elliptiques sont toutes plus grosses que la Voie Lactée?

A

Faux

122
Q

Quelles sont les trois galaxies du groupe local?

A

La galaxie d’Andromède, la galaxie du Triangle, la Voie lactée

123
Q

Qu’est ce que la loi de Hubble mentionne à propos de la vitesse de récession?

A

La loi de Hubble mentionne que [la vitesse de récession] d’une galaxie est d’autant plus grande qu’elle est [éloignée] de nous.