Intra Flashcards

1
Q

La position et le mouvement apparent des corps célestes dépendent de quoi?

A

Latitude de notre position sur la Terre

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Q

Qu’est-ce que la sphère céleste?

A

Sphère où se trouve tous les corps célestes tournant sur elle-même en 24h pour reproduire le mouvement apparent des astres autour de la Terre.

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Q

Nomme trois points notables de la sphère céleste.

A
  • Pôle Nord céleste
  • Pôle Sud céleste
  • Équateur céleste
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4
Q

On peut voir que la moitié de la sphère céleste à tout moment. Pourquoi?

A

La partie visible dépend de notre latitude. On ne va pas voir les mêmes étoiles à Sherbrooke et à l’Équateur.

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5
Q

Qu’est-ce que la latitude?

A

La latitude est une coordonnée géographique représentée par une valeur angulaire qui varie entre la valeur 0° à l’équateur et 90° aux pôles.

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6
Q

Quel est la relation entre la hauteur du pôle céleste par rapport à l’horizon (h)
ET
la latitude (l)

A

Équivalence entre les deux

h=l

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7
Q

Quelle est la relation entre…
L’angle du lever/coucher des astres par rapport à notre horizon (α)
ET
notre latitude (l)

A

α = 90° - l

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8
Q

Quels sont les deux éléments essentiels afin de trouver la longitude?

A

Horloge (temps) et point de référence (heure)

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9
Q

Comment appelle-t-on une partie de la sphère céleste proche du PNC qui est toujours visible?

A

Étoiles/constellations circumpolaire

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10
Q

Qu’est-ce que l’écliptique?

A

Mouvement apparent du Soleil dans le ciel dû au mouvement orbital de la Terre autour du Soleil par rapport aux étoiles.
En d’autres mots, c’est la trajectoire annuelle du soleil dans le ciel de la Terre (traversant le centre de la bande du zodiaque).

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11
Q

Quelle est l’inclinaison de la terre par rapport à son plan orbital?

A

23,5°

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12
Q

Quel est l’impact sur l’écliptique de l’inclinaison de la Terre?

A

L’écliptique est également inclinée.

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13
Q

Quel est l’effet sur la Terre de l’inclinaison de l’écliptique?

A

Changements de hauteur du Soleil sur la sphère céleste = variations de l’illumination à la surface de la Terre = variations saisonnières

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14
Q

Quels sont les 4 points spéciaux atteints par la Terre au cours de l’année?

A

Équinoxe (soleil atteint l’intersection de l’équateur céleste et de l’écliptique):
- Vernal et automnal
Solstices (soleil atteint écliptique le plus éloigné de l’équateur céleste):
- Hiver et été

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15
Q

Qu’est-ce que la déclinaison?

A

Équivalent céleste de la latitude noté en degré (entre -90° au Sud et 90° au Nord)

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16
Q

Qu’est-ce que l’ascension droite (AD)?

A

Équivalent céleste de la longitude noté en heure:minute:seconde

Point initial: équinoxe vernal

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17
Q

Qu’est-ce que le jour sidéral?

A

Temps entre chaque passage d’une étoile à un point donné dans le ciel (23h56min)

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18
Q

Qu’est-ce que le jour solaire moyen?

A

Temps moyen entre chaque passage du Soleil à un point donné dans le ciel (24h00min)

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19
Q

Qu’est-ce qui fait que le jour sidéral et le jour solaire moyen varie?

A

Révolution de la Terre autour du Soleil… qui d’ailleurs voit sa vitesse varier autour de l’orbite!

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20
Q

Qu’est-ce que le mois sidéral?

A

Période pour une révolution de la Lune autour de la Terre vu par un observateur externe (27,3 jours)

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21
Q

Qu’est-ce que le mois synodique?

A

Temps entre deux phase identiques de la Lune (29,5 jours)

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22
Q

Qu’est-ce qu’une année tropique?

A

Temps entre deux équinoxe, donc correspond au temps pour que l’axe de rotation de la Terre soit orienté de la même façon par rapport au soleil.

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23
Q

Qu’est-ce qu’une année sidérale?

A

Temps pour que la Terre revienne au même point sur son orbite.

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24
Q

Qu’est-ce qu’une année anomalistique?

A

Temps pour que la Terre repasse par son périhélie.

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25
Q

Qu’est-ce que le périhélie?

A

Point le plus proche du Soleil.

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26
Q

Une année lumière correspond à quoi?

A

Distance parcourue par la lumière dans le vide en un an (365,25 jours)

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27
Q

Quelle est la plage de longueur d’onde de la lumière visible?

A

Entre 400 et 700nm

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28
Q

À quoi correspond une tâche solaire?

A

Zone plus froide, donc il y a une émission de lumière plus faible.

Néanmoins, il est possible de voir une émission de rayon UV.

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29
Q

La luminosité correspond à quoi?

A

Quantité d’énergie lumineuse émise par un objet en Watts (W).

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30
Q

L’intensité correspond à quoi?

A

Densité d’énergie lumineuse par unité de surface à une certaine distance de la source en W/m^2

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31
Q

Quel instrument nous permet d’obtenir la valeur de l’intensité lumineuse?

A

Un télescope

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32
Q

La loi de l’inverse du carré se base sur quoi?

A

Le principe isotrope, donc que l’énergie totale sur chaque sphère concentrique est constante, donc que l’énergie par unité de surface décroît.

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33
Q

Plus la magnitude est faible, plus l’objet est…

A

Brillant!

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34
Q

Concernant la magnitude absolue…

À quelle magnitude l’étoile est-elle à la limite de détection de l’oeil?

A

À magnitude 6

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35
Q

Magnitude apparente (m)…?

A

Brillance apparente d’un objet. Dépend de la luminosité et de la distance.

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36
Q

Magnitude absolue (M)…?

A

Brillance intrinsèque d’un objet situé à une distance de 10 parsecs (ou 32,6 a.l.).

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37
Q

Il est possible de quantifier les couleurs. Comment?

A

En mesurant la magnitude à plus d’une longueur d’onde.
Par exemple:
Couleur = magnitude dans le visible - magnitude dans le bleu.
Si la réponse est supérieur à 0, on pourra alors dire que l’objet est rouge.

38
Q

La photométrie est un type d’observation. Décrit-la.

A

Image d’une partie du ciel.
Permet d’étudier la structure globale d’un objet, de voir sa relation avec son environnement, d’étudier des objets moins brillants.
On vise vraiment les photons plutôt que d’aller dans plusieurs longueurs d’ondes.

39
Q

La spectroscopie est un type d’observation. Décrit-la.

A

Permet d’avoir plus d’information sur les vitesses/mouvements, la composition chimique, la densité et la température.

Mais nécessite plus de lumière que la photométrie, donc c’est restreignant.

40
Q

Le spectre d’un corps céleste dépend de quoi?

A

Propriétés de la matière qui l’a émise et avec laquelle la lumière interagit.

Effectivement, la matière interagit avec la lumière de plusieurs façons.

41
Q

Les interactions lumières-matières dépendent de quoi?

A

De la distribution des électrons de l’atome.

42
Q

Émission?

A

Un atome dont l’électron occupe un niveau d’énergie élevé saute à un niveau inférieur et émet un photo.

43
Q

Absorption?

A

Un atome absorbe un photon dont l’énergie est exactement celle nécessaire pour qu’un électron occupant un niveau faible saute à un niveau supérieur.

44
Q

Qu’est-ce qu’on peut observer sur le spectre d’émission d’un atome?

A

Longueur d’onde du photon émis par l’atome lorsqu’il est passé d’un niveau supérieur à un niveau inférieur.

45
Q

Qu’est-ce qu’un spectre d’émission nous permet de faire?

A

Le spectre d’émission nous permet d’identifier la composition en gaz des astres.

46
Q

Ionisation?

A

Photon incident de haute énergie absorbé et entraîne la libération d’un électron (atome devient ion positif).

47
Q

Recombinaison

A

Électron libre est recapturé par un ion positif et émet un photon.

48
Q

Qu’est-ce qu’un spectre d’émission continu?

A

Photon qui perdre la signature spectrale des atomes pour adopter la signature thermique de la matière (spectre du corps noir)…

Ultra dense…

49
Q

Vrai ou faux: tous les gaz vont avoir le même spectre s’ils sont denses, chaud et opaque.

A

Vrai: c’est d’ailleurs ce qui est observable dans un spectre d’émission continu.

50
Q

Décrit les notions entourant le corps noir.

A

La couleur d’un astre est directement relié à sa température (s’il est assez dense). Où plus un objet est chaud, plus il va émettre de radiation et qu’elle sera énergétique (analogie riche comparé au pauvre).

51
Q

La forme du spectre d’un corps noir dépend de quoi?

A

Sa température. Ainsi, le pic va glisser vers la gauche quand la température T va augmenter).

52
Q

Que faut-il considérer lorsque l’on observe un gaz chaud?

A

Les photons émis par le coeur dense et chaud risquent d’être absorbés par les atomes des gaz froid et peu dense autour du nuage.
Lumière absorbée dans les raies spectrales.

53
Q

Dans le spectre d’une étoile, qu’est-ce qui rend le tout imparfait?

A

Les interactions avec l’atmosphère.

54
Q

Le spectre continu et les raies spectrales nous renseignent différemment. Comment?

A

Spectre continue: température de la surface de l’étoile

Raie spectrales: propriétés de l’atmosphère.

55
Q

Si une source de rayonnement est en mouvement par rapport a l’observateur, quel est l’impact?

A

Longueur d’onde détectée par l’observateur est différente de la longueur d’onde émise par la source.

56
Q

Selon la loi de Doppler non-relativiste, si v<0, alors la distance entre la source et l’observateur diminue et la longueur d’onde est…

A

plus petite (tire sur le bleu)!

57
Q

Lorsque la source et l’observateur s’éloigne (v>0)…

A

Décalage vers le rouge

58
Q

Lorsque la source et l’observateur se rapprochent…

A

Décalage vers le bleu

59
Q

L’effet Doppler nous renseigne sur quoi?

A
  • Rotation de l’étoile
  • Pulsation
  • Présence de planète ou de compagnon
  • Vente stellaire
  • Mouvement turbulent dans l’étoile
  • Température de l’étoile
60
Q

Vrai ou faux: Chaque parti de l’étoile va émettre selon sa propre longueur d’onde?

A

Vrai

61
Q

Si la raie est super large, qu’est-ce qu’on apprend concernant l’étoile?

A

Sa rotation sur elle-même est rapide.

62
Q

Si la raie est petite, qu’est-ce qu’on apprend concernant l’étoile?

A

Sa rotation sur elle-même est lente.

63
Q

La largeur de la raie spectrale correspond à quoi?

A

Deux fois le décalage calculé puisqu’un partie de l’étoile s’approche de nous et que l’autre s’éloigne de nous.

64
Q

Si le gaz est plus chaud, quel sera l’effet sur les raies?

A

Plus larges

65
Q

Quels sont les deux classes de télescope?

A

Réfracteur: la lumière traverse une lentille et le foyer est derrière la lentille.
Réflecteur: la lumière est réfléchie sur un miroir et le foyer est devant le miroir.

66
Q

Comment améliorer un télescope?

A

Augmenter le diamètre du télescope, augmenter le temps d’exposition et avoir un meilleur détecteur (diminuer le bruit).

67
Q

Le pouvoir de captation correspond à quoi?

A

Quantifier la quantité de lumière qui peut être captée par un télescope ayant un objectif de diamètre D.

68
Q

Quel est le paramètre permettant caractériser la résolution?

A

Résolution angulaire

69
Q

En 6 mois, l’étoile A a parcouru une plus petite distance que l’étoile B. Laquelle est la plus proche de nous?

A

L’étoile B est plus proche de nous!

70
Q

Quels sont les éléments à considérer avant de construire un observatoire?

A
  • Turbulence atmosphérique UVI
  • Absorption GXUI
  • Pollution lumineuse VIR
  • Couverture nuageuse UVI
71
Q

Décrit la turbulence atmosphérique

A

L’atmosphère n’est pas homogène, il est toujours en mouvement, agit comme une lentille variable .

Fait en sorte que l’image de l’objet observé semble bouger.

72
Q

Où aller pour poser mon télescope?

A

Climat favorable (éviter les nuages, favoriser une atmosphère stable, minimiser l’humidité)
Minimiser l’épaisseur de l’atmosphère
Peu de pollution lumineuse

73
Q

Les grecs supposaient quelque chose d’irréaliste pour les cieux. Quoi?

A

Les cieux étaient immuables, éternels et parfaits.

74
Q

Un mouvement parfaitement circulaire et régulier n’est pas satisfaisant par rapport aux observations pour deux raisons. Lesquelles?

A

Le mouvement des planètes semble parfois changer de direction (mouvement rétrograde)

Le mouvement des planètes ne se fait pas à vitesses constante (préférence zodiacale)

75
Q

Que propose Ptolémé pour résoudre le problème du mouvement rétrograde?

A

Cercle déférent (planète autour d’eux-mêmes) et cercle épicycle (planète elle-même)

76
Q

Pourquoi Copernic n’a pas un meilleur modèle?

A

Héliocentrisme oui… mais cercle parfait :/

77
Q

Pourquoi le modèle de Ticho est ordinaire?

A

Mix entre Ptolémée et Copernic…

Terre immobile.

78
Q

Nomme les trois lois de Kepler.

A
  • Orbites elliptiques
  • Planète accélère en s’approchant du soleil et ralentit en s’éloignant
  • Période orbitale de la planète s’agrandit plus la distance avec le SOLEIL est grande.
79
Q

Quelles observations permettent de faire accepter l’héliocentrisme?

A
  • Lune de Jupiter (pas en orbite autour de la Terre)
  • Phase de Vénus (en orbite autour du soleil)
  • Tâche solaire (soleil imparfait)
  • Supernova (étoiles changent)
  • Montagne sur la lune (pas sphère parfaite)
80
Q

Phase de vénus (compare autour soleil et autour terre)

A

Si Vénus tournait seulement autour de la Terre, elle aurait toujours la face obscurcit… mais comme elles passe autour du soleil elle a plusieurs phases hihihi.

81
Q

Selon Newton, les changements de vitesse avec la distance sont une conséquence de quoi?

A

La dépendance de la force de gravité avec la distance.

82
Q

À quoi sont dûs les effets de marée?

A

Décroissance de la force avec la distance.

83
Q

Qu’est-ce que la limite de roche?

A

Distance à laquelle un objet est détruit par effet de marée d’un objet plus massif (dépend de la masse de l’objet massif et des forces de cohésion)

84
Q

Qu’est-ce que la gravité pour Einstein?

A

Perception de la déformation de l’espace par la matière.

Présence d’une masse va déformer l’espace temps.

85
Q

Qu’est-ce qu’une onde gravitationnelle?

A

Perturbation de l’espace-temps causé par l’accélération d’un objet massif.

86
Q

Qu’est-ce que l’effondrement gravitationnel?

A

Dans un corps très massif, la gravité a pour effet de réduire le volume.

87
Q

Qu’est-ce qui permet au corps dont le volume massif diminue de se réchauffer?

A

L’énergie potentielle gravitationnelle qui est libérée par le corps.

88
Q

La pression thermique créée par l’énergie potentielle gravitationelle libérée n’est pas suffisante garder l’équilibre par rapport à l’effondrement gravitationnel. Que faire?

A

Trouver une autre source d’énergie (soit la fusion thermonucléaire)

89
Q

Qu’est-ce qui est typique de la fusion thermonucléaire?

A

Fusion entre deux noyaux initiaux où le noyau final est moins massif que la somme des deux noyaux initiaux.

90
Q

La structure interne d’une étoile dépend de quoi?

A

Génération d’énergie dans l’étoile et du transport de l’énergie vers la surface

91
Q
A