Module 5 - Theme 4-6 Flashcards

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1
Q

En 1773, qui a construit, en Grande-Bretagne, un grand télescope réflecteur?

A

Sir William Herschel

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Q

Qu’est-ce que la télédétection?

A

Ce sont des satellites qui mesurent des
caractéristiques de la Terre (et des autres planètes) à
partir de l’espace

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3
Q

Quels sont les autres satellites asynchrones?

A

Ex: GPS (système de positionnement global), flotte
de satellites à 20 000 km de la Terre parce qu’il y a
plusieurs satellites en orbite, il y en a toujours au
moins 3 au-dessus de l’horizon

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4
Q

Qu’est-ce que l’orbite basse?

A

Placés entre 200 et 800 km de la Terre
Semblent se déplacer rapidement
Ex: communications telephoniques, prévisions
métérologiques, satellites espions
Avantages: plus de détails; moins de décalage

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5
Q

Qu’est-ce que l’orbite géosynchrone?

A

Font une rotation pour chaque rotation terrestre
À 36 000 km au-dessus de la Terre, directement au-
dessus de l’équateur
Semblent être immobiles parce que synchronisés
avec rotation terrestre
Ex: satellites de radiodiffusion et de télédiffusion
Avantages: plus grand champ de vision, série de
photos continue

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6
Q

Quels sont les trois sortent de satellites

artificiels?

A
  • En orbite geosynchrone
  • En orbite basse
  • Autres satellites asynchrones
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7
Q

Les satellites artificiels sont des dispositifs créés

par les humains. Pourquoi sont-ils utilisés?

A

Pour les télécommunications, les obsevations

métérologiques et le positionnement global.

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8
Q

Nomme les différentes choses que les fusées

modernes utilisent.

A
  • Des combustiles liquides au lieu de combustible solide (la fusée est plus légère donc vitesse d’éjection plus grande)
  • Des fusées à étages (laisser tomber la partie qui contenait le combustible et continue avec ce qui reste)
  • L’assistance gravitationnelle (méthode d’accélération, la force gravitationnelle propulse l’appareil dans une nouvelle direction)
  • Les ordinateurs (utilisé pour calculer les orbites, surveiller les autres satellites/ déchets dans l’espace, recueillir, emmagasiner et analyser des données, faire des manoeuvres orbiatles.
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9
Q

La hauteur qu’une fusée peut atteindre ou la

distance qu’elle peut parcourir dépend de quoi?

A

De la vitesse d’éjection

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10
Q

Autrefois, les communications téléphoniques se
faisaient par les ondes radio. La réception était
mauvaise et il y avait beaucoup d’interférence. En
1932, qui a localisé les interférence radio qui se
mêlaient aux communications?

A

Karl Jansky

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11
Q

Quels sont les avantages et inconvénients d’un telescope optique?

A

Avantage: image est réaliste
Inconvénients: le ciel doit être clair, a besoin de l’optique adaptative pour éliminer les effets de
scintillement, distance limitée

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12
Q

Qu’est-ce que la radio-interférométrie à très longue base (RILB)?

A

C’est une technique qui combine les signaux de radiotélescopes situés à différents observatoires et à des milliers de kilomètres de distance. Il n’y a pas de fil. Les données de chaque télescope sont envoyées à un ordinateur principal qui comine ces signaux.

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13
Q

Comment appelle-t-on cette technique?

A

Interférométrie

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14
Q

Que ce passe-t-il avec le pouvoir de résolution dans

ce cas?

A

Il est alors égal à celui d’un télescope qui aurait un
objectif dont le diamètre est équivalent à la distance
entre les deux télescopes.

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15
Q

On raccorde des radiotélescopes pour obtenir des
images radio avec un excellent pouvoir de
résolution. On connecte 2 télescopes (radio et
optique) situés à des kilomètres de distance
électroniquement et leurs signaux sont combinés
par un _____________.

A

ordinateur

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16
Q

Quels sont les deux avantages à la technologie des

radiotélescopes?

A

1) Les ondes radio passent à travers les nuages de
poussière
2) ils peuvent fonctionner même si c’est nuageux ou s’il
pleut

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17
Q

Qu’est-ce que Karl Jansky a construit?

A

Une antenne radio

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18
Q

Qu’est-ce que ces ordinateurs font?

A

Elles convertissent la force des signaux en fausse

couleur, puis une image est produite.

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19
Q

On ne peut pas voir les ondes radio. Ces ondes

doivent être emmagasinées dans quoi?

A

Des ordinateurs

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20
Q

Quel est l’objet radio le deuxième plus brilliant?

A

Jupiter

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21
Q

Avec cette antenne, qu’a-t-il découvert?

A

Que les ondes radio venaient de l’espace

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22
Q

Quels sont les deux facteurs qui influencent le

pouvoir de résolution d’un télescope optique?

A

1) Le diamètre de l’objectif ( plus grand diamètre =
plus grand pouvoir de résolution)
2) La longueur d’onde de la radiation ( plus la
longueur d’one est courte, meilleur est le pouvoir de
résolution)

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23
Q

Quel est l’objet radio le plus brillant?

A

Le Soleil

24
Q

De cette façon, les radiotélescopes peuvent capter les ondes radio qui sont beaucoup plus ____________.

A

longues

25
Q

Qu’est-ce que les radiotélescopes utilisent?

A

Des soucoupes satellites comme objectif

26
Q

On doit donc bâtir des radiotélescopes beaucoup plus

______ que les télescopes optiques

A

gros

27
Q

Quel est le problème avec la technologie des

radiotélescopes?

A

Les ondes radio sont beaucoup plus longues que les ondes lumineuses, alors le pouvoir de résolution est beaucoup moins bon

28
Q

Avec ce grand telescope reflecteur, il a découvert quelle planète?

A

Uranus

29
Q

Pour trouver la distance des étoiles à proximité,

on doit?

A

Base du triangle (diamètre de l’orbite de la Terre
autour du Soleil)
Les angles mesurés en janvier et en juin
Point de référence est 2 étoiles distantes

30
Q

Quels sont les étapes à suivre pour utiliser la

technique de la triangulation?

A

1) On doit créer la base du triangle (plus elle est
longue, plus tes résultats seront précis)
2) On mesure les 2 angles à chaque bout de la base
3) On dessine le triangle imaginaire à l’échelle
4) On trace une ligne entre la base et notre cible et
on la mesure. * N’oubliez pas de regarder l’échelle

31
Q

Qu’est-ce que la triangulation?

A

C’est une méthode utilisée pour mesurer
indirectement une distance en créant un triangle
imaginaire entre une personne qui observe et un
objet dont on ne connait par la distance.

32
Q

Ce phénomène (les étoiles scintillent) empêche

les astronomes d’avoir quoi?

A

Une vue claire des étoiles

33
Q

À la fin des années 1800, le plus grand télescope réflecteur du monde (101 cm) était celui de quel observatoire?

A

Yerkes, près de Chicago

34
Q

Pourquoi les étoiles scintillent?

A

Parce que le mouvement de l’atmosphère terrestre

réfracte leur lumière

35
Q

Pour régler ce problème, les astronomes utilisent quoi?

A

La technologie de l’optique adaptative.

36
Q

Qu’est-ce que l’optique adaptative?

A
  • Un ordinateur capte les mouvements de l’
    atmosphère terrestre lorsqu’il se produisent.
  • Des dispositits d’ajustement sont placés sous l’
    objectifs; ils déforment l’objectif de façon à annuler
    l’efet de scintillement
  • Il y a annulation car le miroir est déformé de façon
    inverse pour compenser les déformations de l’
    atmosphère
37
Q

Les astronomes ont du développer des techniques pour mesurer l’éloignement des étoiles. Une de ces techniques s’appelle comment?

A

La triangulation ou le parallaxe

38
Q

Avec ce télescope, Gerald Kuiper a découvert

quoi?

A

1) Du méthane dans la lune de Saturne (TITAN)

2) deux nouvelles lunes d’Uranus

39
Q

Avec de puissants ordinateurs, on peut
maintenant combiner des images provenant de
_________________ télescopes hybrides.

A

2 ou plusieurs

40
Q

Il en résulte un télescope équivalent d’une taille

égale à la ______ totale entre les deux.

A

distance

41
Q

Qu’est-ce que les télescopes jumeaux de Keck?

A

Leur pouvoir de résolution leur permet de distinguer
chaque phare d’une voiture à une distance de 800
km

42
Q

Comment ce nomme l’étoile la plus proche de

la Terre?

A

Proxima Centauri

43
Q

Elle est située à combien d’unité

astronomique?

A

272 000 UA

44
Q

Quel est la différence entre les charges utiles

modernes et anciennces?

A

Modernes: variées
Anciennces: explosifs seulement

45
Q

Les fusées fonctionnent selon le principe de l’
action et de la réaction, qu’est-ce que ça veut
dire?

A

Lorsque les produits de la combustion (gaz d’
échappement) sortent en arrière, la fusée se déplace
vers l’avant

46
Q

Qu’est-ce qu’une charge utile? Donne des exemples.

A
  • C’est un dispositif ou matériel transporté par la fusée
  • Un instrument de mesure (satellite artificiel, télescope,
    une sonde)
47
Q

Qu’est-ce qu’une unité astronomique?

A

C’est la distance de la Terre au Soleil (150 millions

de km)

48
Q

Une fusée est un tube composé de quoi?

A
  • Un combustible à un bout
  • La charge utile à l’autre bout
  • Des personnes (navette spéciale)
  • Des explosifs (bombe, missile balistique- bombe qui contient un moteur de fusée)
49
Q

Quels sont les avantages et inconvénients d’un télescope

radio?

A

Avantage:

  • passent dans les nuages et la poussière
  • Peut donner des images d’objets à plus de 13 milliards d’années-lumière

Inconvénients:

  • besoin d’être plus gros ou connectés à d’autres radiotélescopes pour produire une résolution adéquate
  • Fausse image
50
Q

La plupart des étoiles sont trop ________ pour
qu’on puisse mesurer leur distance en UA. Les
astronomes utilisent donc les _________-
__________.

A

année; lumière

51
Q

Qu’est-ce qu’une année-lumière?

A

Elle représente la distance que la lumière parcourt

dans un an (équivalent à 63 240 UA)

52
Q

Qu’est-ce que les télescopes optiques utilisent?

A

Les ondes de la lumière visible pour produire une image

53
Q

Qu’est-ce que les radiotélescopes utilisent?

A

Les ondes radio plus longues.

54
Q

Chacune de ces formes a une différente
_______________. Les étoiles émettent toutes ces
formes de radiation électromagnétique.

A

Longueur d’ondes

55
Q

Nommes d’autres forment de rayonnement

électromagnétique.

A
  • La lumière visible
  • Les micro-ondes
  • Les rayons infrarouges (la chaleur)
  • Les rayons ultraviolers
  • Les rayons X
  • Les rayons gamma
56
Q

Les astronomes peuvent utiliser des ondes
radio pour en apprendre plus sur la
compostition des étoiles. C’est ce qu’on
appelle?

A

Radioastronomie

57
Q

Les ondes radio ne sont qu’une forme de?

A

Rayonnement électromagnétique