1-1 Cours d’astronomie « De l’origine de l’univers à l’origine de la vie » (Option libre Université) Nicolas Fray

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Par:Janessa Goupille &
Advertisements

Histoire La nucléosynthèse stellaire : Le cycle proton-proton
Et la vie autour des étoiles
La «vie» des étoiles (et la Vie autour des étoiles)
Eléonore ROLLINAT CM2 A Les Etoiles.
LES SPECTRES DE LUMIERE
QUEST CE QUE LE SOLEIL ? Le Soleil nest pas si unique quil y paraît. Cest une étoile comme il en existe tant dautres. Mais quest-ce quune étoile ? Un équilibre.
Le Soleil: Une étoile importante
De la naissance à la mort
ÉCOLE CENTRALE DE BUCAREST
Exposé de AYMERIC GUERNION
TP Physique N° 05 : Les messages de la lumière
(Institut d’Astrophysique de Paris)
Les Machines à Remonter le Temps : La Chasse aux Premières Galaxies
Résumé du cours de la semaine dernière :
4. LE CYCLE DE VIE DES ÉTOILES
LES SPECTRES LUMINEUX.
Le Soleil et les étoiles
Qu’est-ce que la pression atmosphérique?
L' UNIVERS.
L’alchimie stellaire • Sources d’énergie • Énergie nucléaire
Astrophysique et astrochimie
Le destin des étoiles Depuis notre plus tendre enfance le ciel nous accompagne. La physique peut nous aider à comprendre nos observations et les mystères.
L’ALUMINIUM DANS LA VOIE LACTEE
Nucléosynthèse des éléments
FUSION NUCLÉAIRE.
Naissance, vie et mort d'une étoile
MESSAGES DE LA LUMIERE.
1/Rappel formation de l’univers :
Évolution des étoiles Connaître et décrire les différentes étapes de l’évolution d’une étoile Être en mesure de reconnaître les différents stades évolutifs.
Le phénomène de supernova L'explosion violente des étoiles (supernova) est enregistrée depuis l'an 185 de notre ère; une dizaine d'événements a été répertoriée.
Le Système Solaire Origine et Évolution Composantes
Chapitre 22: Cadavres stellaires
La cosmodiversité de l’Univers
Laboratoire de Physique Nucléaire et des Hautes Energies, Paris
LE SOLEIL Distance moyenne : km Rayon : km
Théorie atomique Catégories FUSION FISSION SYMBOLES ATOMIQUES TABLEAU PÉRIODIQUE ATOMES JeopardyJeopardy Final.
Comment notre système solaire s’est-il formé?
Au-delà du Système solaire
Cosmologie & Big Bang Comprendre le principe cosmologique
Deuxième planète du système solaire (Entre Mercure et la Terre), Vénus est notre plus proche voisine.Vénus tourne autour du Soleil sur une orbite quasi.
Depuis sa découverte par Clyde Tombaugh en 1930, Pluton était considérée comme la neuvième planète du système solaire. À la fin du XXe siècle et au début.
Chapitre 21: Étoiles variables
Spectroscopie : Comment déterminer la constitution chimique d'une étoile ?
Licence de Physique – Université des Sciences Montpellier II PLANÈTES ET EXOBIOLOGIE module Culture générale cours IV Etoiles Pr. Denis Puy Groupe de Recherche.
Examine le système solaire
Que nous apprend la lumière des étoiles ?
La formation stellaire P.236. Nébuleuse obscure de la tête de cheval dans Orion P.238.
Propriétés générales des étoiles
La physique des étoiles de la séquence principale
Stage "bain en entreprise" 4eme
LES ETOILES (2).
Les planètes du système solaire sont:
D’où vient la matière ? Vincent Boudry Crédit : O. Drapier.
Transformations nucléaires
La grande saga de l’Univers
Thème 1 : La Terre dans l'Univers, la vie et l'évolution du vivant : une planète habitée. Chapitre 1 : Les conditions de la vie : une particularité de.
Distances La plus part des caractéristiques des objets célestes passe par la connaissance des leur distance. La mesure de la distance est FONDAMENTALE.
Thème : L’Univers Domaine : Les étoiles
L'observation des étoiles
Chapitre 1 : les conditions propices à la Vie sur Terre
Du noyau atomique aux galaxies Le Soleil et les étoiles
La formation de l’Univers PowerPoint 10.2b
Les étoiles PowerPoint
1. LE CYCLE DE VIE D’UNE ETOILE DE MEME TYPE QUE LE SOLEIL
La fusion et la fission nucléaire
Les étoiles : On en compte 400 milliards rien que dans notre galaxie. Savez vous que la taille d’une étoile influencera sa fin de vie? Comment sont-elles.
1-1 Cours d’astronomie « De l’origine de l’univers à l’origine de la vie » (Option libre Université) Nicolas Fray
Espace et atmosphère. 1- L’espace : Le flux énergétique émis par le Soleil ( p.336) – Le spectre solaire - Insolation et facteurs qui la font varier :
LES ETOILES I. les observables: luminosité et température, type spectral, diagramme HR II. La formation des étoiles III. L'évolution des étoiles IV. Les.
Transcription de la présentation:

1-1 Cours d’astronomie « De l’origine de l’univers à l’origine de la vie » (Option libre Université) Nicolas Fray

1-2 Les étoiles Généralités Classification spectrale (les différents types d’étoiles) Source d’énergie des étoiles Vie et Mort des étoiles

1-3 Les étoiles Généralités Classification spectrale (les différents types d’étoiles) Source d’énergie des étoiles Vie et Mort des étoiles

1-4 Le Soleil est l’étoile que l’on connaît le mieux…  Rayon = km = 109 R T  Masse = kg = M T = 98 % de la masse totale du système solaire  La partie extérieure visible du Soleil se nomme photosphère et sa température est de 6 000°C  C’est une étoile ‘banale’ Le Soleil : une étoile parmi tant d’autres…

1-5 Etoiles les plus proches :  Proxima du centaure : 4,22 a.l   du centaure : 4,40 a.l. Diamètre étoile :  Soleil : 4 secondes lumière ( km)  Jusqu’à 20 minutes lumière ( km) Distance entre les étoiles >> Diamètre des étoiles => Aucune collision entre étoiles  du centaure Les étoiles proches Autres étoiles proches :  Sirius : 8,6 al  Véga 25,3 al  Bételgeuse : 600 al

1-6 Déf : Une constellation est un ensemble d‘étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont proches. ● Dans l’espace à 3 dimensions, les différentes étoiles peuvent être très éloignées les une des autres. ● Actuellement, l’ UAI (Union Astronomique Internationale) divise le ciel en 88 constellations officielles avec des frontières précises. Les constellations Un premier Exemple : La constellation de Orion

1-7

1-8 Déf : Une constellation est un ensemble d‘étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont proches. ● Dans l’espace à 3 dimensions, les différentes étoiles peuvent être très éloignées les une des autres. ● Actuellement, l’ UAI (Union Astronomique Internationale) divise le ciel en 88 constellations officielles avec des frontières précises. Les constellations Un second Exemple : La constellation de Orion Gravure de Johannes Hevelius tirée de ‘Uranographia’, atlas céleste publié en 1690

1-9  Des distances différentes  Des couleurs différentes  Des tailles différentes  Des masses différentes Rigel Distance 800 a.l. Rayon = 80 rayons solaires Masse = 20 masses solaires Bételgeuse Distance = 427 a.l. Rayon = 650 rayons solaires Masse = 15 masses solaires T = 3600 K

1-10

1-11 Les étoiles Généralités Classification spectrale (les différents types d’étoiles) Source d’énergie des étoiles Vie et Mort des étoiles

1-12 La classification spectrale des étoiles  Définition : La spectroscopie est l’étude du spectre électromagnétique La lumière, lorsqu'elle est « dispersée » par un prisme ou un réseau de diffraction, révèle sa composition ou spectre.  Exemples : 1. Le prisme 2. L’arc en ciel

1-13 Les spectres des différentes étoiles OBleue BBleue-Blanche ABlanche FJaune-Blanche GJaune (Soleil) KJaune-Orange MRouge

1-14 Les spectres des différentes étoiles

1-15 Classe TempératureCouleurRaies d'absorption O K BleueN, C, He et O B K Bleue-Blanche He et H A KBlancheH F KJaune-BlancheMétaux : Fe, Ti, Ca, et Mg G K Jaune (Soleil)Ca, He, H et métaux K KJaune-OrangeMétaux et oxyde de titane M K RougeMétaux et oxyde de titane Les types spectraux des différentes étoiles  Moyen mnémotechnique :Oh, Be A Fine Girl Kiss Me Chaque type spectral (chaque couleur) correspondent à une température de surface caractéristique

1-16 Les types spectraux des différentes étoiles Chaque type spectral (chaque couleur) correspondent à un rayon et une luminosité caractéristiques

1-17 Les types spectraux des différentes étoiles Chaque type spectral (chaque couleur) correspondent à un rayon et une luminosité caractéristiques

1-18 Les types spectraux des différentes étoiles Les caractéristiques des étoiles dépendent de leur masse. Si Masse , alors : Température  Rayon  Luminosité  temps de vie 

1-19 Les étoiles Généralités Classification spectrale (les différents types d’étoiles) Source d’énergie des étoiles Vie et Mort des étoiles

1-20 Quelle est la source d’énergie des étoiles ? A la fin du XIX éme et au début du XX éme siècle, la source d’énergie des étoiles n’était pas connue. La combustion :  La combustion de 1 kg de charbon permet de dégager une énergie de J/kg.  Un tas de charbon de kg (masse du soleil) peut fournir J.  Le Soleil rayonne une énergie de J/s.  ce qui correspond à une durée de vie de ………… ans !!  La combustion ne peut pas être la source d’énergie du Soleil La contraction gravitationnelle :  La gravitation permet l’augmentation de la température au cœur des étoiles.  Température au cœur du Soleil = 14 millions de K  Cette température permet de déclencher les réactions nucléaires.

1-21 Durant la séquence principale (période de stabilité), l'étoile est en équilibre hydrostatique, elle subit deux forces qui s'opposent et la maintiennent en équilibre : 1.) Réactions thermonucléaires  pression radiative  augmentation de volume  diminution de la température 2.) Force de gravité  diminution du volume  augmentation de la température Quelle est la source d’énergie des étoiles ?

1-22 Composition des étoiles:90 % d’ hydrogène 9 % d’hélium 1 % d’éléments lourds Quelle est la source d’énergie des étoiles ? Réactions nucléaires de fusion de l’hydrogène

1-23  Bilan de la réaction en chaîne : Quelle est la source d’énergie des étoiles ?  Bilan massique de la réaction de fusion de l’hydrogène : 4.M (H) > M (He) + 2.M(e + ) + 2.M(ν e ) Les produits (He,…) de la réactions sont plus légers que les réactifs (H)  Bilan énergétique de la réaction de fusion de l’hydrogène :  Équivalence masse / énergie (Albert Einstein, 1905)  E = m.c 2  La perte de masse entraîne un dégagement d’énergie

1-24  Évolution finale : Lorsque le cœur de l‘étoile ne contient plus suffisamment d‘hydrogène, elle devient géante rouge. Le cœur de l’étoile se contracte et augmente de température, tandis que l’enveloppe s’étend.  Nouvelles réactions de fusion thermonucléaires  Synthèse des éléments jusqu’au fer par fusion successives des noyaux plus légers  Synthèse des éléments jusqu’à l’uranium par capture de neutrons (Processus R,P et S) Géante rouge Mis à part l’H et l’He, tous les éléments sont synthétisé dans les étoiles Nucléosynthèse stellaire Synthèse du béryllium Synthèse du carbone Synthèse de l’azote  Nucléosynthèse stellaire :

1-25 Les étoiles Généralités Classification spectrale (les différents types d’étoiles) Source d’énergie des étoiles Vie et Mort des étoiles

1-26 Naissance des étoiles Naissance des étoiles = Contraction d’un nuage interstellaire constitué de gaz et de poussières Nuage interstellaire Cœur proto- stellaire (les étoiles sont déjà « allumées » mais il reste encore bcp de gaz aux alentours Amas d’étoiles jeunes (il reste peu de gaz aux alentours des jeunes étoiles)

1-27 Etoile moyenne Etoile massive Etoile géante Etoile supergéante Naine blanche Etoile à neutrons ou trou noir La mort des étoiles Super-novae

1-28 avant pendant Supernovae  Exemple de la supernovae 1987A: L’étoile qui a explosée était cataloguée. Elle était située dans le grand nuage de Magellan Visible à l’œil nu au printemps 1987 depuis l’hémisphère sud

1-29 Supernovae  Exemple de la supernovae SN 1054: Observée par les astronomes chinois. Visible en plein jour !!!!  l’explosion de la supernovae entraîne l’expulsion des couches externes de l’étoile défunte  La matière expulsée continue de s’étendre à une vitesse de 1000 km.s -1  L’étoile à neutrons (pulsar) résultante de l’explosion à été détectée en 1968

1-30 SN 1998bu SN 2001cmSN 1998aq Supernovae dans d’autres galaxies  Permet de mesurer la distance des galaxies

1-31

1-32

1-33