20 décembre 2013 Normand Lafortune SAPM 1. 2  Éphémérides  Hiver et amas ouverts  Balade dans les Gémeaux et le Cocher  Excursion rapide dans la Licorne.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
L’ESPACE Le Système Solaire.
Advertisements

Eléonore ROLLINAT CM2 A Les Etoiles.
Bien choisir son oculaire
Observer au télescope yves Lhoumeau. les objets du système solaire.
le ciel à l'oeil nu yves lhoumeau
Mercure Mercure est la planète la plus rapprochée du Soleil.
Exposé de AYMERIC GUERNION
LE SYSTEME SOLAIRE DEFINITION DU SYSTEME SOLAIRE :
Un extraordinaire voyage
4. LE CYCLE DE VIE DES ÉTOILES
MICROSCOPE A EFFET TUNNEL
astronomie Questionnaire Catégorie le ronde des planètes
Jupiter Jupiter???.
L' UNIVERS.
Systèmes planétaires Formation des étoiles.
L’astronomie en herbe Notre système solaire est Formé:
Vincent POULLET École St-Joseph
D'après un travail de Bruno Garin remanié par le collège kerentrech.
Le ciel du mois juin 2014 Patrice Scattolin Hugues Lacombe (avec l’aide de Coelix APEX) 1.
LE SOLEIL Distance moyenne : km Rayon : km
Le système solaire.
Comment notre système solaire s’est-il formé?
Les planètes joviennes –structure interne
Au-delà du Système solaire
Le système solaire Sommaire : Définition de système solaire
Uranus.
OBSERVER LES ÉTOILES DOUBLES OU MULTIPLES
Le système solaire.
PRESENTATION DE L’UNIVERS
L’univers الكون Brahim.
La 8ème planète neptune.
Activité d’intersemestre 2005 Initiation à l’observation astronomique.
 Le ciel de décembre :  Eclipse de Lune totale le matin 21 décembre : La lune rentrera petit à petit dans l’ombre de la Terre à partir de 7h42. L’éclipse.
La formation du système solaire
MICROSCOPE A EFFET TUNNEL
Le ciel du mois mars 2013 Hugues Lacombe Patrice Scattolin (avec l’aide de Coelix APEX) 1.
Stage "bain en entreprise" 4eme
Le ciel du mois septembre 2013 Hugues Lacombe (avec l’aide de Coelix APEX) 1.
Module #4 L’univers et la Terre
ESPACE C’EST CLASSE LE SYSTÈME SOLAIRE 2ème partie
Saturne Saturne est la deuxième planète la plus grande du sytème solaire. On l’ appelle souvent la planète aux anneaux parce qu’elle est entourée d’
Les objets célestes.
Observer le ciel avec un instrument
NEPTUNE Neptune est la première planète dont l’existence n’a pas été découverte par l’observation : elle a été prédite par calcul, à partir de la théorie.
Où somme nous dans la Voie lactée?
Comment notre système solaire s’est-il formé?
Distances La plus part des caractéristiques des objets célestes passe par la connaissance des leur distance. La mesure de la distance est FONDAMENTALE.
Les Diaporamas de Jackdidier SUR LA PISTE DES PAPILLONS A lire : Sur la piste des papillons. Guide publié par les Editions Dunod en partenariat avec le.
{ Voyage dans le Système Solaire Arnaud Stiepen, Docteur en Science, Planétologue.
Les étoiles PowerPoint
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.
LES PLANETES DU SYSTÈME SOLAIRE Par :Rémi Lamarque Adam Ripon Anna Villard.
Description d’une boussole d’orientation. Le cadran de la boussole est divisé de 0 à 360 dans le sens des aiguilles d'une montre. Un cercle comporte 360.
1-1 Cours d’astronomie « De l’origine de l’univers à l’origine de la vie » (Option libre Université) Nicolas Fray
Activité d’intersemestre 2007 Initiation à l’observation astronomique.
Phénomènes géologiques et astronomiques. Phénomène géologique: Les manifestations naturelles de l’énergie Les sources d'énergie sont des matières premières.
Supernova Une supernova est l'ensemble des phénomènes conséquents à l'explosion d'une étoile, qui s'accompagne d'une augmentation brève mais fantastiquement.
Les exos planètes Vue d'artiste de l'exoplanète Gliese 436.
La terre et l’espace. La terre: ses caractéristiques et phénomènes L’espace: les phénomènes astronomiques.
Chapitre VII ou la recherche des mini éclipses annulaires du Soleil par Mercure Usage des éphémérides de l’IMCCE Les passages de Mercure devant le Soleil.
Que va-t-on observer ce soir ?
Le Soleil. Pourquoi les saisons existent-elles? PAS A CAUSE DE LA DISTANCE ENTRE LA TERRE ET LE SOLEIL! L’axe de la Terre est incliné de 23.5⁰ par rapport.
IC Blandine, Loris, Morgan, Quentin, Sacha et William ont répondu aux questions Leurs réponses parfois piquantes sont en jaune citron.
Mars en 2014 Frédéric Brion / Christophe Pellier :
L'UNIVERS EN COULEUR Gérard SCACCHI Académie Lorraine des Sciences
Comment notre système solaire s’est-il formé?
Le Système Solaire.
Le soleil.
Qu'observe t'on ? - à l'oeil nu - aux jumelles.
LES EVENEMENTS EN NOVEMBRE 2015
Transcription de la présentation:

20 décembre 2013 Normand Lafortune SAPM 1

2  Éphémérides  Hiver et amas ouverts  Balade dans les Gémeaux et le Cocher  Excursion rapide dans la Licorne  Références

Phases de la lune Dernier quartier Nouvelle lune Premier quartier Pleine lune

4 DateHeureÉvénement :11SOLSTICE D'HIVER :00Mercure à son aphélie (distance au Soleil = 0,46670 UA) :40 Pluie d'étoiles filantes : Ursides (10 météores/heure au zénith; durée=9jours) :52Maximum de l'étoile variable delta de Céphée :55Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :28CONJONCTION SUPÉRIEURE de Mercure avec le Soleil :44Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) Éphémérides – décembre 2013

5 Éphémérides – janvier :34Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :12 Pluie d'étoiles filantes : Quadrantides (120 météores/heureau zénith;durée = 15,0 jours) :11OPPOSITION de Jupiter avec le Soleil :23Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :12Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :24 CONJONCTION INFÉRIEURE de Vénus avec le Soleil (5,2°) :04Maximum de l'étoile variable delta de Céphée :46Rapprochement entre la Lune et Jupiter (5,3°) :52Maximum de l'étoile variable delta de Céphée :29Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :18Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :08Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :57Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :28Maximum de l'étoile variable delta de Céphée :00 PLUS GRANDE ÉLONGATION EST de Mercure (18,4°) - Très basse à l'horizon

6 Éphémérides – février :03Rapprochement entre la Lune et Uranus (2,0°) :16Maximum de l'étoile variable delta de Céphée :59Fin de l'occultation de 26 Gem (magn. = 5,20) :04Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :51Maximum de l'étoile variable delta de Céphée :54Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :43Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :32Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)

7 Éphémérides – mars :15Maximum de l'étoile variable delta de Céphée :39Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :47Début de l'occultation de 119 Tau (magn. = 4,32) :09Fin de l'occultation de 119 Tau (magn. = 4,32) :29Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :09 Début de l'occultation de 54-lambda Gem (magn. = 3,58) :19Fin de l'occultation de 54-lambda Gem (magn. = 3,58) :18Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée) :03Début de l'occultation de 60 Cnc (magn. = 5,44) :56Fin de l'occultation de 60 Cnc (magn. = 5,44) :50Maximum de l'étoile variable delta de Céphée :38Maximum de l'étoile variable delta de Céphée :57ÉQUINOXE DE PRINTEMPS

8 Pluies d’étoiles filantes Ursides – fin décembre  Maximum le 22 décembre au matin  10 météores/heure au zénith  Durée = 9 jours  Radiant dans la Petite Ourse Quadrantides – 1 er au 6 janvier  Maximum le 3 janvier  météores/heure au zénith  Durée = 15 jours  Radiant dans le Bouvier, près de la queue de la Grande Ourse Ne pas regarder directement vers le radiant mais à un angle de 90 degrés idéalement dans un coin sombre du ciel.

9 Vénus – à son maximum en décembre  Très brillante et très basse au-dessus de l’horizon sud-ouest  Magnitude -4,8 le 21 décembre  -4,5 le 31 décembre Conjonction inférieure le 11 janvier

10 Phase de Vénus 21 décembre – illuminée à 13% - diamètre apparent 43,8’’ 31 décembre – illuminée à 5% - diamètre apparent 58,9’’ Phase facilement visible dans un petit télescope ou aux jumelles

11 4 janvier h Neptune à 4,6° de la lune, dans le Verseau  Très petite – 2,2’’  Couleur bleuté perceptible  Non stellaire à fort grossissement Magnitude 7.9

12 5 janvier 2014 Jupiter en opposition  Meilleur moment pour l’observer  Distance de la terre à son minimum  Visible toute la nuit  Diamètre apparent: 47’’  Bien placée haut dans le ciel, meilleur seeing Dans les Gémeaux

13 14 janvier 2014 Jupiter à 5,3° de la pleine lune

14 Fascinante à observer! Détails à voir sur la surface:  Bandes  Zones  Grande tache rouge  Régions polaires Phénomènes des 4 lunes galiléennes: Io, Europe, Ganymède et Callisto  Passage d’une lune devant le disque de Jupiter  Occultation – la lune passe derrière la planète  Ombre d’une lune sur le disque  Éclipse – la lune passe dans le cône d’ombre de Jupiter À lire l’excellent livre de Claude Duplessis  Projet d’observation: Les planètes

15 3 février h Uranus à 2° de la lune, dans les Poissons  Petite – 3,4’’  Couleur bleu-vert  Petite bille à fort grossissement  Magnitude 5,9

16 10 février 2014 Occultation de l’étoile 26 Geminorum À suivre de 22h45 à 23h Coelix indique un occultation Dans Starrynight, l’étoile ne fait qu’effleurer la lune

17 13 mars 2014 Occultation de l’étoile 60 Cancri De 00h03 à 00h56 (donc dans la nuit du 12 au 13) M67

Delta Cephei Étoile variable prototype des Céphéides. Aussi une belle étoile double m1 = 3,6 – 4,3 orange m2 = 6,1 bleue Sép. 41’’ Facile, jolie à faible grossissement

Algol – Beta Persei Étoile variable à éclipse Magnitude varie entre 2,1 et 3,4 Période de 2,87 jours Minimum quand étoile B + faible passe devant l’étoile A

20

21 L’hiver – saison des amas ouverts L’hiver, on a accès à une région de la Voie lactée très riche en amas ouverts, dont le bras d’Orion et le bras de Persée. Soleil

22 Caractéristiques des amas ouverts Lorsqu’on observe un bel amas ouvert, c’est encore plus intéressant d’en identifier les caractéristiques principales:  Taille, forme et magnitude de l’amas  Nombre d’étoiles  Magnitude des étoiles et variations  Couleurs  Patterns (motifs ou dessins visibles) Ces caractéristiques peuvent nous en apprendre beaucoup. Par exemple sur l’âge de l’amas:  Les étoiles massives (souvent des géantes rouges) ont tendance à migrer vers le centre de l’amas à cause des forces gravitationnelles.  Les amas plus vieux ont moins de variation de magnitude: les étoiles plus massives ont brulé leur carburant plus rapidement.

23 Formation des amas ouverts Les amas ouverts sont formés à partir de nuages de gaz moléculaire (surtout H2) et de poussière interstellaire. La nébuleuse d’Orion est souvent qualifiée de «pouponnière d’étoiles». Le gaz et la poussière se condensent en plusieurs endroits (effondrement gravitationnel). La pression et la température augmentent et la fusion nucléaire de l’hydrogène débute: les étoiles naissent et forment l’amas.

24 Petite balade dans les Gémeaux et le Cocher Quelques beaux objets brillants et faciles à repérer

25 Castor – Alpha des Gémeaux  Castor et Pollux sont les fils jumeaux de Zeus et Leda  Brillante – Mag 1,6 mais un peu moins que Pollux (Beta) mag 1,2  La luminosité d’une des deux a peut-être changé depuis que Bayer les a cataloguées  Castor est une belle étoile double, m1 = 2,0, m2 = 2,9, séparation = 4,2 sec d’arc  Utiliser un grossissement moyen à élevé – 100x et plus

26 Wasat et NGC2392

27 Wasat – Delta Geminorum Étoile repère vers NGC2392 Mais aussi une superbe étoile double! m1 3,6 jaune ambre m2 8,2 violette (naine orange) Sép. 5,8’’ Une primaire brillante avec un minuscule point de lumière tout près. En prime un beau contraste de couleur. Grossir au moins 75x. Lors de sa découverte en 1930, la planète naine Pluton était à peine un demi-degré à l’est de Wasat.

28 NGC2392 – la nébuleuse de l’esquimau  Nébuleuse planétaire qui ressemble à un visage entouré d’un capuchon de fourrure, d’où son surnom  Une étoile centrale brillante entourée de deux cercles concentriques  47’’ x 43’’  La zone externe (la fourrure) est plus difficile à percevoir  Il faut observer longtemps et ne pas avoir peur de grossir  Visible même dans un ciel pollué

29 M35 et NGC2158

30 M35 et NGC2158

31 M35  Brillant – mag 5,1 – facilement visible dans un chercheur et même à l’œil nu dans un bon ciel  Distance estimée 3000 a.l., âge 100 millions d’années  Entre 200 et 400 étoiles  Taille 25’ – 30’  Contour irrégulier et difficile à distinguer du riche champ d’étoile environnant  Beaucoup d’étoiles bleues mais aussi quelques étoiles jaunes et rouges NGC2158  Beaucoup plus faible – mag 8,6 – défi pour les petits instruments  À moins de 0,3 degré au sud-ouest de M35, les deux sont visibles dans le même champ à faible grossissement  Distance estimée entre et a.l. donc 4-5 fois plus loin que M35  Âge environ 1 milliard d’années, 10 fois plus vieux  Un des amas ouverts les plus lointains accessible dans un petit instrument  Taille 5’  Dans un instrument de 8 à 10’’, on peut commencer à résoudre les étoiles

32 M37, M36 et M38 Trois beaux amas dans le Cocher

33 M37 – M36 – M38 + NGC1907 (bonus)

34 M37  Le plus riche des amas du Cocher et un des plus beaux de l’hémisphère nord  Magnitude 6,2  Diamètre: 14’  Distance: 4600 a.l.  Contient une douzaine de géantes rouges dont une rouge-orangé près du centre  Compte plus de 500 étoiles dont 150 de magnitude 9 à 12,5

35 M36  Aussi brillant que M37 mais un peu plus petit et moins riche  Dans un petit instrument, plus joli que M37 car il contient plus d’étoiles brillantes  Magnitude 6,0  Diamètre: 10’  Distance: 4300 a.l.  Compte au moins 60 étoiles dont 10 de magnitude 9 à 10  Forme irrégulière, ses étoiles brillantes sont disposées en chaînes  À moins de 4 degrés de M37

36 NGC1907 – M38

37 M38  Plus étendu que les deux autres, à son meilleur à faible grossissement  Magnitude 6,4  Diamètre: 20’  Distance: 4600 a.l.  Compte plus de100 étoiles dont plusieurs de magnitude 9  Chaînes d’étoiles avec plusieurs étoiles doubles, des allées sombres et un arrière-plan ovale d’étoiles non résolues  À 2 degrés de M36 NGC1907  Beaucoup plus faible et plus petit – mag 8,2  À moins de 0,5 degré de M38  Distance: 5900 a.l.  Amas riche et compact offrant un beau contraste avec son voisin

38 Excursion dans la Licorne – Monoceros Un peu négligée – pas d’étoiles plus brillante que mag 4 Comble le vide entre Orion, le Petit et le Grand Chien, les Gémeaux et l’Hydre femelle

39 NGC2264 – l’arbre de Noël

40 NGC2264 Bel amas ouvert brillant  Découvert par William Herschel en Il a ensuite observé la nébuleuse en  Visible à l’œil nu et plusieurs étoiles résolues aux jumelles  Comprend la nébuleuse du Cône dans sa partie sud, plus difficile visuellement. Il est également entourée d’une nébulosité plus faible mais très étendue.  Pour voir la nébulosité, on peut essayer avec un filtre OIII ou UHC pour améliorer le contraste  Mag. 4,4  Distance: 2500 a.l.  Diamètre: 40’  Comprend plus de 80 étoiles

41 8 Monocerotis – étoile double Très belle étoile double facile à séparer à faible grossissement m1 = 4,4 m2 = 6,6 Sép.: 12,1 Une primaire blanche brillante accompagnée d’une secondaire plus faible de couleur argenté. Mais tout dépendant de notre perception des couleurs, ce pourrait être une primaire jaune doré et une secondaire lilas.

42 NGC2301

43 NGC2301 Le plus bel amas ouvert de la Licorne pour les petits instruments  Mag. 6,0, bien visible aux jumelles ou dans un chercheur  Distance: 2500 a.l.  Diamètre: 15’  Comprend environ 80 étoiles de magnitudes 9 à 11  Comme l’amas est situé au centre du plan galactique, l’arrière-plan est extrêmement riche en étoile plus faibles qui ne font pas partie de l’amas

44 Beta Monocerotis – étoile triple Un superbe trio d’étoiles de magnitude et couleur semblable m1 = 4,6 m2 = 5,0 m3 = 5,3 Sép. entre m1 et m2: 7,1 Sép. entre m2 et m3: 2,9 – plus difficile, utiliser un grossissement plus élevé, 150x et plus

45 NGC2353

46 NGC2353  Mag. 7,1  Distance: 3800 a.l.  Diamètre: 18’  Amas brillant mais plutôt dispersé  Comprend environ 30 étoiles de magnitudes 9 et plus faibles  Comme dans le cas de NGC2301 et NGC2264, l’arrière-plan est très riche en étoiles plus faibles

47 Quelques bons livres

48 Références  Projet d’observation – Les planètes, Claude Duplessis  Hidden Treasures, Stephen James O’Meara  The Caldwell Objects, Stephen James O’Meara  Double Stars for Small Telescopes, Sissy Haas  The Night Sky Observer’sGuide, Volume 1 Automn & Winter, Robert Kepple & Glen W. Sanner

49 Bonnes observations et passez de belles fêtes! Merci