[PDF] Chapitre I STRUCTURE DU COSMOS





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NUCLÉOSYNTHÈSE

8 déc. 2011 1 – Nucléosynthèse primordiale (naissance univers) ... 2 – Nucléosynthèse stellaire ( étoiles ) : ... 3 - Nucléosynthèse interstellaire.



Nucléosynthèse et lorigine des éléments dans lUnivers

milieu interstellaire. • Nucléosynthèse stellaire: les étoiles évoluent et transforment les éléments légers en éléments lourds par réactions nucléaires.



Chapitre I STRUCTURE DU COSMOS

nucléosynthèse stellaire (300.000 ans après la création de l'Univers) nucléosynthèse artificielle nucléosynthèse interstellaire (réaction de spallation).



1ère partie

20 août 2019 nucléosynthèse stellaire fin de vie et stades finaux (naines ... cm2) corrigé de l'absorption (interstellaire + atmosphérique: diffusion.





Chapitre 15. Changements détat et transformations

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Formation des étoiles et des galaxies dans lUnivers - 14 juin 2005

14 juin 2005 l'univers est en effet connue par la nucléosynthèse primordiale ... est aux températures du milieu interstellaire





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Son rôle dans la nucléosynthèse reste une énigme Les neutrinos sont abondamment interstellaire en noyaux de plus en plus gros en absorbant les petits



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nucléosynthèse stellaire fin de vie et stades finaux (naines cm2) corrigé de l'absorption (interstellaire + atmosphérique: diffusion

  • Quelle est la différence entre la nucléosynthèse primordiale et la nucléosynthèse stellaire ?

    La nucléosynthèse peut être subdivisée en quatre types: la nucléosynthèse primordiale qui a eu lieu durant les premières minutes du Big Bang. la nucléosynthèse stellaire qui se déroule durant la vie de l'étoile. la nucléosynthèse stellaire explosive qui se déroule lors de l'explosion des étoiles massives (supernova)
  • Où a lieu la nucléosynthèse ?

    On appelle nucléosynthèse l'ensemble des réactions nucléaires qui se produisent soit lors de la naissance de l'Univers observable, soit à l'intérieur des étoiles, soit dans le milieu interstellaire bombardé par les rayons cosmiques.
  • Quels sont les éléments formés lors de la nucléosynthèse stellaire ?

    Nucléosynthèse primordiale et nucléosynthèse stellaire
    Elle est responsable de la première apparition des noyaux légers comme l'hélium, le deutérium et du lithium. La nucléosynthèse stellaire a lieu dans les étoiles et se déroule en deux temps.
  • En 1919, Jean Perrin puis Arthur Eddington, sur la base de mesures précises effectuées par F. W. Aston, furent les premiers à suggérer que les étoiles produisaient leur énergie par la fusion nucléaire de noyaux d'hydrogène en hélium.
-L

'Astronomie est la science des corps célestes. (céleste est un mot qui est relatif au ciel).-est l

'étude de la structure, de l'origine et de l'évolution de l'Univers.- est l'ensemble de tout ce qui existe. On l'appelle également le Cosmos ou l'Espace lorsqu'on parle du milieu extraterrestre.

STRUCTURE DU COSMOS

I - INTRODUCTION

-L 'Univers1. - Quelques définitions - est l'étude des propriétés physiques des corps célestes - La Cosmologie

Chapitre I

- L'Astronomie -L 'Astrophysique Il correspond à la distance, d'un astre (depuis le Soleil) dont la parallaxe annuelle correspond à 1 seconde.2. - L'échelle des distances pour mesurer l'Univers a) - L ann e lumi re b) - L unit astronomique c) - Le parsec cc est la distance parcourue en un an par la lumiest la distance parcourue en un an par la lumi re.re.

C'est la distance entre la Terre et le Soleil

1 UA = 150.000.000 km environ.not

e al

1 al =

9,46

1 al =

9,46 .10.10 1212
kmkm not e UA not pc

1 parsec = 206.265 UA = 3,23 al = 3100 milliards de km

1Mpc = 1 mégaparsec = 1 million pc

T 1 T 2 S 2 S 1 Terre

Soleil

d pa a = le rayon moyen de l'orbite terrestre = 1 UAd = distance recherchée en parsec l'angle sous lequelp = la parallaxe annuelle en radians= on voit (a) lorsqu'un observateur sur Terre se trouve à deux moments de l'année dans T1 et T2 en regardent un étoile dont on veut connaître sa distance d. L'étoile se projette sur le fond céleste en deux points différents S et S'. voûte céleste fig.1 : la parallaxe annuelle T 1 T 2 S 2 S 1 Terre

Soleil

d pa a = le rayon moyen de l'orbite terrestre = 1 UAd = distance recherchée en parsec p = la parallaxe annuelle en radians voûte céleste p = a / d Pour p = 1'' = 1/60'= 1/3600° = 1/206.265 rad et a = 1 UA, on déduit que :

1 parsec = 206.265 UA = 3,23 al = 3100 milliards de kmfig.1 : la parallaxe annuelle

Une galaxie est une entité de base de l'Univers ; elle est constituée de milliards d'

étoiles

Un superamas est constitué de quelques

à plusieurs milliers d'

amas Un amas est constitué de milliards galaxies

3.- La hiérarchie de l'Univers

Notre galaxie , notée la Galaxie et appelée la Voie Lactée , n'est qu'une parmi les milliards de galaxies ; elle constituée de milliard d'étoiles. Le Soleil est l'une de ces d'étoilesfig.2 : hiérarchie de l'Univers

Fig.3 : La voix lactée vue du haut

Soleil

Fig.3 : notre Galaxie vue de profil

100 000 années-lumières

Soleil

Disque galactique

Bulbe galactique

30 000 années-lumières

Trou noir

Fig.4 : Trou noir

1- ELLIPTIQUES

3 - SPIRALES

S0

Fig.4 : Les différents types de galaxies

2 - LENTICULAIRES

barrées normales

4 - IRREGULIERES

galaxies elliptique

Amas de galaxies

Collision entre deux galaxies

La Galaxie

Andromède

Fig. 6 : Groupe Local

M31, galaxie d'Andromède = galaxie spirale de type Sb. - Bulbe lumineux à grand nombre de vieilles d'étoiles. - Bras spiraux composés principalement de gaz, poussières et d'étoiles jeunes.

M33, galaxie du triangle

Galaxies Amas local

Triangle

La Galaxie

Andromède

Fig. 6 : Groupe Local

Triangle

La Galaxie

AndromèdeAndromède

Grand nuage de MagellanPetit nuage de Magellan

Sextans C

Sextans A

Leo A Leo I

Leo II

Ursa minor1

Ursa minor2

M32 NGC 147

NGC 185

IC 10

NGC 147

Fig. 6 : Groupe Local

Formax

Sculptor

NGC 6822

Pegasus

DracoWolf Lundmark

IC 1613

Fig. 7 : Superamas Local

longueur d'onde est plus longue

3. - L'éloignement des galaxies : l'expansion de l'Univers

L'effet Doppler-Fizeau

Le son est plus aigu quand une voiture s'approche d'un observateur et plus grave quand la voiture s'éloigne. son aigulongueur d'onde est plus courteondes sonores comprimées son graveondes sonores décomprimées= Ce qui est vrai pour le son est vrai pour la lumière l'aigu au bleu et le grave correspond au rouge

L'effet Doppler sur la lumière

est caractérisé par un décalage vers le rouge des rais spectrales Ce décalage Z permet de calculer la vitesse radiale des galaxies v

à partir de la la formule suivante:

La loi de Hubble

V H*d V= la vitesse radiale (exprimée en kilomètres par seconde) d = la distance exprimée en mégaparsecs = Mpc H est nommée constante de Hubble elle exprimée en km/sec/Mpc Plus une galaxie est lointaine, et plus sa vitesse d'éloignement e st grande. La valeur de H est réajustée un certain nombre de fois entre 50 et 70

La loi de Hubble conduit à l'image d'un

Univers en expansion

depuis son origine qu'on appelle

Big Bang (chapitre II)

4. - Les quasars

Les quasars = galaxies impossibles à distinguer des étoiles sur les clichés du ciel

Elles sont caractérisées par :

Elles sont 100 fois plus lumine

uses que les galaxies normales Cette énergie est d'origine gravitationnelle provenant d'un trou noir massif, situé au centre de la galaxie Grâce à l'énorme quantité d'énergie, la matière interstellaire peut-être chauffée et ionisée jusqu'à des distances très grandes, nous révélant ainsi l'existence d'une composante gazeuse aussi éloignée.un forte émission radio une très forte émission de rayonnements g, X et uv.

Fig.8: Evolution des étoiles

IV - LES ETOILES

nébuleuse effondrement

étoile

supergéante explosion supernovae

étoile à neutronsMasse faible

Masse grande

géante rouge naine blanchequotesdbs_dbs42.pdfusesText_42
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