[PDF] Episode 1 : Lancement de la sonde Rosetta Comment atteindre



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Episode 1 : Lancement de la sonde Rosetta Comment atteindre

1 Lorsqu’une sonde passe à proximité d’une planète, quels sont les effets constatés sur sa trajectoire ? La sonde qui se déplace dans l'espace selon une trajectoire rectiligne est déviée lorsqu'elle approche de la planète (à l'instant t2), sa trajectoire devient curviligne Lorsque les



Episode 1 : Lancement de la sonde Rosetta Comment atteindre

1 Lorsqu’une sonde passe à proximité d’une planète, quels sont les effets constatés sur sa trajectoire ? 2 Lorsqu’une sonde passe à proximité d’une planète, quels sont les effets constatés sur sa vitesse ? 3 Quelle est la cause, l’origine de ces modifications ? Donner une explication 4



La sonde spatiale Rosetta - educationfr

1 Lorsqu’une sonde passe à proximité d’une planète, quels sont les effets constatés sur sa trajectoire ? 2 Lorsqu’une sonde passe à proximité d’une planète, quels sont les effets constatés sur sa vitesse ? 3 Quelle est la cause, l’origine de ces modifications ? Donner une explication 4



Correction de lactivité 3 page 239 Lassistance gravitationnelle

1/ Lorsqu'une sonde entre dans la zone d'influence d'un astre, la sonde spatiale Rosetta arrive à proximité de la comète 67P une sonde Pour cela, il faut



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Le dispositif Uscan, lorsqu'il est équipé d'une sonde sectorielle, permet à l'utilisateur de mesurer automatiquement le volume de la vessie avec ou sans image en mode de luminosité (mode B) pour indication (Fig 1 1)



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Chaque sonde radio dispose d'un ID-sonde (N° d'identification), celui-ci doit être paramétré dans le mode configuration ºCf chapitre PARAMETRAGE 5 2 Allumer/éteindre l'appareil ²Allumer ll'appareil: i Appuyez sur - L'aperçu s'ouvre : La valeur de mesure actuelle est affichée ou ---- apparaît, si aucune valeur de mesure n'est



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une feuille métallique, ou un treillis métallique à mailles fines d’une longueur d’environ 5 fois le diamètre du tuyau avant et après le point de mesure De plus, cela assure une bonne mise à la terre du canal et du capteur 1 Le ProSens doit être monté de manière à ce que le flux arrive sur la tige de la sonde avec un angle de



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• Attention : Pour assurer une protection continue contre les risques d’électrocution, connecter uniquement à des prises correctement mises à la terre • Les rallonges d’extérieur doivent être utilisées avec des produits à usage extérieur et leur surface est marquée du suffixe « W » et d’une étiquette indiquant « Convient



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• Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité • Ne pas déplacer le gril durant l’emploi ou s’il est chaud Assurez-vous que le feu soit éteint et que le gril

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Episode 1 : Lancement de la sonde Rosetta

Comment atteindre la comète Chury ?

I. La mission Rosetta

1) Objectifs de la mission

Après avoir visionné la vidéo, expliquer brievement ce qu'est la mission Rosetta et quel est son

intérêt scientifique (Journal de 20h de France 2 du 11 novembre 2014 => ICI)

La mission Rosetta avait pour but d'atteindre la comète Chury afin de pouvoir y faire différentes

analyses grâce au module Philae en le larguant à proximité de la comète. Philae est un robot

qui transporte différents outils d'analyse scientifique (photographies panoramiques, analyseur à

rayons X...).

L'intérêt scientifique de cette mission est d'essayer de comprendre les origines de la matière de

base du système solaire car la comète Chury transporte la matière de base du système solaire

et de la vie sur Terre.

2) Comment atteindre Chury ?

Document 1 : Principe de l'assistance gravitationnelle (en anglais : gravity assist) A l'aide du document 1, répondre aux questions suivantes :

1. Lorsqu'une sonde passe à proximité d'une planète, quels sont les effets constatés sur sa

trajectoire ? La sonde qui se déplace dans l'espace selon une trajectoire rectiligne est déviée

lorsqu'elle approche de la planète (à l'instant t2), sa trajectoire devient curviligne. Lorsque les

deux corps (planète et sonde) s'éloignent, la trajectoire de la sonde redevient rectiligne.

2. Lorsqu'une sonde passe à proximité d'une planète, quels sont les effets constatés sur sa

vitesse ? Lorsque la sonde passe à proximité d'une planète, à l'instant t2, sa vitesse augmente

(Image 4)

3. Quelle est la cause, l'origine de ces modifications ? Donner une explication. Lorsque la

sonde passe à proximité de la planète, elle est attirée par la planète, c'est la force de gravité

4. A quel instant cette action est-elle la plus importante ? Justifier. Cette action est la plus

importante à l'instant t2 lorsque la planète est au plus près de la sonde.

5. Est-ce une action d'attraction ou de répulsion ? Justifier. C'est un force d'attraction car le

sens du mouvement reste le même Document 2 : Animation ESA (Agence Saptiale Européenne) Document 3 :Le voyage de Rosetta, une stratégie complexe

" Lorsque la sonde a été mise en orbite par le lanceur Ariane, sa vitesse par rapport au Soleil,

dite vitesse héliocentrique, est égale à celle de la Terre soit 30 km/s. La sonde va frôler par la

suite à trois reprises la Terre pour accélérer : sa vitesse héliocentrique va passer successivement à 33,8 km/s, 35,1 km/s et 38,7 km/s au dernier passage. L'assis-tance gravitationnelle de Mars, qui est mise en oeuvre après le premier passage proche de la Terre,

sert uniquement à modifier la trajectoire de Rosetta de manière à la faire longer à nouveau la

Terre pour la deuxième assistance gravitationnelle. »

Source : Wikipédia

D'après le document 3 :

1. Combien a-t-on utilisé d'assistances gravitationnelles pour la mission Rosetta ? On a utilisé 4

assistances gravitationnelles pour la mission Rosetta (trois lors de passages à proxilité de la

Terre et une lors du passage à proximité de Mars)

2. Que signifie " 30 km/s » ? 30 km/s représente la vitesse de la sonde à son lancement

depuis la Terre. Cela signifie que la sonde parcourt 30 km en 1 seconde.

3. Quel gain total de vitesse a-t-on obtenu, grâce aux effets de l'assistance gravitationnelle ? Le

gain total de vitesse est de 38,7 - 30,0 = 8,7 km/h grace à l'assistance gravitationnelle

Bilan : En quoi le phénomène appelé assistance gravitationnelle est-il intéressant dans le cas

de voyage interstellaire ?quotesdbs_dbs47.pdfusesText_47