[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



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



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



Correction de lactivité 3 page 239 Lassistance gravitationnelle

Fig 2 : Évolution de la vitesse d'une sonde passant près d'un astre Fig 1 :Trajectoire d'une sonde passantprès d'un astre Instant ti Trajectoire de la sonde Instant t2 Zone d'influence de l'astre Astre Instant Trajectoire de l'astre Fig 1 :Trajectoire d'une sonde passantprès d'un astre



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Le dispositif Uscan permet de réaliser des procédures d'accès vasculaire lorsqu'il est connecté à une sonde linéaire Les images peuvent être annotées par la voix ou du texte Des notes d'examen peuvent être saisies Le système Uscan offre une connectivité sans fil optionnelle permettant le stockage distant et le suivi du dispositif



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TEMPÉRATURE SONDE/CANAL 1 – Affiche la lecture de la température de la sonde 1 lorsqu'une sonde alimentaire est insérée dans la prise appropriée Si aucune sonde n'est connectée, l'écran n'affichera pas la température dans cette zone TEMPÉRATURE SONDE/CANAL 2 – Affiche la lecture de la température de la sonde 2 lorsqu'une



0977 1100 03 Draft - Testo

avant d'allumer l'appareil, afin qu'il puisse être reconnu par l'appareil de mesure 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



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PROBE / CHANNEL 1 TEMPERATURE – Affiche la lecture de la température de la sonde 1 lorsqu'une sonde alimentaire est insérée dans la prise appropriée Si aucune sonde n'est connectée, l'écran n'affichera pas la température dans cette zone PROBE / CHANNEL 2 TEMPERATURE – Affiche la lecture de la température de la sonde 2 lorsqu'une



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Les dispositifs se composent d’une aiguille en acier inoxydable à une seule lumière dotée de repères sur 2 cm au niveau de l’extrémité distale pour le guidage échographique L’extrémité proximale comprend un manchon en plastique et une tubulure La tubulure se compose d’un tube de transfert passant à travers un

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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