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Quiz Classique
Quiz Astronomie

Quiz Phénomènes d'astrophysique

62 joués - il y a 3 ans

De l'atmosphère terrestre jusqu'aux confins de l'univers, venez tester vos connaissances en la matière ! Vous allez peut-être apprendre des choses intéressantes aussi !

 

Difficile QUIZ 10 QUESTIONS
difficile
expert
 
Question 1 / 10
Commençons notre périple sur Terre. Lorsqu'on contemple le paysage, on remarque que le ciel change de couleur au cours de la journée. La couleur du ciel est influencée par l'atmosphère terrestre. Comme nous l'apprend Larmor, une particule chargée (non-relativiste) en mouvement émet un rayonnement. Si on observe le ciel bleu en milieu de journée, c'est parce que ...

Commençons notre périple sur Terre. Lorsqu'on contemple le paysage, on remarque que le ciel change de couleur au cours de la journée. La couleur du ciel est influencée par l'atmosphère terrestre. Comme nous l'apprend Larmor, une particule chargée (non-relativiste) en mouvement émet un rayonnement. Si on observe le ciel bleu en milieu de journée, c'est parce que ...

normal
 
Question 2 / 10
Prenons de l'altitude. Il va alors falloir se munir de bouteilles à oxygène, car elle se fait de plus en plus rare là-haut. D'autre part, votre cœur battra plus vite, et vos paquets de chips vont gonfler. De par ces observations, quelle conclusion tirez-vous ?

Prenons de l'altitude. Il va alors falloir se munir de bouteilles à oxygène, car elle se fait de plus en plus rare là-haut. D'autre part, votre cœur battra plus vite, et vos paquets de chips vont gonfler. De par ces observations, quelle conclusion tirez-vous ?

normal
 
Question 3 / 10
Mais avant de partir, il va également falloir s'équiper d'un bon moteur à réaction, car il n'est pas aisé de se défaire de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Quelle est cette vitesse, aussi appelée seconde vitesse cosmique, qu'il faut impérativement dépasser si l'on veut sortir de l'attraction d'un corps céleste, ici de la Terre ?

Mais avant de partir, il va également falloir s'équiper d'un bon moteur à réaction, car il n'est pas aisé de se défaire de l'attraction gravitationnelle de la Terre. Quelle est cette vitesse, aussi appelée seconde vitesse cosmique, qu'il faut impérativement dépasser si l'on veut sortir de l'attraction d'un corps céleste, ici de la Terre ?

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difficile
 
Question 4 / 10
En 1915, pendant la Première Guerre mondiale, un physicien allemand créa un nouvel objet d'astrophysique théorique, qui est un rayon au-dessous duquel l'attraction émanant de tout objet massique possédant un tel rayon ne permet plus à la lumière de s'échapper. Qui est donc ce physicien allemand ?

En 1915, pendant la Première Guerre mondiale, un physicien allemand créa un nouvel objet d'astrophysique théorique, qui est un rayon au-dessous duquel l'attraction émanant de tout objet massique possédant un tel rayon ne permet plus à la lumière de s'échapper. Qui est donc ce physicien allemand ?

difficile
 
Question 5 / 10

En revanche, Chandrasekhar, physicien indien naturalisé américain, oppose son veto, car un astre ne peut se condenser d'une telle manière sans dépasser une certaine limite de masse lors de son effondrement, aussi appelée "limite de Chandrasekhar". Puisque l'étoile en fin de vie n'a plus de carburant (énergie d'agitation thermique nulle), qui appelle-t-elle pour venir à sa rescousse ?

difficile
 
Question 6 / 10
Une fois arrivé dans le vide intersidéral, vous décidez de partir en direction de la Lune. Sauf qu'au bout d'un instant, votre compteur d'attraction gravitationnelle (en rajoutant la force centrifuge du système Terre-Lune) affiche 0. En astrophysique, ce genre de point d'équilibre porte un nom, qui est :

Une fois arrivé dans le vide intersidéral, vous décidez de partir en direction de la Lune. Sauf qu'au bout d'un instant, votre compteur d'attraction gravitationnelle (en rajoutant la force centrifuge du système Terre-Lune) affiche 0. En astrophysique, ce genre de point d'équilibre porte un nom, qui est :

difficile
 
Question 7 / 10
Considérons maintenant un satellite (pas forcément de facture humaine) orbitant autour d'un corps céleste. Pour un rayon donné, le satellite tournera plus ou moins vite autour du corps central (troisième loi de Kepler). Si le satellite orbite trop près de ce corps, en dessous de la "limite de roche", que va-t-il se passer ?

Considérons maintenant un satellite (pas forcément de facture humaine) orbitant autour d'un corps céleste. Pour un rayon donné, le satellite tournera plus ou moins vite autour du corps central (troisième loi de Kepler). Si le satellite orbite trop près de ce corps, en dessous de la "limite de roche", que va-t-il se passer ?

normal
 
Question 8 / 10
Faisons rentrer la cosmologie dans la danse. En 1929, il a été prouvé expérimentalement par Hubble que l'univers est en expansion. Encore une fois, on va devoir observer le spectre des étoiles. Pour mesurer les distances, on va se servir de la relation donnée par Henrietta Leavitt entre la luminosité d'un certain type d'étoile et sa période de variation. Pour les vitesses, on utilise ...

Faisons rentrer la cosmologie dans la danse. En 1929, il a été prouvé expérimentalement par Hubble que l'univers est en expansion. Encore une fois, on va devoir observer le spectre des étoiles. Pour mesurer les distances, on va se servir de la relation donnée par Henrietta Leavitt entre la luminosité d'un certain type d'étoile et sa période de variation. Pour les vitesses, on utilise ...

difficile
 
Question 9 / 10

L'optique n'a pas fini de nous fasciner lorsqu'on l'applique à l'univers. Pour préparer la question 10, intéressons-nous à la relativité générale. Einstein nous apprend que l'énergie d'un corps influe sur un paramètre de l'espace-temps. Quel est-il ?

difficile
 
Question 10 / 10
Ainsi, tout le monde est affecté par l'impact énergétique d'un corps céleste, y compris la lumière. Celle-ci se déplace en ligne droite dans l'espace-temps. Mais s'il se trouve que la géométrie locale engendrée par un corps est assez incurvée, vu de la Terre, ce corps peut engendrer un effet optique. Lequel ?

Ainsi, tout le monde est affecté par l'impact énergétique d'un corps céleste, y compris la lumière. Celle-ci se déplace en ligne droite dans l'espace-temps. Mais s'il se trouve que la géométrie locale engendrée par un corps est assez incurvée, vu de la Terre, ce corps peut engendrer un effet optique. Lequel ?

   Sources
Sources
  • www.fondation-lamap.org/fr/page/12039/latmosphere-terrestre
  • astronomie.coursgratuits.net/astrophysique/limite-de-chandrasekhar.php
  • www.astronomes.com/lhistoire-de-lastronomie/les-points-de-lagrange