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	<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
	<link>https://lesia.obspm.fr/</link>
	<description>De la conception des instruments d'astronomie &#224; l'exploitation des r&#233;sultats, les th&#233;matiques scientifiques d&#233;velopp&#233;es au LESIA couvrent de nombreux domaines de l'astrophysique. Les activit&#233;s sont organis&#233;es autour des projets (sol, espace ou mod&#233;lisation) dont de nombreuses r&#233;alisations instrumentales font la r&#233;putation du laboratoire.
Directeur : Vincent Coud&#233; du Foresto</description>
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		<title>LESIA - Observatoire de Paris</title>
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	<item xml:lang="fr">
		<title>Soutenance de th&#232;se de Beno&#238;t Neichel le jeudi 11 d&#233;cembre 2008</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-de-Benoit.html</link>
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		<dc:date>2008-12-05T08:47:00Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;&#034;Etude des galaxies distantes et Optiques Adaptatives Tomographiques pour les ETLs&#034;. Jeudi 11 d&#233;cembre 2008 &#224; 14 h 30 dans l'amphith&#233;&#226;tre du LAM &#224; l'Observatoire de Meudon&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2008-.html" rel="directory"&gt;2008&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L140xH84/arton278-ccbd4.jpg?1684258832' class='spip_logo spip_logo_right' width='140' height='84' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&#034;Etude des galaxies distantes et Optiques Adaptatives Tomographiques pour les ETLs&#034;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jeudi 11 d&#233;cembre 2008 &#224; 14 h 30 dans l'amphith&#233;&#226;tre du LAM &#224; l'Observatoire de Meudon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Soutenance de th&#232;se de Julio Ramirez le 31 octobre 2008</title>
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		<dc:date>2008-10-23T09:16:57Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;&#034;&#201;tude spectropolarim&#233;trique des distributions du champ magn&#233;tique solaire au niveau de la photosph&#232;re et d&#233;veloppement de nouvelles techniques multi-raie d'analyse des champs magn&#233;tiques stellaires&#034; Vendredi 31 octobre 2008 &#224; 15h00, salle de conf&#233;rence du b&#226;timent 9 (ch&#226;teau) R&#233;sum&#233; Il est bien connu que le champ magn&#233;tique, pr&#233;sent dans une grande diversit&#233; d'objets astrophysiques, joue un r&#244;le fondamental dans plusieurs processus physiques. Mon travail de th&#232;se concerne donc l'analyse de donn&#233;es (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2008-.html" rel="directory"&gt;2008&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L140xH84/arton157-e1a66.jpg?1684452586' class='spip_logo spip_logo_right' width='140' height='84' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&#034;&#201;tude spectropolarim&#233;trique des distributions du champ magn&#233;tique solaire au niveau de la photosph&#232;re et d&#233;veloppement de nouvelles techniques multi-raie d'analyse des champs magn&#233;tiques stellaires&#034;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vendredi 31 octobre 2008 &#224; 15h00, salle de conf&#233;rence du b&#226;timent 9 (ch&#226;teau)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;R&#233;sum&#233;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est bien connu que le champ magn&#233;tique, pr&#233;sent dans une grande diversit&#233; d'objets astrophysiques, joue un r&#244;le fondamental dans plusieurs processus physiques. Mon travail de th&#232;se concerne donc l'analyse de donn&#233;es spectropolarim&#233;triques, et plus particuli&#232;rement la mesure des champs magn&#233;tiques solaires et stellaires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans la premi&#232;re partie, je pr&#233;sente une &#233;tude d&#233;taill&#233;e du magn&#233;tisme solaire des r&#233;gions calmes que j'ai r&#233;alis&#233; en utilisant la raie de l'atome MnI &#224; la longueur d'onde de 553 nm. L'&#233;mission de cette raie spectrale est due en partie &#224; l'effet de structure hyperfine, modul&#233;e par l'intensit&#233; du champ magn&#233;tique. Tirant avantage de cet effet quantique, j'ai invers&#233; un ensemble de profils de Stokes observ&#233;s avec le t&#233;lescope THEMIS. Les r&#233;sultats des inversions des profils montrent que la distribution du champ magn&#233;tique dans les r&#233;gions calmes est domin&#233;e par les champs de faibles intensit&#233;s, dont la valeur la plus probable est inf&#233;rieure &#224; 100 Gauss.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans la deuxi&#232;me partie de la th&#232;se, je me suis int&#233;ress&#233; aux techniques de d&#233;tection et de d&#233;termination des champs magn&#233;tiques stellaires. Je pr&#233;sente ainsi une nouvelle m&#233;thode de d&#233;tection et d'inversion des champs magn&#233;tiques bas&#233;e sur une approche multi-raie. Cette technique, nomm&#233;e PCA-ZDI, est particuli&#232;rement utile puisque contrairement &#224; l'analyse de raies individuelles, elle permet de d&#233;terminer les param&#232;tres du magn&#233;tisme stellaire en utilisant l'information contenue dans toutes les raies spectrales. Les bases de cette technique seront tout d'abord d&#233;crites en d&#233;tail pour ensuite &#234;tre appliqu&#233;e aux donn&#233;es. Les premiers r&#233;sultats obtenus montrent que la technique d&#233;velopp&#233;e est un outil tr&#232;s robuste pour l'&#233;tude du magn&#233;tisme stellaire. Enfin, en utilisant un code d'inversion appliqu&#233; aux spectres synth&#233;tiques, j'ai pu montrer que tous les param&#232;tres physiques impliqu&#233;s dans le processus de formation de raies spectrales peuvent &#234;tre correctement d&#233;termin&#233;s, et plus particuli&#232;rement le vecteur champ magn&#233;tique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Soutenance de th&#232;se d'Aur&#233;lie Bellucci le 31 octobre 2008</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-d-Aurelie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Soutenance-de-these-d-Aurelie.html</guid>
		<dc:date>2008-10-23T07:44:18Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;&#034;Analyse d'occultations solaires et stellaires par Titan observ&#233;es par l'instrument Cassini/VIMS&#034; Vendredi 31 octobre &#224; 11h dans l'amphith&#233;&#226;tre du LAM R&#233;sum&#233; L'observation d'occultations du Soleil et d'&#233;toiles par Titan permet d'&#233;tudier l'atmosph&#232;re &#233;paisse de ce satellite de Saturne du point de vue de sa composition en gaz et en a&#233;rosols. Le principe de ces observations, r&#233;alis&#233;es par le spectro-imageur visible/infrarouge VIMS de la sonde Cassini, est de mesurer la transmission du flux solaire ou stellaire (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2008-.html" rel="directory"&gt;2008&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L140xH84/arton156-6e79c.jpg?1684452666' class='spip_logo spip_logo_right' width='140' height='84' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&#034;Analyse d'occultations solaires et stellaires par Titan observ&#233;es par l'instrument Cassini/VIMS&#034;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vendredi 31 octobre &#224; 11h dans l'amphith&#233;&#226;tre du LAM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;R&#233;sum&#233;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'observation d'occultations du Soleil et d'&#233;toiles par Titan permet d'&#233;tudier l'atmosph&#232;re &#233;paisse de ce satellite de Saturne du point de vue de sa composition en gaz et en a&#233;rosols. Le principe de ces observations, r&#233;alis&#233;es par le spectro-imageur visible/infrarouge VIMS de la sonde Cassini, est de mesurer la transmission du flux solaire ou stellaire &#224; travers l'atmosph&#232;re de Titan.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les donn&#233;es sont constitu&#233;es d'un ensemble de courbes de lumi&#232;re &#224; diff&#233;rentes longueurs d'onde et d'un ensemble de spectres pour diff&#233;rentes altitudes de vis&#233;e. L'&#233;tude des courbes de lumi&#232;re
met en &#233;vidence qu'il s'agit d'occultations par absorption et non par r&#233;fraction diff&#233;rentielle comme c'est le cas pour les occultations observ&#233;es depuis la Terre. La baisse de signal observ&#233;e est donc due &#224; l'absorption du flux lumineux par le gaz et les a&#233;rosols de l'atmosph&#232;re. Les spectres en transmission pr&#233;sentent des bandes d'absorption du m&#233;thane &#224; 1,2, 1,4, 1,7, 2,3 et 3,3 &#956;m et du monoxyde de carbone &#224; 4,7 &#956;m. Un code de transfert radiatif en g&#233;om&#233;trie sph&#233;rique et utilisant la m&#233;thode du calcul raie par raie a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233; afin de mod&#233;liser les bandes observ&#233;es. L'&#233;tude du m&#233;thane est centr&#233;e principalement sur la bande &#224; 2,3 &#956;m. Au dessus, de 200 km, nos donn&#233;es sont compatibles avec une abondance uniforme de 1,4-1,6% telle que mesur&#233;e par d'autres instruments. En-dessous de 200 km, un effet syst&#233;matique mal compris emp&#234;che une mesure fiable. La mol&#233;cule de CO est d&#233;tect&#233;e en-dessous de 180 km. Une abondance de 33&#177;10 ppm est mesur&#233;e entre 70 et 130 km d'altitude. En dessous de 500 km environ, une absorption suppl&#233;mentaire, centr&#233;e en 3,4 &#956;m se m&#232;le &#224; la bande du m&#233;thane &#224; 3,3 &#956;m. Cette bande caract&#233;rise la vibration des liaisons C &#8722; H au sein de longues cha&#238;nes aliphatiques rattach&#233;es &#224; de larges mol&#233;cules organiques qui composent les a&#233;rosols. L'absorption des a&#233;rosols fixe le niveau de continu des spectres &#233;tudi&#233;s. Celle-ci est plus forte &#224; courtes longueurs d'onde et augmente lorsque l'altitude d&#233;cro&#238;t. Un code d'inversion du continu a &#233;t&#233; d&#233;velopp&#233; afin de d&#233;terminer le profils de densit&#233; et de mod&#233;liser la transmission des a&#233;rosols. L'hypoth&#232;se de d&#233;part est que les a&#233;rosols sont des agr&#233;gats fractals compos&#233;s de sph&#232;res de 0,05 &#956;m de rayon dont les propri&#233;t&#233;s optiques sont celles des tholins de Khare et al. (1984). Les mod&#232;les de transmission obtenus r&#233;v&#232;lent que seuls les agr&#233;gats comportant plus de 1 000 sph&#232;res sont compatibles avec les observations. De plus, l'absence dans nos donn&#233;es des deux absorptions caract&#233;ristiques &#224; 3 et 4,6 &#956;m soulignent les diff&#233;rences significatives entre les tholins et les a&#233;rosols r&#233;els. Les profils de densit&#233; des a&#233;rosols indiquent une augmentation exponentielle en dessous de 450 km, caract&#233;ris&#233;e par une &#233;chelle de hauteur de l'ordre de 60 km pour les donn&#233;es de l'occultation solaire (71 !S) et de l'ordre de 50 km pour celle de l'occultation de Gamma Crucis (24 !N). L'&#233;cart constat&#233; est peut-&#234;tre attribuable &#224; la diff&#233;rence de latitude entre ces deux observations. Enfin, les donn&#233;es de l'occultation rasante d'Antar&#232;s comportent de nombreux spikes attribu&#233;s &#224; des ondes de gravit&#233; se propageant dans l'atmosph&#232;re de Titan.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Ulysse f&#234;te ses 18 ans !</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Ulysse-fete-ses-18-ans.html</link>
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		<dc:date>2008-10-07T09:48:02Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;La sonde spatiale Ulysse f&#234;te son dix-huiti&#232;me anniversaire dans l'espace. Pour couronner son succ&#232;s, les derni&#232;res observations d'Ulysse viennent de donner des r&#233;sultats inattendus concernant le vent solaire. Malheureusement, l'&#233;nergie n&#233;cessaire au fonctionnement de la sonde &#233;tant presque &#233;puis&#233;e, Ulysse devrait donner son dernier souffle d'ici la fin de l'ann&#233;e&#8230; Lanc&#233;e le 6 octobre 1990 par la navette am&#233;ricaine Discovery, Ulysse est une mission issue d'une collaboration &#233;troite entre l'ESA et la NASA. (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2008-.html" rel="directory"&gt;2008&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH107/arton134-7394e.jpg?1684632230' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='107' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;La sonde spatiale Ulysse f&#234;te son dix-huiti&#232;me anniversaire dans l'espace. Pour couronner son succ&#232;s, les derni&#232;res observations d'Ulysse viennent de donner des r&#233;sultats inattendus concernant le vent solaire. Malheureusement, l'&#233;nergie n&#233;cessaire au fonctionnement de la sonde &#233;tant presque &#233;puis&#233;e, Ulysse devrait donner son dernier souffle d'ici la fin de l'ann&#233;e&#8230;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_155 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style='width:250px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/Ulysses_orbit.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Orbites de la sonde Ulysse' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L250xH200/Ulysses_orbit-c5a92-6e70d.jpg?1684452778' width='250' height='200' alt=&#034;Orbites de la sonde Ulysse&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Orbites de la sonde Ulysse&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cr&#233;dit ESA&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lanc&#233;e le 6 octobre 1990 par la navette am&#233;ricaine Discovery, Ulysse est une mission issue d'une collaboration &#233;troite entre l'ESA et la NASA. Gr&#226;ce &#224; son orbite exceptionnelle hors du plan de l'&#233;cliptique (par effet de fronde gravitationnelle de Jupiter), Ulysse est la seule sonde &#224; avoir &#233;tudi&#233; l'environnement spatial &#224; toutes les latitudes h&#233;liographiques (80 degr&#233;s Sud &#224; 80 degr&#233;s Nord) autour de notre Soleil. Ulysse a permis ainsi de cartographier l'h&#233;liosph&#232;re (zone d'influence du soleil vue comme une bulle souffl&#233;e par le vent solaire) en quatre dimensions au cours de plus d'un cycle solaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ulysse a eu pour mission principale l'&#233;tude des propri&#233;t&#233;s du vent solaire, un plasma (gaz ionis&#233;) compos&#233; principalement d'&#233;lectrons et de protons, &#233;ject&#233; &#224; une vitesse pouvant atteindre 800 km/s. Ce vent rapide, provenant des trous coronaux polaires du soleil, n'&#233;tait que tr&#232;s sporadiquement observ&#233; dans le plan de l'&#233;cliptique. Ulysse a permis de montrer qu'il &#233;tait pr&#233;sent tout au long du cycle solaire, disparaissant seulement en maximum solaire lorsque les trous coronaux ne sont plus pr&#233;sents &#224; la surface solaire. La fabrication d'une partie des instruments d'Ulysse, financ&#233;e par le CNES, et leur exploitation scientifique notamment par les &#233;quipes du LESIA, montrent que la communaut&#233; fran&#231;aise a largement contribu&#233; aux diff&#233;rentes d&#233;couvertes d'Ulysse, et cela parfois dans des domaines inattendus comme en plan&#233;tologie dans le Tore de plasma d'Io, ou encore pour la p&#233;riode de rotation anormale de Saturne observ&#233; par le rayonnement kilom&#233;trique de la plan&#232;te. Citons encore que des mesures d'Ulysse combin&#233;es aux observations sol du radioh&#233;liographe de Nan&#231;ay ont montr&#233; l'existence de &#171; canaux magn&#233;tiques &#187; dans le milieu interplan&#233;taire ancr&#233;s dans les r&#233;gions actives de la couronne solaire et bien identifi&#233;s au-del&#224; de 4 UA dans lesquels des particules &#233;nerg&#233;tiques (en particulier sources d'&#233;v&#233;nements solaires de type III) se propagent.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_156 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:250px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/Ulysse_18ans_image2.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L250xH379/Ulysse_18ans_image2-bb73a-74285.jpg?1684452778' width='250' height='379' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Credits : David Hardy - ESA&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alors que son esp&#233;rance de vie n'&#233;tait que de 5 ans, Ulysse a effectu&#233; 3 passages polaires autour de notre &#233;toile : en 1994-1995 en minimum d'activit&#233; solaire, en 2001 en maximum solaire, et depuis f&#233;vrier 2007 il a entam&#233; une derni&#232;re orbite &#224; nouveau en minimum solaire. Tous les instruments &#224; bord ont donn&#233; jusqu'au bout pleinement satisfaction et ont pu &#233;tudier le vent solaire &#224; treize ans d'intervalle entre les 2 premiers survols, se produisant dans des conditions similaires, si ce n'est que les p&#244;les magn&#233;tiques du soleil se sont renvers&#233;s : depuis 2001 le p&#244;le nord magn&#233;tique se trouve au sud et vice-versa. Lors de ce troisi&#232;me survol, Ulysse a constat&#233; contre toute attente des changements inattendus du vent solaire rapide. En effet, Ulysse a montr&#233; que le vent rapide des hautes latitudes solaires est aujourd'hui 20% moins dense et 13% plus froid qu'en 1994-95, baisse notable corrobor&#233;e par les mesures du champ magn&#233;tique interplan&#233;taire montrant &#233;galement une baisse dans son intensit&#233; de plus de 35% (Issautier et al., 2008). Ces r&#233;sultats nouveaux remettent en question notre compr&#233;hension de la g&#233;n&#233;ration du vent solaire et doivent &#234;tre reli&#233;s au cycle solaire de 22 ans, ainsi qu'aux fluctuations de la dynamo solaire sur de longues p&#233;riodes de temps.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un quart de si&#232;cle apr&#232;s sa construction, les instruments d'Ulysse ont d&#233;j&#224; &#233;t&#233; mis en veille le 31 mai 2008, laissant &#224; la sonde les derniers reliquats d'&#233;nergie &#224; sa survie avant la coupure g&#233;n&#233;rale pr&#233;vue d'ici la fin de l'ann&#233;e o&#249; le froid interplan&#233;taire mettra d&#233;finitivement en sommeil cette mission unique. Ulysse laissera n&#233;anmoins derri&#232;re lui une foison de donn&#233;es exceptionnelles qui resteront encore &#224; exploiter.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_161 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/Ulysse_18ans_image3.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH150/Ulysse_18ans_image3-8f1db-8e50a.jpg?1684452778' width='300' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Flux d'&#233;lectron normalis&#233; &#224; 1 UA en fonction de la latitude, pour les trois passages polaires d'Ulysse dans les trous coronaux polaires (les couleurs correspondent aux r&#233;gions de hautes latitudes mentionn&#233;es &#224; droite de la figure, avec la structure de la couronne vue par Soho). Le flux d'&#233;lectron montre une baisse de plus de 25% entre les deux survols polaires en minimum d'activit&#233; solaire. (Issautier et al., GRL, 2008).&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Contact&lt;/strong&gt; : Karine Issautier, chercheur CNRS, Observatoire de Paris &#8211; LESIA&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;R&#233;f&#233;rence&lt;/strong&gt; : Issautier, K., Le Chat, G., Meyer-Vernet, N., Moncuquet, M., Hoang, S., MacDowall, R. J., McComas, D. J., Electron properties of high-speed solar wind from polar coronal holes obtained by Ulysses thermal noise spectroscopy : Not so dense, not so hot, Geophys. Res. Lett., Vol. 35, No. 19, L19101, doi:10.1029/2008GL034912, 2008&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Survol de l'ast&#233;ro&#239;de STEINS par la sonde Rosetta</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/05-09-2008-Rosetta-survole-l.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/05-09-2008-Rosetta-survole-l.html</guid>
		<dc:date>2008-09-05T14:24:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Un grand &#233;v&#233;nement pour le LESIA. Le 5 septembre 2008 &#224; 20h58 (18h58 TU), la sonde Rosetta de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne survolera l'ast&#233;ro&#239;de (2867) STEINS &#224; une distance de 800 km et une vitesse relative de 8,6 km/s. Onze instruments &#224; bord de Rosetta &#233;tudieront la surface et l'environnement de l'ast&#233;ro&#239;de Steins &#224; cette occasion. Le LESIA est fortement impliqu&#233; dans l'instrument VIRTIS (construction de la voie haute r&#233;solution VIRTIS-H) et a une importante contribution scientifique dans la cam&#233;ra (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2008-.html" rel="directory"&gt;2008&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH108/arton44-42f22.jpg?1684632230' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='108' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Un grand &#233;v&#233;nement pour le LESIA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le 5 septembre 2008 &#224; 20h58 (18h58 TU), la sonde Rosetta de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne survolera l'ast&#233;ro&#239;de (2867) STEINS &#224; une distance de 800 km et une vitesse relative de 8,6 km/s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Onze instruments &#224; bord de Rosetta &#233;tudieront la surface et l'environnement de l'ast&#233;ro&#239;de Steins &#224; cette occasion. Le LESIA est fortement impliqu&#233; dans l'instrument VIRTIS (construction de la voie haute r&#233;solution VIRTIS-H) et a une importante contribution scientifique dans la cam&#233;ra OSIRIS et l'instrument micro-onde MIRO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_112 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style='width:250px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/jpg_Steins_H.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='L'ast&#233;ro&#239;de Steins' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L250xH188/jpg_Steins_H-5fbce-3497a.jpg?1684230844' width='250' height='188' alt=&#034;L'ast&#233;ro&#239;de Steins&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;L'ast&#233;ro&#239;de Steins&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Vue d'artiste de l'ast&#233;ro&#239;de Steins
Cr&#233;dits : ESA&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De 5 km de diam&#232;tre environ, Steins appartient &#224; une classe min&#233;ralogique rare d'ast&#233;ro&#239;des. Son &#233;tude nous renseignera sur son origine et son histoire. Lanc&#233;e de Kourou le 2 mars 2004, Rosetta atteindra son objectif final, la com&#232;te 67P/Churyumov-Gerasimenko, en 2014, apr&#232;s le survol d'un deuxi&#232;me ast&#233;ro&#239;de en juin 2010, l'ast&#233;ro&#239;de LUTETIA, et une longue p&#233;riode d'hibernation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si tout ce passe bien, les plan&#233;tologues du LESIA pr&#233;senteront les r&#233;sultats du survol de Steins lors d'un s&#233;minaire exceptionnel le lundi 22 septembre 2008.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Les mesures de vents sur V&#233;nus</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Les-mesures-de-vents-sur-Venus.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Les-mesures-de-vents-sur-Venus.html</guid>
		<dc:date>2008-09-01T08:41:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Les mesures de vents sur V&#233;nus effectu&#233;es par l'instrument VIRTIS font la page de couverture de la revue Geophysical Research Letters (Vol. 35 n&#176; 13) qui vient de para&#238;tre. -* Lien vers le site de la revue Geophysical Research Letters Lien vers l'article : S&#225;nchez-Lavega, A. ; Hueso, R. ; Piccioni, G. ; Drossart, P. ; Peralta, J. ; P&#233;rez-Hoyos, S. ; Wilson, C. F. ; Taylor, F. W. ; Baines, K. H. ; Luz, D. ; Erard, S. ; Lebonnois, S. ; Variable winds on Venus mapped in three dimensions, (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2008-.html" rel="directory"&gt;2008&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L114xH150/arton43-ef1b2.png?1684632230' class='spip_logo spip_logo_right' width='114' height='150' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Les mesures de vents sur V&#233;nus effectu&#233;es par l'instrument VIRTIS font la page de couverture de la revue Geophysical Research Letters (Vol. 35 n&#176; 13) qui vient de para&#238;tre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.agu.org/journals/gl/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Lien vers le site de la revue Geophysical Research Letters&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul class=&#034;spip&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.agu.org/journals/gl/gl0813/2008GL033817/&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Lien vers l'article&lt;/a&gt; : S&#225;nchez-Lavega, A. ; Hueso, R. ; Piccioni, G. ; Drossart, P. ; Peralta, J. ; P&#233;rez-Hoyos, S. ; Wilson, C. F. ; Taylor, F. W. ; Baines, K. H. ; Luz, D. ; Erard, S. ; Lebonnois, S. ; Variable winds on Venus mapped in three dimensions, Geophysical Research Letters, Volume 35, Issue 13, 16 July 2008&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Diff&#233;rence de composition surprenante entre m&#233;t&#233;orites et g&#233;ocroiseurs</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Difference-de-composition.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Difference-de-composition.html</guid>
		<dc:date>2008-08-24T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Une &#233;quipe internationale de scientifiques regroupant notamment des astronomes de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne (ESTEC, Pays-Bas) , du MIT (Cambridge, USA) et de l'Observatoire de Paris (LESIA) a r&#233;cemment d&#233;couvert que m&#233;t&#233;orites et ast&#233;ro&#239;des g&#233;ocroiseurs (NEAs) diff&#232;rent en terme de composition. La spectroscopie dans le visible et l'infrarouge proche leur a permis d'explorer la composition de surface des NEAs. On s'attendrait &#224; ce que ces objets kilom&#233;triques aient des distributions en terme de (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2008-.html" rel="directory"&gt;2008&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH100/arton42-6b083.jpg?1684632230' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='100' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Une &#233;quipe internationale de scientifiques regroupant notamment des astronomes de l'Agence Spatiale Europ&#233;enne (ESTEC, Pays-Bas) , du MIT (Cambridge, USA) et de l'Observatoire de Paris (LESIA) a r&#233;cemment d&#233;couvert que m&#233;t&#233;orites et ast&#233;ro&#239;des g&#233;ocroiseurs (NEAs) diff&#232;rent en terme de composition.
La spectroscopie dans le visible et l'infrarouge proche leur a permis d'explorer la composition de surface des NEAs. On s'attendrait &#224; ce que ces objets kilom&#233;triques aient des distributions en terme de composition semblables &#224; celles des m&#233;t&#233;orites qui nous parviennent par des impacts fr&#233;quents mais peu dangereux. De mani&#232;re surprenante, cela n'est pas le cas. Environ 2/3 des g&#233;ocroiseurs ont une composition semblable &#224; celle des chondrites ordinaires LL qui ne repr&#233;sentent que 8% des chutes. Cette &#233;tude a permis en outre d'identifier la famille de Flora (situ&#233;e dans la ceinture principale interne) comme la r&#233;gion source majeure des g&#233;ocroiseurs. Les m&#233;t&#233;orites en revanche ont certainement une r&#233;gion source plus vaste qui pourrait s'&#233;tendre &#224; la ceinture principale toute enti&#232;re. L'effet dynamique Yarkovsky (2) pourrait &#234;tre une explication plausible &#224; ce paradoxe observationnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les chondrites ordinaires (OCs) sont de loin les plus nombreuses parmi les m&#233;t&#233;orites d&#233;couvertes et repr&#233;sentent 80% des chutes. On s'attendrait &#224; ce que la majorit&#233; des m&#233;t&#233;orites ressemble &#224; la plupart des g&#233;ocroiseurs &#233;tudi&#233;s via des observations t&#233;lescopiques. Les analogues ast&#233;ro&#239;daux des chondrites ordinaires sont les ast&#233;ro&#239;des dits de type S et de type Q.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces ast&#233;ro&#239;des ont ainsi &#233;t&#233; observ&#233;s dans l'infrarouge proche avec l'IRTF (t&#233;lescope de la NASA situ&#233; au Mauna Kea) et l'instrument SpeX au cours d'un programme d'observation conjoint entre l'IRTF, l'Universit&#233; d'Hawaii et le MIT. Ces donn&#233;es infrarouge sont venues compl&#233;ter des donn&#233;es visible obtenues lors d'un pr&#233;c&#233;dent survey de 2000 ast&#233;ro&#239;des. Un mod&#232;le de transfert radiatif a permis de contraindre les abondances des min&#233;raux principaux (olivine, pyrox&#232;ne) dont sont majoritairement constitu&#233;s les OCs et les NEAs de types S et Q (Fig 1).&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_105 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style='width:250px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/gif/meteor-f1.gif' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 1' type=&#034;image/gif&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L250xH283/meteor-f1-d8012-c78e6.png?1684315940' width='250' height='283' alt=&#034;Figure 1&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 1&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cliquer sur l'image pour l'agrandir.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Figure 1 : Rapport olivine sur olivine+orthopyroxene [ol/(ol+opx)] pour 57 chondrites ordinaires et 38 NEAs de types S et Q. L'intervalle de composition pour les membres de la famille de Flora est indiqu&#233; ainsi que la composition des g&#233;ocroiseurs potentiellement dangereux (PHAs ; 8 des 12 PHAs observ&#233;s ont une composition dans l'intervalle 73-79%, la composition des 4 autres est report&#233;e avec un symbole'+'). 95% (&#177;4%) des OCs de type H et L sont &#224; gauche de la ligne pointill&#233;&#233; (x=70) et 95% (&#177;4%) des OCs de type LL sont &#224; droite de cette ligne. L'abscisse des labels H, L and LL indique leur ol/(ol+opx) moyen. Il appara&#238;t que la plupart des NEAs (63%) ont une composition compatible avec celle des chondrites LL qui ne repr&#233;sentent que 8% des chutes (Vernazza et al.).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il appara&#238;t que les m&#233;t&#233;orites (OCs) et les NEAs (types S et Q) n'ont pas la m&#234;me distribution compositionnelle (voir le rapport oliv/(oliv+opx) dans la Fig. 1). En particulier, la plupart des NEAs ( 2/3) ont une composition semblable aux m&#233;t&#233;orites LL mais ces m&#233;t&#233;orites ne repr&#233;sentent que 8% des chutes (10% des OCs) ! Ceci implique que les NEAs que nous observons t&#233;lescopiquement (taille comprise entre 300 m et 10 km) ne sont pas les corps parents directs des m&#233;t&#233;orites (taille comprise entre qq. cm et qq. m) ; m&#233;t&#233;orites et NEAs proviennent donc directement de la ceinture principale mais de r&#233;gions diff&#233;rentes au sein de cette derni&#232;re.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est int&#233;ressant de noter que la composition de la plupart des NEAs est compatible avec celle de la famille de Flora (cette famille se situe dans la ceinture interne ou elle repr&#233;sente 15 &#224; 20% de tous les ast&#233;ro&#239;des) ; des simulations effectu&#233;es par des dynamiciens avaient pr&#233;dit que cette r&#233;gion devait &#234;tre la source de la majeur partie des NEAs. Sur ce point, th&#233;orie et observations concordent ; n&#233;anmoins il avait &#233;galement &#233;t&#233; pr&#233;dit que la plupart des m&#233;t&#233;orites devraient &#234;tre issues de cette famille or l'&#233;tude pr&#233;sente montre que cela ne peut &#234;tre le cas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est sugg&#233;r&#233; que l'effet Yarkovsky&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb1' class='spip_note' rel='appendix' title='L'effet Yarkovsky (pouss&#233;e thermique des surfaces ast&#233;roidales chauff&#233;es au (...)' id='nh1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; pourrait bien &#234;tre &#224; l'origine de ce surprenant paradoxe (la Fig 2. explique l'id&#233;e).&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_106 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/gif/meteor-f2.gif' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 2' type=&#034;image/gif&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH211/meteor-f2-dc021-902ea.png?1684315940' width='300' height='211' alt=&#034;Figure 2&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 2&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cliquer sur l'image pour l'agrandir.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;La figure 2 illustre la dynamique des petits et grands objets au sein de la ceinture principale interne. Les r&#233;sonances nu-6&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb2' class='spip_note' rel='appendix' title='La r&#233;sonance s&#233;culaire nu-6 est une r&#233;sonance qui agit lorsque les taux de (...)' id='nh2'&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt; et 3:1 apparaissent en gris fonc&#233; et leur efficacit&#233; relative 'd'envoi de mat&#233;riel' vers la Terre est mentionn&#233;e. Le carr&#233; d&#233;limit&#233; par des pointill&#233;s indique la zone (a,e) occup&#233;e par la famille de Flora. La variation moyenne du demi grand axe (en UA) due &#224; l'effet Yarkovsky (2) est repr&#233;sent&#233;e par une fl&#232;che plac&#233;e devant chaque objet. Pour un objet d'1km : Delta a 0.01-0.02 UA en 0.5 milliard d'ann&#233;es. Les zones gris claires autour des r&#233;sonances indiquent les r&#233;gions sources attendues pour ces NEAs. Pour un objet de 5m : Delta a 0.2 UA en moins de 80 millions d'ann&#233;es. L'objet peut ainsi atteindre une des 2 r&#233;sonances sans aucune 'difficult&#233;'. Enfin, la densit&#233; surfacique d'ast&#233;ro&#239;des en fonction de la distance au Soleil est mentionn&#233;e au bas de la figure. La densit&#233; de surface plus importante pr&#232;s de la r&#233;sonance 3 :1 permet de compenser partiellement le manque d'efficacit&#233; de cette r&#233;sonance (par comparaison directe avec nu-6). En prenant en compte la densit&#233; surfacique et l'efficacit&#233; de chaque r&#233;sonance, la r&#233;sonance nu-6 (1) devrait &#234;tre 1.5x plus efficace que la r&#233;sonance 3 :1. En conclusion, les NEAs devraient majoritairement venir de la r&#233;gion qui borde la r&#233;sonance nu-6 alors que les m&#233;t&#233;orites peuvent provenir de la ceinture interne toute enti&#232;re voire au del&#224; de 2.5 UA.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br class=&#034;nettoyeur&#034; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;R&#233;f&#233;rence&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;Compositional differences between meteorites and near-Earth asteroids, Nature 454, 2008. P. Vernazza, R P. Binzel, C. A. Thomas, F. E. DeMeo, S. J. Bus, A.S. Rivkin, A. T. Tokunaga&lt;/p&gt;
&lt;h4 class=&#034;spip&#034;&gt;Contact&lt;/h4&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Pierre Vernazza (Docteur de l'Observatoire de Paris en postdoc &#224; l'ESA, pierre.vernazza&lt;span class='mcrypt'&gt; &lt;/span&gt;esa.int)
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Francesca Demeo (Observatoire de Paris, LESIA)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div class='rss_notes'&gt;&lt;div id='nb1'&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt;[&lt;a href='#nh1' class='spip_note' title='Notes 1' rev='appendix'&gt;1&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;L'effet Yarkovsky (pouss&#233;e thermique des surfaces ast&#233;roidales chauff&#233;es au Soleil ) d&#233;place les petits objets (par exemple, de 0.04 UA en 100 millions d'ann&#233;es pour ceux de 1 km de diam&#232;tre dans la zone des Flora ) et contribue &#224; vider le Syst&#232;me Solaire de ses petits ast&#233;ro&#239;des qui, entrant dans une zone de r&#233;sonance, finissent par percuter le Soleil ou une plan&#232;te, ou sont &#233;ject&#233;s du Syst&#232;me Solaire. Avec l'effet Yarkovsky, le passage pr&#232;s d'un des gros ast&#233;ro&#239;des de l'Anneau peut faire varier l'orbite des petits ast&#233;ro&#239;des (0.00075 UA dans le cas de Ceres).
Note extraite des pages de G&#233;rard Faure.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div id='nb2'&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt;[&lt;a href='#nh2' class='spip_note' title='Notes 2' rev='appendix'&gt;2&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;La r&#233;sonance s&#233;culaire nu-6 est une r&#233;sonance qui agit lorsque les taux de pr&#233;cession des longitudes de p&#233;rih&#233;lie des ast&#233;ro&#239;des correspondent &#224; ceux de Saturne. Cette r&#233;sonance marque le bord interne de l'Anneau N&#176;1 (anneau principal). Cette r&#233;sonance nu-6 et celle 3:1 seraient les plus prolifiques en nouveaux NEAs.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Eclipse totale de Soleil du 1er ao&#251;t 2008</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Eclipse-totale-de-Soleil-du-1er.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Eclipse-totale-de-Soleil-du-1er.html</guid>
		<dc:date>2008-07-31T13:57:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Cette &#233;clipse sera la cinqui&#232;me &#233;clipse totale du XXIe si&#232;cle, elle sera visible au p&#244;le nord, sur le nord-est du continent am&#233;ricain, l'Europe et l'Asie. La ligne de totalit&#233; d&#233;bute au nord-est du Canada, puis traverse le nord-ouest du Groenland, l'oc&#233;an glacial arctique, l'&#238;le d'Arkhangelsk, le nord sib&#233;rien, l'ouest de la Mongolie puis prend fin en Chine. Elle sera quasiment invisible en France o&#249; le degr&#233; d'obscuration est de l'ordre de 6%. ||Circonstances g&#233;n&#233;rales de l'&#233;clipse|Circonstances g&#233;n&#233;rales (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2008-.html" rel="directory"&gt;2008&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH101/arton40-3b2da.jpg?1684632230' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='101' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Cette &#233;clipse sera la cinqui&#232;me &#233;clipse totale du XXIe si&#232;cle, elle sera visible au p&#244;le nord, sur le nord-est du continent am&#233;ricain, l'Europe et l'Asie. La ligne de totalit&#233; d&#233;bute au nord-est du Canada, puis traverse le nord-ouest du Groenland, l'oc&#233;an glacial arctique, l'&#238;le d'Arkhangelsk, le nord sib&#233;rien, l'ouest de la Mongolie puis prend fin en Chine. Elle sera quasiment invisible en France o&#249; le degr&#233; d'obscuration est de l'ordre de 6%.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;table class=&#034;table spip&#034; aria-describedby=&#034;dby57af&#034;&gt;
&lt;caption&gt;Circonstances g&#233;n&#233;rales de l'&#233;clipse&lt;br /&gt; &lt;small id=&#034;dby57af&#034; class=&#034;summary offscreen&#034;&gt;Circonstances g&#233;n&#233;rales de l'&#233;clipse&lt;/small&gt;&lt;/caption&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th id='id57af_c0'&gt;Circonstances&lt;/th&gt;&lt;th id='id57af_c1'&gt;Temps L&#233;gal Fran&#231;ais&lt;/th&gt;&lt;th id='id57af_c2'&gt;Longitude&lt;/th&gt;&lt;th id='id57af_c3'&gt;Latitude&lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id57af_c0'&gt;Commencement de l'&#233;clipse g&#233;n&#233;rale&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c1'&gt;le 1 &#224; 10 h 4,1m&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c2'&gt;+ 52&#176;14,1'&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c3'&gt;+50&#176;12,4'&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id57af_c0'&gt;Commencement de l'&#233;clipse totale&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c1'&gt;le 1 &#224; 11h 21,0m&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c2'&gt;+101&#176;12,1'&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c3'&gt;+67&#176;53,0'&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id57af_c0'&gt;Commencement de l'&#233;clipse centrale&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c1'&gt;le 1 &#224; 11h 22,6m&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c2'&gt;+103&#176; 7,0'&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c3'&gt;+68&#176;16,7'&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id57af_c0'&gt;&#233;clipse centrale &#224; midi ou minuit vrai&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c1'&gt;le 1 &#224; 11h 47,3m&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c2'&gt;- 34&#176;44,6'&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c3'&gt;+81&#176; 6,8'&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id57af_c0'&gt;Maximum de l'&#233;clipse&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c1'&gt;le 1 &#224; 12h 21,1m&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c2'&gt;- 72&#176;16,4'&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c3'&gt;+65&#176;39,7'&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id57af_c0'&gt;Fin de l'&#233;clipse centrale&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c1'&gt;le 1 &#224; 13h 19,9m&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c2'&gt;-113&#176;53,4'&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c3'&gt;+33&#176;29,1'&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd odd'&gt;
&lt;td headers='id57af_c0'&gt;Fin de l'&#233;clipse totale&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c1'&gt;le 1 &#224; 13h 21,5m&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c2'&gt;-113&#176;12,9'&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c3'&gt;+32&#176;51,3'&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even even'&gt;
&lt;td headers='id57af_c0'&gt;Fin de l'&#233;clipse g&#233;n&#233;rale&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c1'&gt;le 1 &#224; 14 h38,4m&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c2'&gt;- 85&#176;36,5'&lt;/td&gt;
&lt;td headers='id57af_c3'&gt;+11&#176; 9,9'&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;p&gt;Plus d'information sur cette &#233;clipse est disponible &lt;a href=&#034;http://www.imcce.fr/page.php?nav=fr/ephemerides/phenomenes/eclipses/soleil/html/aout2008_generalite.php&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;&#224; cette adresse&lt;/a&gt; (site de l'IMCCE).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voir aussi la page &lt;a href=&#034;http://www.lesia.obspm.fr/solaire/eclsol/eclipses.html&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;&#034;Les &#233;clipses de Soleil&#034;&lt;/a&gt; du p&#244;le solaire du LESIA&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_104 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:500px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/CV260298_s.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Eclipse du 26 f&#233;vrier 1998 en Guadeloupe' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L500xH337/CV260298_s-6c11a-cfb2c.jpg?1684309966' width='500' height='337' alt=&#034;Eclipse du 26 f&#233;vrier 1998 en Guadeloupe&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Eclipse du 26 f&#233;vrier 1998 en Guadeloupe&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cr&#233;dit : Christian Viladrich (SAF)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
	<item xml:lang="fr">
		<title>Derni&#232;res nouvelles du satellite CoRoT</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Dernieres-nouvelles-du-satellite.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://youtube.lesia.obspm.fr/Dernieres-nouvelles-du-satellite.html</guid>
		<dc:date>2008-07-20T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Les derniers r&#233;sultats du satellite fran&#231;ais CoRoT, en orbite depuis plus de 550 jours, ont &#233;t&#233; pr&#233;sent&#233;s lors de diverses conf&#233;rences scientifiques tenues r&#233;cemment. Sur ses deux missions principales que sont la recherche de plan&#232;tes extrasolaires et la physique des &#233;toiles (l'&#233;tude de l'int&#233;rieur des astres gr&#226;ce &#224; la sismologie), le satellite a obtenu des donn&#233;es d'une extr&#234;me pr&#233;cision, in&#233;dites pour la plupart, dont voici communiqu&#233;s ici quelques exemples. Les chercheurs du Laboratoire d'Etudes Spatiales (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2008-.html" rel="directory"&gt;2008&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH113/arton36-dfbc0.jpg?1684632230' class='spip_logo spip_logo_right' width='150' height='113' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;Les derniers r&#233;sultats du satellite fran&#231;ais CoRoT, en orbite depuis plus de 550 jours, ont &#233;t&#233; pr&#233;sent&#233;s lors de diverses conf&#233;rences scientifiques tenues r&#233;cemment. Sur ses deux missions principales que sont la recherche de plan&#232;tes extrasolaires et la physique des &#233;toiles (l'&#233;tude de l'int&#233;rieur des astres gr&#226;ce &#224; la sismologie), le satellite a obtenu des donn&#233;es d'une extr&#234;me pr&#233;cision, in&#233;dites pour la plupart, dont voici communiqu&#233;s ici quelques exemples.&lt;br class='manualbr' /&gt;Les chercheurs du Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA) de l'Observatoire de Paris sont &#224; l'origine de cette mission spatiale, financ&#233;e majoritairement par la France, avec la collaboration de l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, le Br&#233;sil, l'Espagne, l'Agence Spatiale Europ&#233;enne (ESA) et r&#233;alis&#233;e sous la ma&#238;trise d'oeuvre du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;CoRoT d&#233;couvre un syst&#232;me plan&#233;taire in&#233;dit&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;CoRoT utilise la m&#233;thode des transits pour d&#233;tecter des plan&#232;tes extrasolaires, mesurant l'assombrissement de l'&#233;clat d'une &#233;toile lorsqu'une &#233;ventuelle plan&#232;te, un compagnon, passe &#034;en transit&#034; devant elle. Il d&#233;tecte ainsi la plan&#232;te et d&#233;termine, &#224; l'aide d'observations compl&#233;mentaires au sol sur de grands t&#233;lescopes, sa masse et son diam&#232;tre.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_95 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style='width:250px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/gif/Corot_0708_exo4.gif' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 1' type=&#034;image/gif&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L250xH88/Corot_0708_exo4-892a3-33e05.png?1684230795' width='250' height='88' alt=&#034;Figure 1&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 1&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Courbe de lumi&#232;re blanche de CoRoT-Exo4. La courbe a &#233;t&#233; normalis&#233;e par sa propre m&#233;diane (Aigrain et al 2008)&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;CoRoT a d&#233;couvert tr&#232;s r&#233;cemment CoRoT-Exo-4b. C'est une plan&#232;te g&#233;ante gazeuse semblable &#224; Jupiter : 0,72 fois moins massive et 1,17 fois plus grosse qu'elle. Sa p&#233;riode de rotation autour de son &#233;toile est de 9,2 jours, ce qui en fait la seconde plus longue p&#233;riode de rotation connue pour une exoplan&#232;te d&#233;couverte par transit.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br class=&#034;nettoyeur&#034; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_96 spip_documents spip_documents_right spip_documents_document' style='width:200px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/gif/Corot_0708_exo4-curve.gif' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 2' type=&#034;image/gif&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L200xH165/Corot_0708_exo4-curve-1ca38-64c22.png?1684230795' width='200' height='165' alt=&#034;Figure 2&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 2&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Courbe de lumi&#232;re de CoRoT-Exo4 repli&#233;e, avec le meilleur fit du transit (Aigrain et al 2008).&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Gr&#226;ce &#224; des observations men&#233;es sur plusieurs mois sans interruption, l'&#233;quipe de CoRoT a &#233;t&#233; en mesure de caract&#233;riser les variations de luminosit&#233; de l'&#233;toile h&#244;te, qu'elle a attribu&#233;es &#224; la pr&#233;sence de taches sombres &#224; sa surface, puis d'en d&#233;duire sa p&#233;riode de rotation. Elle a ainsi d&#233;couvert que l'&#233;toile, dont la masse est 1,13 fois celle du Soleil, formait avec sa plan&#232;te un syst&#232;me synchrone. Ce r&#233;sultat est in&#233;dit car la plan&#232;te pr&#233;sente une masse trop petite et une distance trop grande par rapport &#224; son &#233;toile pour avoir avec elle ce genre d'effet synchrone.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_97 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style='width:300px;'&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/gif/Corot_0708_mass-period.gif' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 3' type=&#034;image/gif&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L300xH212/Corot_0708_mass-period-b6441-f8334.png?1684230795' width='300' height='212' alt=&#034;Figure 3&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 3&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Diagramme Masse-p&#233;riode des 35 exoplan&#232;tes connues par transit, montrant la position sp&#233;ciale de CoRoT-Exo4b (diamant), d'apr&#232;s Moutou et al (2008).&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;La sismologie stellaire&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Voici quelques exemples de r&#233;sultats soulevant de nouvelles interrogations :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; CoRoT a d&#233;couvert des oscillations analogues &#224; celles d&#233;j&#224; observ&#233;es dans le Soleil, dans toutes les &#233;toiles semblables au Soleil ; ce qui montre la parent&#233; entre le Soleil et ces &#233;toiles. Les niveaux des amplitudes de ces oscillations interpellent la communaut&#233; sur la th&#233;orie actuelle des processus de transport de l'&#233;nergie.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; CoRoT a mesur&#233; les oscillations de dizaines d'&#233;toiles g&#233;antes ; il apporte ainsi une confirmation &#233;clatante &#224; de premiers r&#233;sultats obtenus par des observations au sol et ouvre un nouveau domaine d'investigation. Pour les &#233;toiles les plus brillantes, CoRoT a &#233;t&#233; capable de d&#233;tecter des fr&#233;quences tr&#232;s basses qui vont permettre de tester la structure de leurs couches internes.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Dans de nombreuses &#233;toiles, comme dans l'&#233;toile h&#244;te de CoRoT-exo-4b, CoRoT est capable de mesurer la p&#233;riode de rotation, aidant ainsi &#224; franchir une nouvelle &#233;tape dans la connaissance sur leur &#233;volution.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; A ce jour, CoRoT a observ&#233; plus de 50 000 &#233;toiles. Des outils automatiques sont en cours d'&#233;laboration pour pouvoir analyser un si grand nombre de courbes de lumi&#232;re.
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Au moins 50% de ces &#233;toiles ont des variations au cours du temps, une caract&#233;ristique que CoRoT a &#233;t&#233; capable de discerner, alors que jusque l&#224; seules 10 % des &#233;toiles &#233;taient d&#233;tect&#233;es comme variables. Ces variations sont en cours de classification &#224; l'aide d'un syst&#232;me d'apprentissage informatique.&lt;/p&gt; &lt;dl class='spip_document_98 spip_documents spip_documents_center spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/Corot.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Le satellite CoRoT' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH113/Corot-2f0e9-f13f2.jpg?1685618339' width='150' height='113' alt=&#034;Le satellite CoRoT&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Cr&#233;dit CNES&lt;/p&gt;&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Le satellite CoRoT&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Cr&#233;dit CNES&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;*R&#233;f&#233;rences*&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Transiting exoplanets from the CoRoT space mission IV : CoRoT-Exo-4b : A transiting planet in a 9.2 day synchronous orbit&lt;br class='manualbr' /&gt;S. Aigrain et al.&lt;br class='manualbr' /&gt;Astronomy &amp; Astrophysics, in press&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Transiting exoplanets from the CoRoT space mission V. CoRoT-Exo-4b : Stellar and planetary parameters&lt;br class='manualbr' /&gt;C. Moutou et al.&lt;br class='manualbr' /&gt;Astronomy &amp; Astrophysics, in press&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;*Contacts*&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;strong&gt;Annie Baglin&lt;/strong&gt; (Observatoire de Paris, LESIA, et CNRS)
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;strong&gt;Caroline Barban&lt;/strong&gt; (Observatoire de Paris, LESIA, et CNRS)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Connecter le Soleil aux &#233;toiles : vers une solution &#224; l'&#233;nigme magn&#233;tique solaire ?</title>
		<link>https://youtube.lesia.obspm.fr/Connecter-le-Soleil-aux-etoiles.html</link>
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		<dc:date>2008-07-10T12:46:00Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;En mesurant le champ magn&#233;tique d'&#233;toiles jumelles du Soleil, une &#233;quipe internationale d'astronomes comprenant des chercheurs du Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse Tarbes (LATT : INSU-CNRS, Observatoire Midi-Pyr&#233;n&#233;es, Universit&#233; Paul Sabatier), du Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA : INSU-CNRS, Observatoire de Paris, Universit&#233;s Paris VI et VII) et du Max-Planck Institute for Solar-System Research (Katlenburg-Lindau) replace l'&#233;nigme magn&#233;tique solaire au (...)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://youtube.lesia.obspm.fr/-2008-.html" rel="directory"&gt;2008&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L128xH102/arton20-88163.jpg?1684335321' class='spip_logo spip_logo_right' width='128' height='102' alt=&#034;&#034; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;En mesurant le champ magn&#233;tique d'&#233;toiles jumelles du Soleil, une &#233;quipe internationale d'astronomes comprenant des chercheurs du Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse Tarbes (LATT : INSU-CNRS, Observatoire Midi-Pyr&#233;n&#233;es, Universit&#233; Paul Sabatier), du Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA : INSU-CNRS, Observatoire de Paris, Universit&#233;s Paris VI et VII) et du Max-Planck Institute for Solar-System Research (Katlenburg-Lindau) replace l'&#233;nigme magn&#233;tique solaire au sein du contexte plus riche des autres &#233;toiles magn&#233;tiques. Pour ce faire, ils ont utilis&#233; le spectropolarim&#232;tre NARVAL&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb2-1' class='spip_note' rel='appendix' title='NARVAL a &#233;t&#233; financ&#233; par la R&#233;gion Midi-Pyr&#233;n&#233;es, le Minist&#232;re de la Recherche, (...)' id='nh2-1'&gt;1&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt; install&#233; au foyer du t&#233;lescope Berrnard Lyot&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt; [&lt;a href='#nb2-2' class='spip_note' rel='appendix' title='Le T&#233;lescope Bernard Lyot (TBL) est financ&#233; par l'INSU-CNRS.' id='nh2-2'&gt;2&lt;/a&gt;]&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt; au Pic du Midi. Ils ont d&#233;tect&#233; une structure du champ magn&#233;tique identique &#224; celle du Soleil sur une &#233;toile en tous points similaire &#224; notre astre. Sur 3 autres &#233;toiles ayant les m&#234;mes caract&#233;ristiques que le Soleil mais des vitesses de rotation plus rapides, les lignes du champ magn&#233;tique changent de configuration en s'enroulant sous forme de tore autour de l'&#233;toile, confirmant les mod&#232;les th&#233;oriques les plus r&#233;cents. Ces r&#233;sultats sont publi&#233;s dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Tout en &#233;tant l'&#233;toile la plus proche de nous, le Soleil est encore loin d'avoir livr&#233; tous ses secrets aux astronomes. Quelle est l'origine de son champ magn&#233;tique, responsable de ses taches sombres et de ses violentes phases &#233;ruptives ? Les multiples manifestations du Soleil magn&#233;tique se r&#233;percutent pourtant jusque dans l'environnement terrestre, en provoquant des ph&#233;nom&#232;nes tels que les aurores bor&#233;ales, ou des perturbations &#233;lectriques et radio&#233;lectriques de grande ampleur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Face &#224; ces enjeux, l'observation d'autres &#233;toiles peut apporter des contraintes observationnelles que le Soleil seul ne peut offrir. Le vaste laboratoire stellaire permet en effet d'utiliser les autres &#233;toiles pour tester le comportement magn&#233;tique d'objets astrophysiques tr&#232;s similaires au Soleil, tout en gagnant la possibilit&#233; de faire varier certaines de leurs caract&#233;ristiques simples (masse, &#226;ge, vitesse de rotation) pour tester leur influence sur le champ magn&#233;tique cr&#233;&#233;. Cette nouvelle option est maintenant accessible aux astronomes gr&#226;ce au spectropolarim&#232;tre NARVAL install&#233; au foyer du t&#233;lescope de 2m Bernard Lyot du Pic du Midi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;dl class='spip_document_44 spip_documents spip_documents_left spip_documents_document' style=''&gt; &lt;dt&gt;&lt;a href='https://youtube.lesia.obspm.fr/IMG/jpg/solarb-f1.jpg' rel=&#034;portfolio&#034; title='Figure 1' type=&#034;image/jpeg&#034;&gt;&lt;img src='https://youtube.lesia.obspm.fr/local/cache-vignettes/L150xH120/solarb-f1-33c46-9b93b.jpg?1685639856' width='150' height='120' alt=&#034;Figure 1&#034; longdesc=&#034;&lt;p&gt;Pr&#233;diction th&#233;orique de la configuration magn&#233;tique d'une (...)&#034; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/dt&gt; &lt;dt class='spip_doc_titre'&gt;&lt;strong&gt;Figure 1&lt;/strong&gt;&lt;/dt&gt;
&lt;dd class='spip_doc_descriptif'&gt;&lt;p&gt;Pr&#233;diction th&#233;orique de la configuration magn&#233;tique d'une &#034;toupie stellaire&#034;, tournant trois fois plus vite que le Soleil. La rotation a pour effet d'enrouler les lignes de champ, cr&#233;ant ainsi des tores magn&#233;tiques. &#169; Benjamin Brown.&lt;/p&gt;&lt;small&gt;&lt;/small&gt;&lt;/dd&gt;
&lt;/dl&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est ainsi que le champ magn&#233;tique de l'&#233;toile 18 Sco a pu &#234;tre &#233;tudi&#233;. Cette &#233;toile, connue pour &#234;tre le meilleur analogue du Soleil parmi les &#233;toiles proches, est situ&#233;e &#224; 46 ann&#233;es-lumi&#232;res de nous, dans la constellation du Scorpion. Sa masse est identique &#224; celle du Soleil, de m&#234;me que sa luminosit&#233; et son &#226;ge, estim&#233; &#224; 4 milliards d'ann&#233;es environ. La similitude entre les deux astres va jusque dans la p&#233;riode de rotation, &#233;gale &#224; 23 jours environ pour 18 Sco, contre 25 jours pour le Soleil. Le champ magn&#233;tique de 18 Sco, d&#233;voil&#233; par NARVAL, confirme son statut de meilleur jumeau solaire, puisque sa g&#233;om&#233;trie magn&#233;tique est tr&#232;s similaire &#224; celle du Soleil au maximum de son cycle magn&#233;tique (observ&#233; pour la derni&#232;re fois aux alentours de l'ann&#233;e 2000).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Forts de ce r&#233;sultat, les chercheurs ont ensuite r&#233;p&#233;t&#233; les observations pour trois autres &#233;toiles, presque identiques au Soleil si ce n'est leur vitesse de rotation qui &#233;tait jusqu'&#224; trois fois plus rapide que la r&#233;f&#233;rence solaire. Il &#233;tait ainsi possible d'utiliser les autres &#233;toiles pour &#233;tudier l'effet d'un param&#232;tre sp&#233;cifique, la rotation, sur le champ magn&#233;tique. Ces nouvelles observations ont apport&#233; une confirmation &#233;clatante de travaux th&#233;oriques r&#233;cents, en r&#233;v&#233;lant que la g&#233;om&#233;trie des champs magn&#233;tiques stellaires se transforme radicalement quand les &#233;toiles sont en rotation rapide, passant d'une distribution sous forme de p&#244;les magn&#233;tiques (comme dans le Soleil) &#224; un v&#233;ritable enroulement des lignes de champ autour de l'axe de rotation. La cr&#233;ation de ce tore transforme ces soleils en rotation rapide en v&#233;ritables toupies magn&#233;tiques !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce premier succ&#232;s montre que les diff&#233;rentes th&#233;ories du magn&#233;tisme du Soleil peuvent maintenant &#234;tre test&#233;es en observant des &#233;toiles jumelles du Soleil. Cette nouvelle connexion entre th&#233;orie et observation permet d&#233;sormais de contraindre les mod&#232;les informatiques d'une fa&#231;on que le Soleil seul ne peut nous offrir.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;Voir aussi&lt;/strong&gt;
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Sur le site de l'Observatoire Midi-Pyr&#233;n&#233;es : &lt;a href=&#034;http://www.ast.obs-mip.fr/users/petit/18sco_v2.html&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Connecter le Soleil aux &#233;toiles : vers une solution &#224; l'&#233;nigme magn&#233;tique solaire ?&lt;/a&gt;
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &lt;a href=&#034;http://www.insu.cnrs.fr/art.php?art=2645&amp;apercu=1&#034; class='spip_out' rel='external'&gt;Communiqu&#233; de presse INSU-CNRS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;R&#233;f&#233;rence&lt;/strong&gt;
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Toroidal vs. poloidal magnetic fields in Sun-like stars : a rotation threshold, P. Petit, B. Dintrans, S.K. Solanki, J.-F. Donati, M. Auri&#232;re, F. Ligni&#232;res, J. Morin, F. Paletou, J. Ramirez, C. Catala, R. Fares : MNRAS, in press&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong class=&#034;caractencadre-spip spip&#034;&gt;Contact&lt;/strong&gt;
&lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Claude Catala (Observatoire de Paris, LESIA, et CNRS)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		&lt;hr /&gt;
		&lt;div class='rss_notes'&gt;&lt;div id='nb2-1'&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt;[&lt;a href='#nh2-1' class='spip_note' title='Notes 2-1' rev='appendix'&gt;1&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;NARVAL a &#233;t&#233; financ&#233; par la R&#233;gion Midi-Pyr&#233;n&#233;es, le Minist&#232;re de la Recherche, le conseil G&#233;n&#233;ral des Hautes Pyr&#233;n&#233;es, l'Union Europ&#233;enne (FEDER) et l'INSU-CNRS. La premi&#232;re lumi&#232;re a &#233;t&#233; obtenue le 13 Nov 2006. Cet instrument est la r&#233;plique d'ESPaDOns install&#233; au foyer du t&#233;lescope de 3,6 m Canada-France-Hawaii.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div id='nb2-2'&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmla&#034;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;spip_note_ref&#034;&gt;[&lt;a href='#nh2-2' class='spip_note' title='Notes 2-2' rev='appendix'&gt;2&lt;/a&gt;] &lt;/span&gt;&lt;span class=&#034;csfoo htmlb&#034;&gt;&lt;/span&gt;Le T&#233;lescope Bernard Lyot (TBL) est financ&#233; par l'INSU-CNRS.&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
		
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