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ATMOSPHÈRE, planétologie

Articles

  • ATMOSPHÈRE SOLAIRE

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    • 2 médias

    Le profil de température de l’atmosphère solaire a longtemps défié l’entendement ; des travaux théoriques récents donnent pour la première fois une explication plausible de son étrange comportement.

    Le Soleil, étoile banale du type naine jaune, est constitué de trois couches internes entourées...

  • AÉRONOMIE

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    • 11 médias
    Toute atmosphère planétaire peut être divisée en plusieurs régions caractérisées par un état dynamique et une distribution verticale de la pression et de la température. Une première nomenclature (moins utilisée) est fondée sur les variations de la pression atmosphérique avec l'altitude...
  • CASSINI-HUYGENS (MISSION)

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    – un instrument pour mesurer la structure (température, pression et densité) de l’atmosphère de Titan (HASI, Huygens Atmospheric Structure Instrument) ;
  • ELLIOT JAMES (1943-2011)

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    L' astronome américain James Elliot est un des découvreurs des anneaux d'Uranus ainsi que de l'atmosphère ténue de la planète naine Pluton, deux découvertes effectuées grâce à la méthode des occultations stellaires, dont il est l'un des pionniers ; cette méthode consiste à détecter la modulation du...

  • EXOBIOLOGIE

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    Mercure, la plus proche planète du Soleil est beaucoup trop chaude et avec trop peu d’atmosphère pour avoir réuni les conditions nécessaires au développement de la vie. Vénus, « sœur jumelle » de la Terre, présente au contraire une chimie organique relativement complexe, avec des molécules...
  • EXOPLANÈTES ou PLANÈTES EXTRASOLAIRES

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    • 6 médias
    ...première exoplanète détectée. Ses représentants évoluent entre une et quelques dizaines de rayons stellaires seulement de leur étoile, donc très près. Leur atmosphère est alors chauffée à des températures élevées, entre 1 000 K et plus de 2 500 K, c’est-à-dire comparables à celles de l’atmosphère des étoiles...
  • EXOPLANÈTES - Méthodes de détection

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    • 7 médias
    ...détecter une exoplanète très rapidement – un an environ suffit pour les étoiles proches. En outre, elle offre la possibilité remarquable d’étudier son atmosphère. Cependant, la détection directe est particulièrement difficile car les exoplanètes sont à la fois très peu lumineuses et très proches de leur...
  • HUBBLE, télescope spatial

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    Hubble a également permis de caractériser des planètes extrasolaires en étudiant dans le détail l’atmosphère de certaines d’entre elles en transit devant leur étoile. La mesure de leur composition révèle plusieurs éléments tels que le carbone, l’oxygène ou le méthane. Hubble a aussi montré l’évaporation...
  • JAMES-WEBB, télescope spatial

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    ...) dans l’atmosphère d’un tel astre. Grâce au JWST, un nouveau chapitre de l’étude des exoplanètes s’est ouvert avec la caractérisation de leur atmosphère. Les informations recueillies vont permettre, entre autres, de mieux comprendre la formation et l’évolution des exoplanètes géantes, de déterminer...
  • JUICE, mission

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    Les sondes spatiales Galileo et Juno ont dévoilé la composition de l’atmosphère jovienne, sa structure nuageuse, ses aurores, ainsi que la nature du champ magnétique de cette planète. L’atmosphère de Jupiter, constituée essentiellement d’hydrogène et d’hélium, est verticalement très étendue puisque...
  • JUNO, mission

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    ...Cassini-Huygens) ont permis de mieux connaître Jupiter, cette planète géante (318 fois la masse de la Terre) a su garder quelques-uns de ses secrets. Ne possédant pas de surface solide ou liquide, elle est constituée en majorité de gaz d’hydrogène et d’hélium, comme le Soleil. Toutefois, les...
  • JUPITER, planète

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    • 11 281 mots
    • 60 médias
    Venant de l'espace interplanétaire et se dirigeant vers le centre de la planète, notre voyageur rencontre d'abord une haute atmosphère extrêmement ténue, constituée essentiellement d' hydrogène, et où la température est de l'ordre de 1 500 kelvins. Il aborde ensuite, à des niveaux où la pression est...
  • MARS, planète

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    • 18 460 mots
    • 63 médias
    L'atmosphère de Mars diffère de l'atmosphère terrestre tout d'abord par sa composition chimique : le dioxyde de carbone CO2 en est le constituant majeur (95,32 p. 100). La découverte de ce dioxyde de carbone par spectroscopie infrarouge, depuis la Terre, de la lumière solaire réfléchie...
  • MISSIONS MARTIENNES - (repères chronologiques)

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    • 2 médias

    1965 Lancée le 28 novembre 1964, la sonde américaine Mariner-4 passe le 15 juillet 1965 à 9 780 kilomètres de la surface de Mars ; elle transmet 21 images, qui révèlent pour la première fois des détails de cette surface.

    1969 Lancée le 25 février 1969, la sonde américaine Mariner-6...

  • NAINES BRUNES

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    • 3 médias
    Uneautre signature observationnelle pourrait être fournie par l'analyse spectrale, car on suppose que l'atmosphère des planètes géantes est enrichie en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, cet enrichissement provenant de la matière rocheuse accrétée avec le gaz après la formation du cœur...
  • NEPTUNE, planète

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    • 23 médias
    L'existence de vents violents, la persistance de grandes structures ovales, sortes d'immenses tourbillons, ainsi que la grande variabilité de marques plus petites étaient totalement inattendues pour une atmosphère qui reçoit du Soleil vingt fois moins d'énergie que Jupiter, ou encore trois cent cinquante...
  • NEW HORIZONS, mission

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    À partir de 1976, soit bien avant le survol par New Horizons, plusieurs composants de la surface de Pluton – le méthane, l’azote, le dioxyde de carbone et un composant carboné rouge sombre – ont été détectés et quantifiés à l’aide d’observations télescopiques dans le domaine infrarouge. Une première...
  • PERSEVERANCE, mission

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    • 4 médias
    ...fluvial vers un lac asséché, où des dépôts sédimentaires ont pu s’accumuler voici quatre milliards d’années environ. Au début de l’histoire de la planète, l’atmosphère alors plus épaisse autorisait la présence d’eau, de lacs, voire d’océans, et d’un système fluvial. L’assèchement progressif et le refroidissement...
  • PLANÉTAIRES SYSTÈMES

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    • 3 médias
    ...formation d'une planète peut-elle offrir le terreau favorable au développement du vivant ? La vie sur une planète est intimement liée à la présence d'une atmosphère. Pour que celle-ci puisse se former, deux grandeurs fondamentales interviennent : d'une part, la distance à l'étoile centrale, qui détermine...
  • PLANÈTES

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    À la suite des découvertes de Galilée, l’observation des planètes avec les télescopes a permis d’étudier la morphologie de leur atmosphère ou de leur surface et certains phénomènes comme celui de la Grande Tache rouge, vaste tourbillon présent dans l’atmosphère de Jupiter depuis plus de...
  • PLUTON (planète naine)

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    • 8 médias
    ...la constellation de la Vierge par Pluton, le 9 juin 1988, l'affaiblissement du flux lumineux stellaire a permis de mettre en évidence la présence d'une atmosphère ténue – qui avait été possiblement détectée quelques années auparavant – constituée essentiellement de diazote. Sa composition s’est précisée...

Médias

Atmosphère : cycle du soufre - crédits : Encyclopædia Universalis France

Atmosphère : cycle du soufre

Atmosphère d'Uranus - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Atmosphère d'Uranus

Atmosphères de Vénus et de la Terre : températures - crédits : Encyclopædia Universalis France

Atmosphères de Vénus et de la Terre : températures

Cirrus de Neptune - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Cirrus de Neptune

Évolution de la Grande Tache sombre de Neptune - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Évolution de la Grande Tache sombre de Neptune

Grande Tache sombre de Neptune - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Grande Tache sombre de Neptune

Haute atmosphère de Neptune - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Haute atmosphère de Neptune

Impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter

Jupiter: cartographie de l'atmosphère par Cassini - crédits : Space Science Institute/ JPL/ NASA

Jupiter: cartographie de l'atmosphère par Cassini

Jupiter : cartographie de l'atmosphère - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Jupiter : cartographie de l'atmosphère

Jupiter : la Grande Tache rouge - crédits : MPI/ Archive Photos/ Getty Images

Jupiter : la Grande Tache rouge

Jupiter : l'atmosphère - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Jupiter : l'atmosphère

Jupiter : structure de la haute atmosphère - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Jupiter : structure de la haute atmosphère

Jupiter : un ovale brun - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Jupiter : un ovale brun

Météorologie de Neptune - crédits : L. Sromovsky, and P. Fry (University of Wisconsin)/ NASA

Météorologie de Neptune

Neptune observé par le télescope Hubble - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Neptune observé par le télescope Hubble

Neptune - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Neptune

Neptune - crédits : Encyclopædia Universalis France

Neptune

Petite Tache sombre de Neptune - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Petite Tache sombre de Neptune

Région polaire sud de Neptune - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Région polaire sud de Neptune

Saturne : « ruban » dans l'hémisphère Nord - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Saturne : « ruban » dans l'hémisphère Nord

Système d'Uranus - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Système d'Uranus

Uranus prise par Voyager-2
 - crédits : JPL/ USGS/ NASA

Uranus prise par Voyager-2

Vénus : nuages - crédits : Courtesy NASA / Jet Propulsion Laboratory

Vénus : nuages