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Une petite boule bleue perdue dans l’espace…

Une petite boule bleue perdue dans l’espace…. … troisième planète du système solaire. orbite terrestre. orbite d’une comète. Le Soleil et les différentes planètes, avec leurs tailles respectives. 4 planètes “telluriques” : rocheuses, à densité élevée. Mars. Mercure. Terre. Vénus.

maja
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Une petite boule bleue perdue dans l’espace…

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Presentation Transcript


  1. Une petite boule bleue perdue dans l’espace…

  2. … troisième planète du système solaire orbite terrestre orbite d’une comète

  3. Le Soleil et les différentes planètes, avec leurs tailles respectives.

  4. 4 planètes “telluriques” : rocheuses, à densité élevée Mars Mercure Terre Vénus

  5. Une ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter

  6. Parfois, un astéroïde quitte son orbite et rentre dans l’atmosphère terrestre !

  7. Ces collisions sont probablement à l’origine de la formation de la Lune, et de l’extinction des dinosaures.

  8. puis 4 planètes “gazeuses” à faible densité, beaucoup plus grosses que les planètes telluriques. Uranus Saturne Jupiter Neptune

  9. Des “planètes naines”, dont Pluton, et, aux confins du système solaire, des nuages de comètes…

  10. Notre système solaire fait partie d’un ensemble plus vaste : une petite galaxie spirale appelée “Voie Lactée” Sytème solaire La Voie Lactée telle qu’elle nous apparaît

  11. LA ROTATION TERRESTRE

  12. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures.Conséquences : la succession jour/nuit…

  13. … l’aplatissement des pôles …

  14. l’effetde Coriolis, qui influence la direction des vents…

  15. et le mouvement apparent des étoiles(ici, photographiées en pause, le point fixe au centre étant l’étoile Polaire).

  16. LA REVOLUTION TERRESTRE

  17. La Terre, accompagnée de son satellite la Lune, gravite autour du Soleil. Ce mouvement s’appelle la “révolution terrestre” et s’effectue à +/- 105 000 km/h, en 365 ¼ jours.

  18. La Terre décrit autour du Soleil une orbite elliptique presque circulaire, en restant toujours sur le même plan : l’écliptique. Ce plan est le même pour toutes les planètes du système solaire, et correspond à “l’équateur” du Soleil. écliptique

  19. L’axe de rotation de la Terre est incliné de 23°27’ par rapport au plan de l’écliptique et reste fixe, càd parallèle à lui-même, pendant toute la révolution. 23°27’ Axe de rotation de la Terre

  20. Les 4 dates clés de la révolution terrestre 23°27’

  21. Le solstice d’été : 21 ou 22 juin

  22. Analyse du solstice d’été :l’hémisphère nord est incliné vers le Soleil. N.B. peu importe que l’on représente l’axe de rotation incliné vers la droite ou vers la gauche, tant qu’il est correctement positionné par rapport au Soleil !

  23. Un point de l’hémisphère nord, qui va passer successivement en A, B, C et D à cause de la rotation terrestre, va donc parcourir plus de 12 h en situation “jour” P.N. P.N. = Pôle Nord nuit P.N. jour Vue “de profil” Vue “de dessus”

  24. Comparons Varsovie (hémisphère nord), Kinshasa (sur l’Equateur) et Le Cap (hémisphère sud), situées à peu près à la même longitude :

  25. Au solstice d’été, les rayons solaires arrivent à notre latitude avec un angle important : 50°N 63°30’

  26. Au Tropique du Cancer, les rayons solaires arrivent avec un angle de 90° : le soleil est au zénith le jour du solstice d’été. Le Tropique du Cancer (23°27’ de latitude N) n’est autre que la “matérialisation” de cette ligne ! Zone non éclairée Tropique du Cancer équateur 90° écliptique 23,27° Zone non éclairée

  27. Le 21 ou le 22 juin, le Soleil ne se couche pas dans toute la zone comprise au delà du Cercle Polaire Arctique (66°33’ N) ! C’est ce que l’on appelle le “soleil de minuit”, et c’est la raison de l’existence de ce “cercle polaire”. Le Pôle Sud, lui, est plongé dans la “nuit polaire”, 6 mois d’affilée. Zone non éclairée 66°33’N 66°33’N écliptique équateur Zone non éclairée

  28. Le Soleil de minuit au Cap Nord

  29. 6 mois plus tard, le solstice d’hiver : 21 ou 22 décembre.

  30. Comparons à nouveau Varsovie, Kinshasa et Le Cap : (il y a une erreur dans le texte de l’animation… l’avez-vous trouvée ??)

  31. Au Tropique du Capricorne, les rayons solaires arrivent avec un angle de 90° : c’est le solstice d’été de l’hémisphère austral ! horizon A 50° N, les rayonssolaires nous arrivent avec un angle très faible : 16°30. Le jour est le plus court de l’année : moins de 8 heures de clarté ! 16°30’ 50°N équateur 90° 23°27’ écliptique Tropique du Capricorne

  32. Le 20 ou 21 mars et le 22 ou 23 septembre, le Soleil est au zénith de l’Equateur. C’est l’équinoxe : le jour dure 12 heures et la nuit 12 heures partout sur la planète. Le 21 mars, le jour se lève au Pôle Nord, il durera 6 mois. Ce même jour, le Soleil se couche au Pôle Sud et ne reviendra plus pendant 6 mois.

  33. Récapitulatif des dates-clés et des saisons.N.B. périhélie = lorsque la Terre est la plus proche du Soleil (147.106 km) ;aphélie = lorsqu’elle en est la plus éloignée (152.106 km) : 3,4% de différence !Et la Terre est plus proche du Soleil en hiver (boréal) qu’en été !!Les saisons n’ont donc rien à voir avec la distance par rapport au Soleil !

  34. Une conséquence de ce rythme des saisons est le mouvement apparent du Soleil dans le ciel :

  35. POURQUOI fait-il plus chaud à l’Equateur que chez nous ???

  36. C’est sûrement parce que, à l’Equateur, ils sont plus près du Soleil !!! Vérifions…

  37. 6.000 km (rayon terrestre) par rapport à 150.000.000 km (distance Terre-Soleil)= seulement 0,004 % ! L’Equateur est plus près de 0,004% du Soleil que le Pôle Nord… ce n’est donc pas cela qui peut justifier les différences de températures. En fait,

  38. les différences de températures entre saisons pour une même région entre zones de latitude différente s’expliquent par les différences d’inclinaisondes rayons par rapport à la surface du sol : S1, S2 et S3 reçoivent la même quantité d’énergie, donc l’énergie par cm² reçue en S1 est inférieure à celle reçue en S2 et en S3.

  39. FIN !

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