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SOLEIL, une étoile |
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au
milieu d'un nuage de poussière et de gaz résiduels issus de l'explosion de
centaines d'étoiles.
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1038 Réactions par
secondes dans le Soleil, transformant, 7 10 8 Tonnes d'hydrogène en hélium (700 millions
de tonnes). Ces réactions libèrent une énergie considérable.
Il existe un équilibre dans la boule
gazeuse entre: |
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La poussée du rayonnement lors de la libération
d'une telle énergie: =>
Éclatement |
et la
compression due à la gravitation: =>
Effondrement |
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Production
mondiale annuelle d'électricité 600 milliards de milliards de joules. Production
d'une centrale nucléaire en 1 seconde: 1 milliard de joules.
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Selon Chronique de Jean-Luc Nothias – Le Figaro – 7 novembre 2007
Voir www.lefigaro.fr/sciences
L'énergie
contenue dans la lumière solaire qui traverse en ce moment votre fenêtre a
quitté le cœur du Soleil il y a 30 000 ans.
Juste après la disparition du dernier néandertalien. Elle a passé la plupart
de son temps à se frayer lentement un chemin dans la cohue atomique du Soleil,
puis a fait un petit sprint de huit minutes dans l'espace pour finalement
arriver sur Terre. |
Consommation
en HYDROGÈNE |
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4,5×1026
joules par seconde (450 yottajoules/s) m = 5 millions de tonnes
= 5 109 kg E = 5 109 x (3 108)² =
45 1025 = 4,5 1025 J/s Environ
1,4 kilowatt par mètre carré (kW/m²) en arrivant sur la Terre. Ce
qui correspond à un taux de production d'énergie
de 0,3
µW/cm³, ou 6 µW/kg.
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Le soleil a commencé à brûler son hydrogène
il y a 4,6 milliards d'années et il est aujourd'hui a mi-chemin de son
existence. Quand le soleil aura brûlé tout son hydrogène, il restera ses
" cendres ", de l'hélium. Le Soleil va se contracter sous
l'effet de sa propre gravitation, ce qui provoquera un échauffement de son
centre. Ceci déclenchera de nouvelles réactions nucléaires qui brûleront
l'hélium. Les couches périphériques vont se dilater jusqu'à englober les
orbites de Mars et de Vénus. Le Soleil
sera une géante rouge. En se refroidissant, il va se re-contracter,
mais sans, cette fois, pouvoir re-déclencher de
nouvelles réactions nucléaires. Ce sera une naine
blanche de quelques kilomètres de diamètre. Le Soleil aura atteint un équilibre éternel. Une fois toute sa chaleur dissipée dans l'espace, la naine blanche
s'éteint. Elle devient alors une naine brune ou
noire, de la cendre dans le ciel. |
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Une étoile plus grosse que le Soleil devra
consommer bien plus d'hydrogène pour résister à un effondrement dû à sa
propre gravité. Elle vivra donc moins longtemps. Une étoile 10 fois plus grosse ne
vivra que 20 à 30 millions d'années seulement. Une grosse étoile va brûler son hydrogène, puis son hélium. Elle va continuer avec le carbone et le silicium pour finalement ne
laisser que du fer. Et ce fer ne brûle tout simplement
pas. Il encrasse le noyau. Lorsque la combustion cesse, le noyau d'une grosse étoile s'effondre
sous l'effet de sa propre gravitation.
Les couches périphériques voient " le sol se dérober sous leurs
pieds ". Elles chutent vers le centre, y rebondissent en une
explosion géante. L'étoile vole en éclat et vomit son énergie dans l'espace.
C'est une supernova qui émet en très peu
de temps plus d'énergie qu'une galaxie toute entière. L'effondrement d'une supernova donne une étoile
à neutrons. Étoile d'environ 15 km de diamètre, aussi massive que le
Soleil. Une étoile à neutrons peut présenter des points chauds émettant des
ondes radio en tournant sur elle-même: ce sont des pulsars.
Il existe dans le ciel plus de 500 pulsars tournant jusqu'à 1 000 tours par
seconde. Si le noyau est suffisamment massif, sa gravité peut le comprimer
encore plus et donner un trou
noir. |
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Jusqu'à 5 fois la
masse du Soleil: |
Géante rouge puis naine blanche
et enfin naine brune ou noire |
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Entre 5 et 8 fois: |
On
ne sait pas prédire (aujourd'hui) |
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Au-delà de 8 fois: |
Supernova puis étoile à neutrons,
et pulsars voire trou
noir |
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Les 3/4 des galaxies sont des galaxies spirales. Les bras spiraux ne sont le
résultat de la rotation. C'est le lieu où se trouvent les étoiles les plus
brillantes, dons les plus jeunes. Comme dans une ville, la nuit, les rues
principales bien éclairées ne sont pas les endroits où se concentre la
majorité des habitants. Les galaxies émettent de la lumière.
Certaines de très puissants signaux radio: les radiogalaxies. Elles sont de
siège de violentes réactions, émettant des jets de matière qui dépassent
parfois la taille de la galaxie elle-même. Certaines d'entre elles sont si
petites, car très lointaines, qu'elles ont été considérées comme
quasi-étoiles: quasars. Le quasar le plus lointain se trouve à 16 milliards d'années-lumière.
Il s'agit sans doute de la forme primitive des galaxies. Une personne d'aujourd'hui, sur l'un de ces quasars, pointant son
télescope vers notre Voie lactée pourrait voir
notre Galaxie sous l'aspect d'un quasar alors que lui-même se considérerait
sur une galaxie tout à fait normale. |
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Une
galaxie |
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26
000 années-lumière
(al) 2,7
1017 km |
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100
000
al |
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de
220 à 250 km
/ s Moyenne 235 km / s 850 000 km / h 150 miles per second |
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225
millions d'années |
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4,5 milliards
d'années 20 orbites de 150 000 années-lumière |
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600 à
1000 km / s |
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Soleil et bras de la
Galaxie |
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