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éphéméride astronomie février 2024 semaine 8

Cette semaine dans le ciel

  • LUNDI 22 08:00 Pluie d'étoiles filantes : Lyrides (18 météores/heure au zénith; durée = 9,0 jours).La Lune presque pleine pourrait gêner les observations
  • LUNDI 22 20:07 Opposition de l'astéroïde 6 Hebe avec le Soleil (dist. au Soleil = 2,892 UA; magn. = 9,8)
  • LUNDI 22 Conjonction entre la Lune et Spica. La Lune se rapproche de l’étoile de la constellation de la Vierge Spica en début de soirée. A minuit l’écart sera de 1.5°. la conjonction se fera MARDI 23 à 06:30 (dist. topocentrique centre à centre = 8’).
  • MARDI 23 01:00 Pluie d'étoiles filantes : Pi Poupides (durée = 13,0 jours)
  • MERCREDI 24 00:49 PLEINE LUNE
  • JEUDI 25 L’astéroïde 6 Hébé passe au plus près de la Terre avec une magnitude de 9,9. De Nice , 6 Hebe est visible toute la nuit. Il deviendra visible vers 21h41 (heure d'Europe centrale), à 26' au-dessus de l’horizon oriental, alors que le crépuscule s'estompera jusqu'à l'obscurité. Il atteindra alors son point le plus haut dans le ciel à 01:46, 54' au-dessus de l’horizon sud. Il sera perdu à l'aube au crépuscule vers 05:14, 32' au-dessus de l’horizon sud-ouest. A suivre en début de soirée sous le Bouvier, en milieu de nuit la Lune sera de la partie.

Plus d'infos ...

L'Astro Agenda

27
Avr
Lucéram
Date : 27 avril 2024, 10:00
Un projet d'animation ultra ludique pour les 8 à 16ans pendant les vacances de printemps
Ateliers

27
Avr
Gap
Date : 27 avril 2024, 10:00
Exposition d’astrophotographies à l’Hôtel de Ville de Gap
Exposition

27
Avr
Observatoire de la Côte d’Azur - Nice
Date : 27 avril 2024, 10:30
Visites contées de l'observatoire à partir de 6 ans.
Visite

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Observatoire de la Côte d’Azur - Nice
Date : 27 avril 2024, 10:30
Visites contées de l'observatoire à partir de 6 ans.
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Nous vous souhaitons de très belles observations en cette année 2024 dont voici un aperçu des principaux phénomènes astronomiques : planètes, pluies d'étoiles filantes, comètes, éclipses...

comment observer les météores dans les meilleurs conditions Lire l'Article


La formation de la Lune est actuellement expliquée par la théorie de l'impact géant, qui suggère que la Lune s'est formée à la suite d'une collision entre la Terre primitive et un corps céleste de la taille de Mars, appelé Théia, il y a environ 4,5 milliards d'années.

Selon cette théorie, l'impact a vaporisé une partie de la Terre primitive ainsi que le corps impacteur, et le matériau en fusion a formé un disque de débris autour de la Terre. Ce disque de débris a ensuite commencé à s'agglomérer pour former la Lune.

Ce scénario est basé sur des simulations informatiques de 1975, qui suggère que la Lune s'est formée à partir de ce disque de débris en seulement quelques dizaines d'années. La Lune s'est alors refroidie et solidifiée au fil du temps, formant la structure que nous connaissons aujourd'hui.

Les preuves géologiques et chimiques recueillies sur la Lune, notamment les échantillons de roches lunaires ramenés lors des missions Apollo, soutiennent cette théorie de l'impact géant.

Mais des recherches récentes réalisées avec des résolutions 100 à 1000 fois supérieures aux normes actuelles et en utilisant un puissant supercalculateur, indiqueraient que la collision canonique de Theia avec la proto-Terre, aurait pu conduire à un processus beaucoup plus rapide en provoquant la mise en orbite immédiate d'un corps semblable à la Lune autour de la Terre en quelques heures.


Immediate origin of the Moon as a post-impact satellite Jacob Kegerreis et al

Ce scénario alternatif de l'origine lunaire ouvre de nouvelles options pour l'orbite initiale de la Lune et ses propriétés internes. Par exemple, le corps orbital a un centre qui est principalement fait de matériel de Theia, et pourrait ne pas être entièrement fondu, tandis que les régions ultrapériphériques sont très chaudes et peuvent être faites de matériel plus proto-Terre. Par exemple, le corps orbital a un centre qui est principalement fait de matière Theia, et pourrait ne pas être complètement fondu, tandis que les régions ultrapériphériques sont très chaudes et peuvent être constituées de plus de matériau provenant de la proto-Terre.

Comment ce gradient de composition évoluerait au cours de l’histoire de la Lune reste à déterminer. Cependant, cela pourrait aider à expliquer pourquoi les rapports isotopiques dans les roches lunaires retournées par les astronautes d’Apollo sont semblables à ceux du manteau terrestre.

Sources :

L’article de Frédéric Deschamps dans L’Astronomie N°169 mars 2023

Le site  Institute for Computational Cosmology (ICC)