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Le post des nouvelles des étoiles...

Message » 03 Mar 2018 23:41

Au XIXième siècle, pour créer la verrerie des barômètres à mercure ou des tubes de crookes, ils utilisaient des pompes à air mécaniques ?
ça ne devait pas être simple...
Boc21
 
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Message » 03 Mar 2018 23:49

Boc21 a écrit:Au XIXième siècle, pour créer la verrerie des barômètres à mercure ou des tubes de crookes, ils utilisaient des pompes à air mécaniques ?
ça ne devait pas être simple...

Pas forcément, il y a des astuces:
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Message » 03 Mar 2018 23:54

Boc21 a écrit:Au XIXième siècle, pour créer la verrerie des barômètres à mercure ou des tubes de crookes, ils utilisaient des pompes à air mécaniques ?
ça ne devait pas être simple...

En plus ils avaient pas l'exemple de nabila pour exemple...

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Message » 04 Mar 2018 0:35

Boc21 a écrit:
Pyjam a écrit:Il y a des fils qui en sortent par en-dessous ?


Je ne sais pas : l'objet n'est pas -encore- en ma possession, il sera proposé lors d'une vente aux enchères dans 2 semaines à laquelle je vais surement assister.
Je le verrai à la phase d'exposition des lots mais en attendant je n'ai que cette photo :wink:


Tu fréquentes les ventes d'objets érotiques ? :o :o :o
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Voir les trous noirs....

Message » 07 Mar 2018 10:31

"...Mais pourrait-on voir directement un trou noir? Si les astronomes disposaient d'un télescope assez puissant, ils seraient en mesure d'observer directement l'ombre dessinée par l'horizon des événements d'un trou noir, ainsi que la tache chaude du disque d'accrétion qui l'enrobe.
Toutefois, plusieurs défis technologiques s'opposent au développement d'un tel instrument. Le principal est la taille minuscule de pareils astres vus de la Terre.
Le plus proche trou noir stellaire connu, situé dans la source X binaire A0620-00 de notre galaxie, à environ 3500 années lumière, a un diamètre d'à peine 40 km!

Il faut donc viser des trous noirs super massifs proches, sachant que leur taille est proportionnelle à leur masse.
Les deux candidats les plus prometteurs sont Sagittarius A* situé à 26 000 AL au centre de notre galaxie avec une masse estimée à 4 millions de masses solaires et le super géant M87*, un monstre de 6 milliards de masses solaires tapi au centre de la galaxie géante M87 distante de 55 millions d' AL .
Tout laisse espérer que ces trous noirs sont entourés d'un disque d'accrétion en rotation rapide, peut-être formé de résidus d'étoiles qui ont jadis été brisées par les forces de marée.

En termes de taille intrinsèque, les horizons des événements de SgrA* et M87* ont pour diamètres respectifs 25 millions et 36 milliards de kilomètres. Cependant, l'effet de lentille gravitationnelle causé par le trou noir amplifie la taille apparente de son horizon des événements d'un facteur 2,6.
Tous calculs faits, il ressort que les ombres projetées par SgrA* et M87* sur le halo gazeux de leurs disques d'accrétion ont un diamètre apparent d'environ 50 microsecondes d'angle.
C'est l'angle sous lequel nous verrions à l'oeil nu une pomme posée sur la Lune, nécessitant un pouvoir de résolution 2000 supérieur à celui du télescope spatial Hubble! ....


(JP Luminet dans La Recherche, n° 533)
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Message » 07 Mar 2018 10:52

Intéressant :

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Message » 07 Mar 2018 11:26

Se mouillent pas beaucoup!
Ces phénomènes reviennent tous les ans aux même dates à part les phénomènes lunaires qui sont à date variable.
Exception, l'éclispse solaire partielle visible...en Antarctique, Chili et Argentine.
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Message » 07 Mar 2018 16:08

Robert64 a écrit:
Boc21 a écrit:Au XIXième siècle, pour créer la verrerie des barômètres à mercure ou des tubes de crookes, ils utilisaient des pompes à air mécaniques ?
ça ne devait pas être simple...

Pas forcément, il y a des astuces:
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:mdr: on utilise ca au labo (moins cher qu'une pompe electrique classique)
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Message » 07 Mar 2018 18:50

Résultat positif pour Lisa Pathfinder.
On avait parlé ici, l'année dernière, de ce satellite lancé pour vérifier le principe de base d'un interféromètre spatial.
L'idée étant de positionner 3 satellites à des milliers de km les uns des autres et construire ainsi un interféromètre à très grande base, ce qui serait à comparer aux 3, 4 km de Ligo et Virgo.
Le but étant la détection d'ondes gravitationnelles générées par la fusion de trous noirs super massifs.
La faisabilité est maintenant établie et le projet international Lisa peut démarrer.

ref: M.Armano et al., Phys. Rev. Lett., 120, 061101,2018.
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Message » 07 Mar 2018 19:04

Le Télescope géant européen, en anglais Extremely Large Telescope1 (ELT1 ;

"anciennement European Extremely Large Telescope1, E-ELT1), est un télescope terrestre, faisant partie de la série des trois télescopes géants en cours de construction, qui doit être inauguré en 2025. Construit par l'Observatoire européen austral (ESO) il doit permettre des avancées majeures dans le domaine de l'astronomie grâce à son miroir primaire d'un diamètre de 39 mètres.
Il sera situé au nord du Chili, sur le Cerro Armazones (3 060 mètres d'altitude) qui fait partie de la cordillère de la Costa (Andes centrales) et à vingt kilomètres à l'est du Cerro Paranal, site des quatre télescopes du VLT de l'ESO. Pour pouvoir effectuer des percées décisives, telles que l'observation des premières galaxies ou des exoplanètes, il sera capable de collecter quinze fois plus de lumière que le VLT, ce qui en fera le télescope le plus puissant au monde. Il est actuellement prévu que l'E-ELT entre en service au cours de l'année 2024."
(Wiki)

La construction est maintenant commencée et les 6 premiers miroirs ont été coulés avec succès. Le miroir principal sera constitué de 786 de ces miroirs.
Première lumière en 2024 si tout va bien
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Message » 08 Mar 2018 0:41

Un télescope de 39m, ça me fait déjà rêver. :P
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Message » 08 Mar 2018 9:52

Pyjam a écrit:Un télescope de 39m, ça me fait déjà rêver. :P

Et tout ça en optique auto adaptative. ça va faire un beau paquet de vérins à piloter, à raison de 2 ou 3 par miroir
ça va être un bel instrument.
Et encore, le projet initial, c'était 50 ou 60 m,je ne sais plus.
ça a été ramené à 39 pour rentrer dans le budget.
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Message » 08 Mar 2018 11:03

Robert64 a écrit:
Pyjam a écrit:Un télescope de 39m, ça me fait déjà rêver. :P

Et tout ça en optique auto adaptative. ça va faire un beau paquet de vérins à piloter, à raison de 2 ou 3 par miroir
ça va être un bel instrument.
Et encore, le projet initial, c'était 50 ou 60 m,je ne sais plus.
ça a été ramené à 39 pour rentrer dans le budget.
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Donc si j'ai bien tout compris, il s'agirait de 786 miroirs équivalents à 1 seul miroir de 39 mètres de diamètre ?
chacun orienté à l'aide de 2/3 vérins ? plus des capteurs, certainement ?
Ouf ! :o
un appareil de ce type, il est souvent disponible ? ou souvent en maintenance/règlage ?
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Message » 08 Mar 2018 11:17

Tu as son petit frère à la palma, le grantecan.
Des miroirs de 1m80 , tous en optique adaptative.
L'avanatge de ces télescopes en multi miroir, c'est que tu maitrises la déformation et que tu peux réalluminer sans trop de difficulté (ils ont la cloche à vide adéquate sur place)
A visiter !

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Message » 08 Mar 2018 13:48

SEM a écrit:
Robert64 a écrit:Et tout ça en optique auto adaptative. ça va faire un beau paquet de vérins à piloter, à raison de 2 ou 3 par miroir
ça va être un bel instrument.
Et encore, le projet initial, c'était 50 ou 60 m,je ne sais plus.
ça a été ramené à 39 pour rentrer dans le budget.
A+


Donc si j'ai bien tout compris, il s'agirait de 786 miroirs équivalents à 1 seul miroir de 39 mètres de diamètre ?
chacun orienté à l'aide de 2/3 vérins ? plus des capteurs, certainement ?
Ouf ! :o
un appareil de ce type, il est souvent disponible ? ou souvent en maintenance/règlage ?

Ce sont des miroirs hexagonaux assemblés.
C'est la seule manière de faire de grands diamètres car avec 8, 10m, on arrive au maximum possible en verrerie
L'expérience montre que c'est assez fiable.

Ce système auto adaptatif sert à compenser en temps réel les turbulences de l'atmosphère qui rendent les images floues à fort grossissement.
C'est pour ça qu'on a lancé Hubble, à une époque où on ne pensait pas que ce système déboucherait vraiment.
Tous les miroirs sont fixes les uns par rapport aux autres, mais des vérins les déforment (en jouant sur leur élasticité)
La principe est tout simple (la mise en oeuvre, c'est autre chose)
On vise une étoile dans l'axe de ce qu'on veut observer et on modifie la courbure des différents miroirs jusqu'à ce que l'image soit nette.
C'est un système en boucle fermée et la compensation se fait en temps réel.

Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas toujours une étoile kivabien dans la direction de ce que l'on observe.
On crée donc des étoiles "artificielles" pour cette fonction.
Il s'agit de puissants lasers 3, 4, voire plus qui pointent dans la direction souhaitée et illuminent une couche très particulière du dessus de la stratosphère, et la lumière réfléchie tient le rôle d'étoile.
Ingénieux, non?
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