Astronomie Québec n°3-3 sep/oct 2014
Astronomie Québec n°3-3 sep/oct 2014
  • Prix facial : gratuit

  • Parution : n°3-3 de sep/oct 2014

  • Périodicité : bimestriel

  • Editeur : Pierre Paquette

  • Format : (216 x 279) mm

  • Nombre de pages : 84

  • Taille du fichier PDF : 12,5 Mo

  • Dans ce numéro : astronomie du monde avec sept destinations.

  • Prix de vente (PDF) : gratuit

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de façon à ce que l’un précède la Terre dans sa révolution autour du Soleil (Ahead pour « devant », abbréviation A), et que l’autre la suive (Behind pour « derrière », abbréviation B), ce qui permet des images tridimensionnelles, d’où l’acronyme du nom du satellite. Ce projet, piloté par le Centre spatial Goddard, a pour objectif principal l’étude des éjections de masse coronale, plus particulièrement : 1. Comprendre les mécanismes de déclenchement des éjections de masse coronale. 2. Définir la propagation des CME dans l’héliosphère. 3. Découvrir les mécanismes de l’accélération des particules dans la couronne. Les deux satellites ont à leur bord 16 instruments, dont un imageur fonctionnant dans l’ultraviolet extrême (EUVI), deux coronographes en lumière blanche, un analyseur d’électrons du vent solaire, un magnétomètre, cinq détecteurs de particules, et un instrument qui mesure les sursauts radio. Toujours dans l’espace, il existe un autre observatoire du Soleil, appelé Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO — voir image en haut cidessus) ; il s’agit en fait d’un observatoire double, puisque deux satellites jumeaux furent lancés, en octobre 2006, et placés en orbite héliocentrique Le 11 février 2010, la NASA lance le Solar Dynamics Observatory (SDO — image ci-contre en bas), un observatoire solaire placé sur une orbite géosynchrone inclinée, ce qui permet un transfert à haut débit pratiquement continu des données collectées. SDO a pour mission, entre autres, de comprendre comment le champ magnétique du Soleil change, et quel mécanisme est à l’origine du cycle solaire d’environ 11 ans. À son bord, une multitude de détecteurs de scintillation gamma et d’instruments scientifiques ; parmi eux, un instrument cartographie le champ magnétique, un autre permet de prendre des photos de l’atmosphère solaire dans 10 longueurs d’ondes, et un autre mesure le rayonnement ultraviolet. Comparaison de la qualité des images obtenues avec trois satellites d’observation du Soleil ; Solar Heliospheric Observatory (SOHO), Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO), et Solar Dynamics Observatory (SDO). 32 Astronomie-Québec Septembre/octobre 2014
Par rapport aux missions précédentes d’étude du Soleil, soit SOHO et STEREO, les instruments et les capteurs utilisés sont supérieurs en performance et en résolution. Le photomontage au bas de la page précédente offre une comparaiison des images solaires obtenues avec chacun des trois satellites. Gros ours Du côté des observatoires solaires au sol, on trouve au premier rang, dans les montagnes de San Bernardino (Californie), le Big Bear Solar Observatory (BBSO ; ci-contre, avec ci-dessous une image solaire qui y a été obtenue). Son New Solar Telescope (NST) de 1,6 m de diamètre, permet d’étudier la structure et la dynamique des taches solaires avec une résolution spatiale et temporelle sans précédent. Les images délivrées par le NST montrent des détails de la surface solaire avec une résolution de 65 km ! Le télescope est muni entre autres de capteurs/imageurs permettant de faire l’étude et l’imagerie — impressionnante— de notre étoile, comme en témoigne l’image ci-dessous. Divers instruments spécialisés, comme des spectromètres, des magnétomètres et des spectrographes, font partie de l’équipement utilisé par l’observatoire BBSO. Image de tache solaire capturée par le télescope de 1,6 m du Big Bear Solar Observatory. Septembre/octobre 2014 astronomie-quebec.com 33



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