Pour approfondir

 

 Plus grande vitesse possible dans l'univers = celeritée = vitesse de la lumiere

vitesse de la lumière = 299 792 458 m / s  ~ 300 000 000 

 

1 Unité astronomique = 1 UA =

149 598 000 kilomètres

L’unité astronomique (symbole ua) est une unité utilisée pour mesurer les distances, surtout entre les objets du système solaire. Elle est historiquement basée sur la distance entre la Terre et le Soleil.

Une année-lumière vaut approximativement 63 241 ua.

En anglais, et dans quelques autres langues, le symbole « AU » ou « au » est employé.

 

Champ de gravitation

Le champ de gravitation est un champ réparti dans l'espace et est dû à la présence d'une masse susceptible d'exercer une influence gravitationnelle sur tout autre corps présent.

 

Périhélie

La périhélie est le point de l'orbite d'un corps céleste (planète, comètes,...) le plus rapproché du Soleil autour duquel il tourne.

 

Aphélie

L'aphélie est l'opposé de la périhélie. C'est le point de l'orbite d'un corps céleste le plus éloigné du Soleil autour duquel il tourne.

 

Effet gyroscopique ou effet de précession

L'Effet gyroscopique ou effet de précession est un phénomène qui s'explique par objet correctement équilibré tournant sur un axe qui, une fois lancée tend à résister aux changements de son orientation.

 

La période de révolution

 

La période de révolution est le temps mis par un astre pour accomplir sa trajectoire (ou révolution) autour d’un autre astre (Exemple: Comme la Terre autour du Soleil, ou la Lune autoure de la Terre).

 

La période orbitale

La période orbitale est une durée qui désigne le temps mit par un astre pour effectuer une révolution complète (Par exemple, la Terre a une période orbitale de 365,25 jours).

 

Le grand axe d'une orbite

 

Une orbite est la trajectoire décrit dans l'espace par corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation (Exemple: Les planètres, les comètes, les astres de notre système solaire sont en orbite autour du soleil).

Le grand axe d'une ellipse est un paramètre utilisé pour décrire la dimension de cette conique.

 

Principe d'équivalence

Il y a trois principes d'équivalence. Il y a le principe "faible", le principe "d'Einstein" et le principe "fort"

-Le premier est le constat de l'égalité entre la masse inerte et la masse grave.

-Le deuxième affirme que le principe d'équivalence faible est valide et que, localement, les effets d'un champ gravitationnel sur une expérience n'utilisant pas la gravitation sont identiques aux effets d'une accélération du référentiel de l'observateur.

-Le troisième généralise le principe d'Einstein en affirmant que, localement, les effets d'un champ gravitationnel sur toute expérience, même portant sur la gravitation elle-même sont identiques aux effets d'une accélération du référentiel de l'observateur.

 

Newton:

    - https://www.astrofiles.net/astronomie-isaac-newton

 

Einstein:

    - https://www.astrofiles.net/astronomie-albert-einstein.html

 

Kepler(1571-1630):

 

    - https://www.astrofiles.net/astronomie-johannes-kepler

 

 

 

Bibliographie

1 https://pagesperso-orange.fr/Gilbert.Gastebois/java/poincare/lagrange/lagrange.htm

2 https://pageperso-orange.fr/gilbert.gatebois/java/pointcare/lagrance.htm

Science et vie : N°180 Septembre 2004 Page 28 à 33

Science et vie : N°197 Février 2006 Page 48 à 65

Science et vie : N° 240 Septembre 2009 Page 38 à 41

3 https://www.planetastronomy.com/articles/points-lagrange.htm

4 https://pagesperso-orange.fr/Gilbert.Gastebois/java/poincare/lagrange/lagrange_theorie.htm

5 https://pagesperso-orange.fr/Gilbert.Gastebois/java/poincare/lagrange/lagrange.htm

6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_c%C3%A9leste

7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation

8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

9 https://gravitationsystemesolaire.webnode.com//

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