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Astronomie

Lorsque l'équipe de remplacement de Skylab est entrée dans la station spatiale vide, ils ont constaté qu'elle n'était pas du tout vide: 3 figurines étaient à l'intérieur. Après une inspection plus approfondie, l'équipage de remplacement a découvert qu'il s'agissait de mannequins placés dans des combinaisons de vol par l'équipage précédent du Skylab avant leur départ.

Skylab 4 Skylab 4 (également SL-4 et SLM-3) était la troisième mission Skylab avec équipage et a placé le troisième et dernier équipage à bord de la première station spatiale américaine. La mission a débuté le 16 novembre 1973 avec le lancement de trois astronautes sur un module de commande et de service Apollo sur une fusée Saturn IB depuis le Kennedy […]

Lorsque l'équipe de remplacement de Skylab est entrée dans la station spatiale vide, ils ont constaté qu'elle n'était pas du tout vide: 3 figurines étaient à l'intérieur. Après une inspection plus approfondie, l'équipage de remplacement a découvert qu'il s'agissait de mannequins placés dans des combinaisons de vol par l'équipage précédent du Skylab avant leur départ. Lire la suite

La méthode courante pour qu'un vaisseau spatial se déplace entre deux orbites s'appelle un transfert Hohmann, et que le gars qui l'a calculé (en 1925) s'est inspiré d'un livre de science-fiction écrit en 1897, qui a donné une explication généralement correcte du concept d'orbite. trajectoire

Orbite de transfert Hohmann Orbite de transfert Hohmann, étiquetée 2, d'une orbite (1) à une orbite supérieure (3) Un exemple d'orbite de transfert Hohmann entre la Terre et Mars, telle qu'utilisée par la sonde InSight de la NASA. Hohman · Terre · Mars En mécanique orbitale, l'orbite de transfert Hohmann (/ˈhoʊmən/) est une orbite elliptique utilisée pour transférer

La méthode courante pour qu'un vaisseau spatial se déplace entre deux orbites s'appelle un transfert Hohmann, et que le gars qui l'a calculé (en 1925) s'est inspiré d'un livre de science-fiction écrit en 1897, qui a donné une explication généralement correcte du concept d'orbite. trajectoire Lire la suite

Le système solaire suédois est la plus grande maquette du système solaire au monde à une échelle de 1:20 million. En Suède, le Soleil est représenté par la Globe Arena de Stockholm qui est le plus grand bâtiment sphérique du monde et les planètes sont situées à différents endroits de la Suède.

Système solaire suédois Le système solaire suédois est le plus grand modèle au monde de notre système planétaire, à l’échelle 1 : 20 million. Le soleil est représenté par la Globe Arena de Stockholm, le plus grand bâtiment sphérique du monde. Les planètes, toutes à l'échelle appropriée, se trouvent tout autour de Stockholm et de sa banlieue. Jupiter (diamètre 7.3 m)

Le système solaire suédois est la plus grande maquette du système solaire au monde à une échelle de 1:20 million. En Suède, le Soleil est représenté par la Globe Arena de Stockholm qui est le plus grand bâtiment sphérique du monde et les planètes sont situées à différents endroits de la Suède. Lire la suite

Après avoir atterri sur la lune pendant Apollo 11, Buzz Aldrin a accidentellement endommagé le disjoncteur qui armerait le moteur d'ascension qui les ferait quitter la lune. Les astronautes ont activé le moteur en déclenchant le circuit avec un feutre.

Apollo 11 Cet article concerne la mission lunaire avec équipage de 1969. Pour d'autres utilisations, voir Apollo 11 (homonymie). Apollo 11 est le vol spatial qui a permis pour la première fois de poser des humains sur la Lune. Le commandant Neil Armstrong et le pilote du module lunaire Buzz Aldrin ont formé l'équipage américain qui a fait atterrir le module lunaire Apollo Eagle le 20 juillet 1969 à

Après avoir atterri sur la lune pendant Apollo 11, Buzz Aldrin a accidentellement endommagé le disjoncteur qui armerait le moteur d'ascension qui les ferait quitter la lune. Les astronautes ont activé le moteur en déclenchant le circuit avec un feutre. Lire la suite

L'astronome Harlow Shapley croyait fermement qu'il n'y avait qu'une seule galaxie dans l'univers, mais quand on lui a présenté une preuve qui réfutait son point de vue, il a dit que «cela a détruit son univers». Puis il a complètement changé d'avis et a consacré sa carrière ultérieure à cartographier 76,000 XNUMX galaxies.

Harlow Shapley Harlow Shapley (2 novembre 1885 - 20 octobre 1972) était un scientifique américain, directeur de l'Observatoire du Harvard College (1921-1952) et activiste politique au cours de ce dernier New Deal et Fair Deal. Shapley a utilisé les étoiles variables des Céphéides pour estimer la taille de la Voie lactée et la position du Soleil à l'intérieur de celle-ci en utilisant

L'astronome Harlow Shapley croyait fermement qu'il n'y avait qu'une seule galaxie dans l'univers, mais quand on lui a présenté une preuve qui réfutait son point de vue, il a dit que «cela a détruit son univers». Puis il a complètement changé d'avis et a consacré sa carrière ultérieure à cartographier 76,000 XNUMX galaxies. Lire la suite

Peu de temps après l'assassinat de Jules César, une comète a brillé pendant sept jours consécutifs. Cela signifiait l'ascension de Jules César à la divinité et la propagande pour le neveu de César. La comète a été décrite comme: «Faire de cette âme une étoile qui brûle à jamais, au-dessus du Forum et des portes de Rome.»

La comète de César (également Sidus Iulium (« étoile julienne ») ; Caesaris astrum (« étoile de César ») ; la comète César ; la grande comète de 44 avant JC ; désignation numérique C/-43 K1) était une explosion cométaire de sept jours. vu en juillet 44 avant JC. Il a été interprété par les Romains comme un signe de la déification du dictateur Jules César (100-44 av. J.-C.), récemment assassiné.

Peu de temps après l'assassinat de Jules César, une comète a brillé pendant sept jours consécutifs. Cela signifiait l'ascension de Jules César à la divinité et la propagande pour le neveu de César. La comète a été décrite comme: «Faire de cette âme une étoile qui brûle à jamais, au-dessus du Forum et des portes de Rome.» Lire la suite

Si le financement restait au niveau de la mission Apollo de 1969, la NASA prévoyait de développer des éléments tels qu'une station en orbite lunaire en 1978, une base de surface lunaire en 1980 et une mission habitée sur Mars en 1981 ou 1983.

Juste un autre Apollon ? Deuxième partie Au milieu de l'année 1969, alors que les missions Apollo atteignaient leur point culminant, les responsables de la NASA commencèrent à planifier la prochaine phase de l'exploration lunaire. Ce plan optimiste, publié par le Space Task Group, aurait permis au financement de la NASA de rester au niveau d'Apollo et, dans une série d'étapes qui ont suivi Apollo, aurait permis

Si le financement restait au niveau de la mission Apollo de 1969, la NASA prévoyait de développer des éléments tels qu'une station en orbite lunaire en 1978, une base de surface lunaire en 1980 et une mission habitée sur Mars en 1981 ou 1983. Lire la suite

La vitesse de la lumière a été estimée pour la première fois en 1676 par un astronome danois qui chronométrait les éclipses d'Io causées par Jupiter. Il a remarqué que la période entre les éclipses augmentait avec la distance de la Terre à Jupiter et a deviné que c'était parce que la lumière devait parcourir une plus longue distance.

La détermination de la vitesse de la lumière par Rømer Ole Rømer (1644-1710) était déjà un homme d’État dans son Danemark natal quelque temps après sa découverte de la vitesse de la lumière (1676). La gravure est probablement posthume. La détermination de la vitesse de la lumière par Rømer a démontré en 1676 que la lumière a une vitesse finie, tout comme la vitesse de la lumière.

La vitesse de la lumière a été estimée pour la première fois en 1676 par un astronome danois qui chronométrait les éclipses d'Io causées par Jupiter. Il a remarqué que la période entre les éclipses augmentait avec la distance de la Terre à Jupiter et a deviné que c'était parce que la lumière devait parcourir une plus longue distance. Lire la suite

Découvrez la blague derrière la mission Juno de la NASA. Alors que les lunes de Jupiter portent le nom des nombreuses maîtresses du dieu, Juno, la sonde spatiale envoyée en orbite et surveillant Jupiter, porte le nom de sa femme.

Kepler a jeté les bases de cette étonnante blague scientifique il y a 400 ans – et elle a finalement porté ses fruits. Wikimedia Commons Même à l'ère spatiale, une petite connaissance des classiques s'avère parfois utile. Si vous êtes fan de la mythologie gréco-romaine et de la NASA, vous avez peut-être remarqué que la sonde spatiale orbite désormais autour de Jupiter

Découvrez la blague derrière la mission Juno de la NASA. Alors que les lunes de Jupiter portent le nom des nombreuses maîtresses du dieu, Juno, la sonde spatiale envoyée en orbite et surveillant Jupiter, porte le nom de sa femme. Lire la suite

La grande tache rouge de Jupiter est si forte que ses ondes sonores acoustiques chauffent l'atmosphère environnante à près de 2400 degrés Fahrenheit

Lorsque la sonde Pioneer 10 de la NASA est passée près de Jupiter en 1973, elle a renvoyé aux scientifiques des lectures déroutantes prises dans la haute atmosphère de la planète. Jusque-là, la plupart des chercheurs planétaires pensaient que les parties supérieures de Jupiter seraient assez froides, compte tenu de la distance entre la géante gazeuse et les rayons chauffants du soleil. Et Jupiter n'est pas le seul

La grande tache rouge de Jupiter est si forte que ses ondes sonores acoustiques chauffent l'atmosphère environnante à près de 2400 degrés Fahrenheit Lire la suite