CM1 Flashcards

(71 cards)

1
Q

Le soleil est une étoile

A

Commune

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2
Q

La voie lactée possède des propriétés physiques

A

Communes

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3
Q

Le diagramme représentant les étoiles en fct de leur luminosité et de leur couleur

A

Diagramme de Hertzsprung- Russell

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4
Q

La séquence principale

A

Regroupe 90% des étoiles connues dont le soleil

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5
Q

Au sein de la séquence principale plus une étoile est grosse plis

A

Elle produit de l’énergie et est chaude

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6
Q

Un grande partie des éléments du tpe

A

Est produite lors de l’évolution des étoiles géantes

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7
Q

Âge du système solaire

A

4.57Ga

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8
Q

Soleil concentre…. de la masse du système solaire

A

99.86%

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9
Q

La migration précoce des planètes géantes

A

A contribué à la diversité chimique des planètes rocheuses

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10
Q

La composition du système solaire est connue grâce

A

Grâce à l’étude de météorites primitives chondirtes et de la photosphere solaire

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11
Q

Le système solaire est constitué en masse de

A

74% d’hydrogène 24% He 1-2%

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12
Q

Matériaux planétaires les plus abondants

A

Les glaces HOCN et les silicates SiOMgFe et le métaux FeNi

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13
Q

Les matériaux planétaires ont des températures de condensation

A

Variable (matériaux réfractaires(métaux roches) et volatils(glace d’eau) )

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14
Q

Corps du système solaire

A

Planètes
Planetes mineures: astéroïde petit
Planète naine grosse
Satellites
Comètes

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15
Q

Les planètes du système solaire possèdent une

A

Grande diversité physique

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16
Q

L’observation des densités distingue immédiatement les planètes

A

Telluriques denses des planètes géantes peu dense

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17
Q

La distance d’une planète à la suivante croit de façon

A

Exponentielle, doublement loi Titius Bode

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18
Q

La vitesse orbitale moyenne

A

Décroît avec le carré de leur distance au soleil

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19
Q

Composante des orbites

A

Centripete: inertie du satellite
Centrifuge: attraction au corps primaire

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20
Q

La composante centripete décroît…. et la composante centrifuge doit donc….

A

Avec le carré de la distance
Faire de même

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21
Q

Toutes les planètes du système solaire sont

A

En révolution anti horaire à soleil

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22
Q

La plupart des planètes sont en rotation…sur elle même

A

Anti horaire

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23
Q

Les plans orbitaux planétaires

A

Présentent des inclinaisons similaires

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24
Q

Moment d’inertie

A

Effort requis pour le mettre en mvmt

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25
Vitesse angulaire
Vitesse de rotation
26
Le moment cinétiques vaut
Le moment d'inertie × vitesse angulaire
27
La co révolution co rotation s'explique par
Conversion du moment cinétique
28
Le moment cinétique se conserve
Lorsque le moment d'inertie est réduit, la vitesse angulaire augmente
29
La terre est un bon exemple
De planètes telluriques
30
La Terre est essentiellement formée
De roche et métaux
31
Les matériaux se répartissent en enveloppes
De densités décroissante en raison de la gravité
32
Jupiter est un bon example
De planètes géantes gazeuses
33
Composition du noyau de Jupiter
Roches et métaux il fut d'une masse suffisante pour retenir H et He en grande abondance, les grandes pression dans Jupiter feraient passer l'hydrogène d'une phase gazeuse à liquide à métallique
34
Les Planetes géantes glacée sont duff
Des gazeuse
35
Les planètes glacés sont comparativement aux gazeuse
Plus riches en eau méthane, matériaux volatils et ont accumulé moins de H et He
36
Composition du manteau de géantes glacés
Matériaux volatils Hydrogène se limitant à une atmosphère gazeuse
37
La lune Titan
Épaisse atmosphère de N2 et Ch4 91 K, le Ch4 est responsable du cycle methanologique
38
La planète naine Pluton possède
Une croûte de glace d'eau en partie recouverte de glace de N2 en convection
39
Ganymède offre un exemple de
La structure de grandes lunes de glace
40
Ganymede contient une grande quantité
Eau 50% de la masse, dans une enveloppe recouvrant son cœur rocheux métallique
41
Les forces de marée fournissent à ganymede
Assez d'énergie pour que l'eau en profondeur soit liquide
42
Les astéroïdes désignent
Uniquement les planètes mineures situés en Jupiter et le soleil
43
Astéroïdes present dans
La ceinture principale
44
Les astéroïdes sont
Très nombreux
45
Masse totale des astéroïdes est
Très faible
46
Compositions des astéroïdes
Types C carbone Types S silicates Type M métaux
47
Les simulations de formation du système solaire peuvent expliquer
Le mélange des astéroïdes par la migration des planètes géantes
48
Le brassage est responsable
De la diversité chimique des corps
49
Les objets transneptuniens sont
Innombrables
50
L'observation des petits corps permet de comprendre e
La dynamique de l accretion protoplanetaire
51
Le vent solaire est un
Plasma
52
Les champs magnétiques des planètes
Protègent leurs atmosphères
53
La forme sphérique de la Terre connu depuis
Au moins -500av J.C
54
La première mesure de la taille de la terre remonte
La grece antique
55
L aplatissement aux pôles est un phénomène mesure expérimentalement fin
17e
56
La gravité explique la tendance des planètes
À adopter des formes sphérique
57
C'est la force de centrifuge qui explique
L'élargissement équatorial
58
On appelle pesanteur la résultante en un point de
L'attraction gravitationnelle et de la force centrifuge
59
C'est la gravité qui est responsable de
La forme des objets
60
Gravité centrifuge résistance
Responsable de la forme
61
Équilibre hydrostatique
Forme de planète qui résulte de la pesanteur pression interne
62
Topographie désigne
Variation des reliefs sur Terre
63
L ellipsoide de référence est
Une approximation géométriquement simple
64
Le geoïde est une représentation
Réaliste du champ de pesanteur Terre
65
La topographie terrestre est
Bimodal océans continent
66
L'altitude des continents est....mais la profondeur des océans est...
Faible Grande
67
La terre présente un aplatissement de
1:300
68
La rayon terrestre moyen est de
6371km
69
Une surface de penseur c'est
Nécessairement horizontale
70
Il existe une infinité de surfaces
Equipotentielles de pesanteur autour de la Terre
71
Isostasie
Compensation des densités du à l'hétérogénéité