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  • Space Race : une animation interactive qui vous fait visiter le système solaire

    Posté le 1 septembre 2014

    Space_Race-BBC_Future

    Vous voulez vous faire une idée des distances dans notre système solaire ? Ne cherchez pas plus loin : cette animation interactive de BBC Future est la meilleure qu’il m’ait été donné de voir jusqu’à maintenant.

    Ci-dessous, j’ai traduit les différentes étapes

    Préparez-vous à embarquer à bord de votre fusée.
    3… 2… 1… Décollage !

    6,1 km
    Début de la couche nuageuse haute (nuages de haut niveau)

    8,9 km
    Hauteur du Mont Everest

    11 km
    Altitude de croisière des avions de ligne

    13 km —— Fin de la troposphère / Début de la stratosphère ——

    22 km
    Altitude atteinte par Chuck Yeager dans le premier avion supersonique Bell X-1A (1953)

    23 km
    Altitude du Météore de Chelyabinsk lorsqu’il explosa (2013)

    24 km
    Altitude atteinte par le “Legonaut” (homme LEGO) lancé par 2 canadiens en janvier 2012

    27 km
    Altitude habituelle des ballons sonde météo

    39 km
    Félix Baumgartner établit le record du monde de l’altitude la plus élevée atteinte pour commencer une chute libre (2012)

    41 km
    Organismes vivants à la plus haute altitude
    Faible concentration de micro-organismes et de bactéries formant des spores

    50 km —— Fin de la stratosphère / Début de la mésosphère ——

    53 km
    Plus haut vol d’un ballon sans pilote

    65 km
    Les météores se désintègrent à cette altitude
    Seuls les gros météores atteignent la surface de la Terre (qui prennent alors le nom de météorites)

    80 km
    Plus basse altitude des aurores boréales

    90 km —— Fin de la mésosphère / Début de la thermosphère ——

    100 km
    Ligne de Karman : limite internationalement acceptée entre l’atmosphère et l’Espace

    150 km —— Début de l’orbite terrestre basse ——

    190 km
    Pluies de météores
    De petites particules brillent lorsqu’elles frappent l’atmosphère supérieure.

    330 km
    Premier homme dans l’Espace
    Altitude maximale atteinte par le premier cosmonaute Youri Gagarine en 1961

    420 km
    Station Spatiale Internationale (ISS)
    L’ISS maintient une orbite située entre 330 et 435 km d’altitude

    500 km
    A cette altitude, la force d’attraction gravitationnelle de la Terre n’est plus que de 86% celle de la surface
    Exemple : Si vous pesez 65 kg, à cette altitude vous ne pèserez plus que 55,9 kg.

    540 km
    Explosion nucléaire de plus haute altitude
    (Test ARGUS III, effectué au-dessus de l’Atlantique Sud en 1958)

    570 km
    Télescope Spatial Hubble

    600 km —— Fin de la thermosphère / Début de l’exosphère ——

    900 km
    Concentration de débris spatiaux
    Fragments de satellites et autres résidus de fusées

    1000 km —— Début de la ceinture intérieure de Van Allen ——
    Première des 2 zones de rayonnement intense qui peut endommager les satellites.

    1660 km
    Plus grande distance parcourue par un chien
    Il s’agit du chien soviétique Laika, à bord de Spoutnik 2 en 1957

    2000 km —— Fin de l’orbite terrestre basse ——

    2600 km
    La force d’attraction gravitationnelle à cette distance de la Terre n’est plus que de 50% celle de la surface

    6400 km
    La force d’attraction gravitationnelle à cette distance de la Terre n’est plus que de 25% celle de la surface

    10 000 km —— Fin de l’exosphère / Début de la magnétosphère ——
    Fin de la ceinture intérieure de Van Allen

    [A partir d’ici, l’échelle de l’animation interactive change : 1 pixel pour 10 km au lieu de 1 pixel pour 1 km]

    11 300 km
    Distance à laquelle un astéroïde de 15 mètres de diamètre est passé en septembre 2013

    15 000 km
    Début de la ceinture extérieure de Van Allen
    Deuxième des 2 zones de rayonnement intense qui peut endommager les satellites

    20 200 km
    Satellites GPS

    27 700 km
    Distance à laquelle un astéroïde de 30 mètres de diamètre (2012 DA14) est passé en février 2013

    35 800 km
    Satellites de communication

    60 000 km —— Fin de la magnétosphère / Début du système solaire interne ——
    Fin de la ceinture extérieure de Van Allen

    100 000 km
    Geocorona (couronne terrestre)
    Faible halo ultraviolet (Lyman-alpha) autour de la Terre qui est dû à la diffusion des atomes d’hydrogène par la lumière du Soleil

    [A partir d’ici, l’échelle de l’animation interactive change : 1 pixel pour 100 km au lieu de 1 pixel pour 10 km]

    318 000 km
    Distance à laquelle un astéroïde de 400 mètres de diamètre (2005 YU55) est passé en novembre 2011

    384 000 km
    Distance moyenne Terre-Lune

    400 000 km
    Distance la plus éloignée de la Terre parcourue par des humains
    C’est lors du retour d’urgence de la mission Apollo 13 (14 avril 1970) que les astronautes Haise, Lovell et Swigert sont passés derrière la Lune pour être propulsés vers la Terre.

    1 000 000 km
    [A partir d’ici, l’échelle de l’animation interactive change : 1 pixel pour 1000 km au lieu de 1 pixel pour 100 km]

    1 490 000 km
    Point de Lagrange 2 (L2)

    1 500 000 km
    Point de Lagrange 1 (L1)

    Les points de Lagrange sont des endroits où les effets gravitationnels de la Terre et du Soleil s’annulent. Ce sont en quelque sorte des parcs de stationnement cosmiques.

    2 260 000 km
    Distance la plus courte à laquelle une comète (Comète Lexell, 1770) s’est approchée de la Terre

    5 890 000 km
    Distance la plus courte à laquelle une comète (7P/Pons-Winnecke, 1927) s’est approchée de la Terre au XXème siècle

    6 900 000 km
    Passage de l’astéroïde Toutatis en décembre 2012

    8 000 000 km
    Distance du Soleil estimée par Tycho Brahe au XVIème siècle

    8 990 000 km
    Distance la plus courte à laquelle une comète (45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, 2011) s’est approchée de la Terre au XXIème siècle

    10 000 000 km
    [A partir d’ici, l’échelle de l’animation interactive change : 1 pixel pour 10 000 km au lieu de 1 pixel pour 1000 km]

    24 000 000 km
    Distance du Soleil estimée par Johannes Kepler au XVIIème siècle

    38 200 000 km
    Vénus
    Distance minimale de Vénus par rapport à la Terre

    55 700 000 km
    Mars
    Distance minimale de Mars par rapport à la Terre

    62 800 000 km
    Comète de Halley
    Approche la plus proche de la Terre (1986)

    77 300 000 km
    Mercure
    Distance minimale de Mercure par rapport à la Terre

    100 000 000 km
    [A partir d’ici, l’échelle de l’animation interactive change : 1 pixel pour 100 000 km au lieu de 1 pixel pour 10 000 km]

    140 000 000 km
    Distance du Soleil estimée par Giovanni Cassini au XVIIème siècle (1672)

    150 000 000 km
    Soleil
    Distance moyenne Terre-Soleil
    Les points de Lagrange L4 et L5 se trouvent également à cette distance

    215 000 000 km
    Distance de la Sonde Juno le 14 février 2014
    Cette sonde doit analyser l’atmosphère et les profondeurs de Jupiter

    300 000 000 km —— Bord intérieur de la ceinture principale d’astéroïdes ——
    C’est également la distance du Point de Lagrange L3

    400 000 000 km —— Fin du système solaire interne / Début du système solaire externe ——

    429 000 000 km
    Cérès
    Astéroïde le plus grand de notre système solaire (945 km de large)

    589 000 000 km
    Jupiter
    Distance minimale de Jupiter par rapport à la Terre

    600 000 000 km
    Bord extérieur de la ceinture principale d’astéroïdes

    1 000 000 000 km
    [A partir d’ici, l’échelle de l’animation interactive change : 1 pixel pour 1 000 000 km au lieu de 1 pixel pour 100 000 km]

    1 200 000 000 km
    Saturne
    Distance minimale de Saturne par rapport à la Terre

    1 500 000 000 km
    Sonde Cassini
    En orbite autour de Saturne depuis 2004

    2 580 000 000 km
    Uranus
    Distance minimale de Uranus par rapport à la Terre

    4 280 000 000 km
    Pluton
    Distance minimale de Pluton par rapport à la Terre

    4 310 000 000 km
    Neptune
    Distance minimale de Neptune par rapport à la Terre

    4 380 000 000 km
    Distance de la Sonde New Horizon, en route pour sa mission vers Pluton et la ceinture de Kuiper, à la date de création de cette animation (fin février 2014). La sonde se trouve maintenant à 4 426 600 990 000 km (29,59 UA). Pour savoir où New Horizon se trouve au moment où vous lisez ces lignes, c’est par ici

    4 490 000 000 km —— Fin du système solaire externe / Début de l’héliosphère ——
    Bord intérieur de la ceinture de Kuiper
    Région froide située au-delà des planètes. La plupart des objets de cette zone contiennent de l’eau gelée, du méthane et de l’ammoniac

    7 480 000 000 km
    Bord extérieur de la ceinture de Kuiper

    12 600 000 000 km
    Choc terminal
    Le vent de particules électriquement chargées en provenance du Soleil devient plus dense, plus chaud et plus lent

    15 700 000 000 km
    Sonde Voyager 2 (distance à la date du 21 février 2014)
    Lancée en août 1977, la sonde Voyager 2 contient un disque d’or contenant des messages de la Terre destinés à tout être vivant que la sonde pourrait rencontrer.

    19 000 000 000 km
    Sonde Voyager 1
    Lancée en septembre 1977, la sonde Voyager 1 est l’objet conçu par l’homme qui est le plus éloigné de notre Terre

    21 290 000 000 km —— Héliosphère / Frontière du système solaire ——

    Vous avez maintenant atteint les limites de notre système solaire

    A cette échelle il vous faudrait environ 23 millions d’années de défilement continu de cette page pour atteindre les régions les plus éloignées de l’Univers observable, à 46 milliards d’années-lumière de là.

    Longue vie et prospérité

     


    Voici quelques précisions sur cette animation interactive

    Dans l’Espace, tout est constamment en mouvement et les distances sont variables et dynamiques. Les données sont arrondies à un maximum de 3 chiffres significatifs. Dans la plupart des cas, nous avons donné les distances moyennes pour des raisons de simplicité. Pour les planètes, nous avons donné les distances minimales (les distances les plus proches de la Terre atteintes par les planètes au cours de leur orbite). Les autres distances (choc terminal, héliopause) sont incertaines, c’est pourquoi des approximations sont données. Certaines distances comme la l’emplacement des sondes et d’autres objets fabriqués par l’homme sont basées sur des données récupérées en février 2014. Pour les comètes et astéroïdes ce sont les diamètres qui sont indiqués. Toutes les distances sont les distances par rapport à la surface de la Terre.


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