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Astronomie

Saturne dans le système solaire, en BD

15 juin 2023 by

Histoire en 10 vignettes réalisée à partir de notre poster « Le Système Solaire ».

Le système solaire est composé, outre le Soleil lui-même et par ordre de distance croissante à celui-ci, de quatre planètes telluriques internes – Mercure, Vénus, la Terre et Mars -, d’une ceinture d’astéroïdes composée de petits corps rocheux, de quatre planètes géantes externes – deux géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne, et deux planètes géantes de glaces que sont Uranus et Neptune – et de la ceinture de Kuiper, composée elle-même d’objets glacés. La limite gravitationnelle du Système solaire se situe bien plus loin encore, jusqu’à 1 ou 2 années-lumière du Soleil.

Je suis la seconde planète du système solaire par ma masse et ma taille. Je suis célèbre pour mes larges et multiples anneaux facilement observables avec un petit télescope. Ma masse volumique est inférieure à celle de l’eau.

Immersciences | De 51 Pegasus b à nos jours, comment détecte-t-on ces mondes extrasolaires ? (1/7)

19 octobre 2022 by

« Immersciences » est une véritable immersion au cœur des univers de recherche des équipes scientifiques des laboratoires de l’OSU Institut Pythéas (CNRS, AMU, IRD, INRAE), du fond des océans aux confins de l’Univers.

Les scientifiques interviewés y parlent de leurs découvertes, de leurs projets, des instruments qu’ils utilisent et parfois qu’ils conçoivent pour mener à bien leur recherche. A travers leurs propos, c’est parfois un voyage dans le temps qui nous est offert et nous permet de comprendre comment au fil du temps une aventure scientifique se construit. Parfois aussi, ils nous confient quelques anecdotes.

Des temps d’écoute « croustillants » qui vous immergent au cœur de la science en toute simplicité et vous font aussi rêver…

 

Réalisée pour accompagner l’exposition « La quête des mondes extrasolaires – Des planètes par milliers » les trois épisodes de cette série Astronomie suivent le parcours de l’exposition – de la détection de la première exoplanète en 1995 aux instruments programmés pour le futur et ce que l’on espère comprendre avec !

Avec Isabelle Boisse, Astronome adjointe au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (OSU Institut Pythéas / CNRS, AMU, CNES) et Auguste Le Van Suu, directeur de l’Observatoire de Haute-Provence (OSU Institut Pythéas / CNRS, AMU, IRD, INRAE)

« J’ai contribué au segment sol de la mission représenté par le télescope Colibri », François Dollon

20 août 2024 by

Le 22 juin 2024, le satellite franco-chinois SVOM a été lancé depuis la base de Xichang, puis mis en orbite autour de la Terre pour traquer un phénomène cosmique énigmatique, les sursauts gamma. Rencontre aux avant-postes de la mission spatiale avec François Dolon, directeur technique et ingénieur de recherche au Laboratoire d’astrophysique de Marseille et à l’observatoire de Haute-Provence (LAM, OSU PYTHEAS, CNRS, AMU)

Le satellite SVOM (Space Variable Object Monitor) s’apprête à propulser la physique des astroparticules dans une nouvelle ère.

Objectif principal de la mission : identifier plus précisément l’origine des sursauts gamma, ces émissions très courtes de rayonnement gamma ultra-énergétique qui signent la fin de vie d’étoiles massives ou la fusion d’étoiles à neutrons. Mais aussi observer d’éventuels sursauts ultra-longs, découvrir de nouvelles sources, compléter les observations d’ondes gravitationnelles et de neutrinos cosmiques… un programme chargé à mener pendant les cinq années d’exploitation prévues du satellite.

 

En savoir plus : https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/mission-svom-linfographie-pour-tout-comprendre

À lire dans CNRS le Journal : « Un satellite à l’affût des sursauts de l’Univers ».

« Peut-être verra-t-on un jour les signes d’un océan sur une exoplanète »

16 juin 2025 by

La Marseillaise : Voir des exoplanètes en imagerie directe a quelque chose de fascinant… ?

Arthur Vigan : C’est un des grands attraits de l’imagerie. C’est plus parlant pour le grand public qu’un spectre de longueurs d’onde à très haute résolution. Pourtant, ces derniers nous en apprennent généralement bien plus sur les exoplanètes : leur composition, celle de leur atmosphère, leur vitesse de rotation sur elle-même ou autour de leur étoile, etc. Toutefois, une image reste une forme de spectroscopie : c’est la représentation de la lumière reçue dans une – ou certaines – longueur(s) d’onde.

>> Lire la suite sur le site de La Marseillaise

ELT : Des défis hors normes pour le plus grand télescope au monde !

14 avril 2026 by

Le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille au centre de la révolution astronomique avec l’Extremely Large Telescope (ELT)

L’Extremely Large Telescope, en cours de construction au Chili, sera le plus grand télescope optique jamais construit.
Son ambition ? Plonger dans l’Univers primitif pour observer les premières galaxies, les premiers trous noirs et les premières étoiles, mais aussi explorer les exoplanètes et les objets de notre système solaire, repoussant ainsi les frontières de notre connaissance du cosmos. Avec un miroir primaire de 39 mètres de diamètre et des instruments d’une précision inégalée, l’ELT représente un défi technologique sans précédent.

Le LAM, un acteur clé du projet ELT
Le LAM joue un rôle central dans ce projet titanesque. Nos équipes travaillent activement sur le développement et la conception de deux des instruments phares de l’ELT, directement depuis nos installations à Marseille :

  • HARMONI, un spectrographe intégral de champ sous la responsabilité scientifique de Benoît Neichel, astronome au LAM. Cet instrument ouvrira de nouvelles perspectives pour l’étude des exoplanètes et l’analyse des premières galaxies de l’Univers.
  • MOSAIC, un spectrographe multi-objets sous la responsabilité scientifique de Roser Pello, conçu pour étudier la formation des galaxies, depuis les étoiles les plus faibles dans l’univers local jusqu’aux premières galaxies dans l’univers jeune, en passant par l’assemblage de la matière au cours des âges cosmiques.

Des technologies de pointe développées au LAM
L’ELT ne se contente pas d’être un télescope géant : il intègre des technologies innovantes, dont certaines sont développées et testées au sein même du LAM. Parmi elles :

  • L’optique adaptative, un système essentiel pour corriger les perturbations atmosphériques et obtenir des images d’une clarté exceptionnelle. Le LAM est impliqué dans le développement de techniques innovantes d’analyse de front d’onde pour l’optique adaptative.
  • L’intégration et les tests des instruments, une étape cruciale pour garantir leur performance une fois installés sur l’ELT.

Où en est la construction de l’ELT ?
La construction de l’ELT avance à grands pas. Les premières observations techniques sont attendues pour 2029, marquant le début d’une nouvelle ère pour l’astronomie. Au LAM, nous sommes fiers de contribuer à ce projet qui redéfinira notre compréhension de l’Univers.

Source : https://www.lam.fr/

Jupiter dans le système solaire, en BD

15 juin 2023 by

Histoire en 10 vignettes réalisée à partir de notre poster « Le Système Solaire ».

Le système solaire est composé, outre le Soleil lui-même et par ordre de distance croissante à celui-ci, de quatre planètes telluriques internes – Mercure, Vénus, la Terre et Mars -, d’une ceinture d’astéroïdes composée de petits corps rocheux, de quatre planètes géantes externes – deux géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne, et deux planètes géantes de glaces que sont Uranus et Neptune – et de la ceinture de Kuiper, composée elle-même d’objets glacés. La limite gravitationnelle du Système solaire se situe bien plus loin encore, jusqu’à 1 ou 2 années-lumière du Soleil.

Je suis la plus massive mais aussi la plus grosse des planètes gazeuses. Dans mon atmosphère externe règnent des vents violents et on peut y voir un grand nombre de nuages et de cyclones.

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