• Voyager 1 est bien dans l'espace interstellaire depuis août 2012. C'est à cette date que la sonde a franchi l'héliopause, une zone où les vents solaires sont stoppés par le gaz interstellaire qui constitue notre galaxie. Voyager 1 est la première sonde spatiale à franchir cette limite. Elle se trouve aujourd'hui a plus de 19 millards de kilomètres du soleil.

    La preuve de cette nouvelle a été apporté par l'éruption solaire de mars 2012. Les particules provenant de cette éruption ont atteint cette zone en avril 2013. La sonde a enregistré des oscillations dans le plasma environnant. Grace à ces oscillations on peut déduire la densité du plasma de la région. Cette densité était 40 fois plus élevé que tout ce que la sonde a rencontré dans le système solaire. Cette densité correspondait à celle du plasma interstellaire. Donc Voyager 1 était bien dans l'espace interstellaire.

    Voyager 1 vogue dans l'espace interstellaire

    La sonde Voyager 1


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  • Comment fonctionne le nouveau rover de la NASA ? Voici la réponse en plusieurs schema

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

    Schéma 1 : Vue éclatée de la sonde spatiale 1 - Étage de croisière  2 - Bouclier arrière 3 - Étage de descente 4 - Rover 5 - Bouclier thermique avant   6 - Logement du parachute

      

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

     Schéma 2 : véhicule de rentrée de MSL 1 - Bouclier thermique avant 2 - Bouclier arrière 3 - Lests largués avant l'entrée atmosphérique (x2) 4 - Moteurs contrôle orientation (x4) 5 - Panneau d'accès (x2) 6 - Évent 7 - Système séparation du bouclier thermique (x9) 8 - Logement du parachute 9 - Joint entre les 2 boucliers 10 - Lests largués avant ouverture du parachute (x6) 11 - Radomes des 2 antennes à faible gain 

      

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

    Schéma 3. Étage de descente : 1 - Radar Doppler, 2 Moteurs principaux (x8), 3 - Moteurs de contrôle d'orientation (x8), 4 - Antenne UHF, 5 - Rover

      

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

    Schéma 4 : : principaux équipement et instruments du rover

      

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

    Schéma 5. Le porte outils : 1 - Brosse DRT 2 - Foreuse PADS 3 - Système de préparation des échantillons CHIMRA 4 - Spectromètre à rayons X APXS 5 - Caméra microscope MAHLI

      

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

    Schéma 6 : la sonde dans sa configuration lors du transit vers Mars

      

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

    Schéma 7 : déroulement du transit entre la Terre et Mars avec les corrections de trajectoire intermédiaires (TCM).

      

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

    Schéma 8 : la trajectoire d'entrée sur Mars de MSL (simulation) est beaucoup plus abrupte que celle des sondes qui l'ont précédé.

      

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

    Schéma 9 : phase initiale de la descente de MSL vers le sol martien

      

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

    Schéma 10 : La descente sous parachute

      

    Fonctionnement de MSL-Curiosity

    Schéma 11 : Phase finale de la descente et atterrissage


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  • Curiosity a réussi son aterrissage le 6 août 2012 a 7h 31 (heure française). Curiosity a commencé a prendre des images du sol de Mars. Curiosity s'est posé dans le cratere Gale au pied du mont Sharp.

    Aterrissage brillant de Curiosity

    Aterrissage brillant de Curiosity

     Aterrissage brillant de Curiosity

      Aterrissage brillant de Curiosity

    Aterrissage brillant de Curiosity

    Aterrissage brillant de Curiosity

    Aterrissage brillant de Curiosity


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  •  Le Jeudi 5 Juillet 2012 Ariane V décollait de Kourou emportant avec elle deux satellites.

    Le premier était MSG-3 aussi appelé Meteosat 10. MSG-3 est un satellite Meteosat de seconde géneration. Cette génération compte quatre satellites Meteosat 10 est le troisième satellite.

    Le deuxième satellite est un satellite qui serviara à fournir des connexions internet. Il s'appelle Echostar XVII

    Le décollage d'Ariane V, Jeudi 5 Juillet 2012


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  • Apres plusieurs dizaines d'années de recherche les chercheurs du CERN ont découvert un nouveau boson qui correspond aux caractéristiques du boson de Higgs. Le boson de Higgs est une particule élémentaire qui expliquerait pourquoi certaines particules ont une masse et d'autres n'en n'ont pas.

     Les scientifiques ont découvert ce boson le 4 Juillet 2012 grâce aux grand collisionneur de hadrons (LHC) qui est un accélérateur de particules situé près de Genève.

    Le boson de Higgs est surnommé la particule de Dieu car il est considéré comme étant le coeur de notre comprehension de la nature de la matière.

    Le boson de Higgs est une particule élémentaire car il est constitué d'aucune autre particule contrairement aux atomes qui sont constitués de protons, de neutrons et d'électrons. Les protons et les neutrons aussi appellés nucléons ne sont pas des particules élémentaires car ils sont constitués de quarks. Les quarks et les électrons sont des particules élémentaires

      


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