Ne doit pas être confondu avec Astrologie L astronomie est la discipline scientifique qui étudie les objets célestes afi
Astronomie

L'astronomie est la discipline scientifique qui étudie les objets célestes afin d'expliquer leurs propriétés physiques et chimiques ainsi que leur origine et leur évolution. Elle prend sa source dans l'observation du ciel.

Partie de | Sciences physiques, science exacte, science de la nature, science |
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Pratiqué par | Astronome |
Objets | Objet céleste fluide sombre |
Histoire | Histoire de l'astronomie |
Le terme « astronomie » vient du grec ἀστρονομία / astronomía, « la loi des astres » (de ἄστρον / ástron, « astre, étoile », et νόμος / nómos, « loi »).
Avec plus de 5 000 ans d'histoire, l'astronomie remonte au-delà de l'Antiquité dans les pratiques religieuses préhistoriques. L'astronomie est l'une des rares sciences où les amateurs jouent encore un rôle actif. Elle est pratiquée à titre de loisir par un large public d'astronomes amateurs.
Histoire
L'astronomie est considérée comme la plus ancienne des sciences. L'archéologie révèle en effet que certaines civilisations de l'Âge du bronze, et peut-être du Néolithique, avaient déjà des connaissances en astronomie. On pense aujourd'hui que ces civilisations avaient compris le caractère périodique de certains phénomènes célestes et savaient reconnaître (ou avaient défini) quelques astérismes. L'astronomie moderne doit son développement à celui des mathématiques depuis l'Antiquité grecque, à l'invention d'instruments d'observation à la fin du Moyen Âge et surtout à l'abandon de dogmes installés par certaines croyances.
Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), dans son Exposition du système du Monde, introduit l'astronomie comme suit :
«L'Astronomie, par la dignité de son objet et par la perfection de ses théories, est le plus beau monument de l'esprit humain, le titre le plus noble de son intelligence. Séduit par les illusions des sens et de l'amour-propre, l'homme s'est regardé longtemps comme le centre du mouvement des astres, et son vain orgueil a été puni par les frayeurs qu'ils lui ont inspirées..
»
— Laplace, Exposition du système du Monde
L'astronomie a très longtemps été pratiquée parallèlement à l'astrologie.
Néolithique

On pense que certains des grands cercles mégalithiques du Néolithique avaient une vocation d' observatoires astronomiques. Les plus connus sont Nabta Playa (Égypte), vieux de 6 000 à 6 500 ans, et Stonehenge (Wiltshire, Angleterre), édifié 1 000 ans plus tard. Camille Flammarion, qui le comprit l’un des premiers, parlera au sujet des cercles mégalithiques de « monuments à vocation astronomique » et d'« observatoires de pierre ».
Des recherches plus récentes mettent néanmoins ces interprétations largement en doute. En particulier Clive Ruggles en 1997 souligne que seul l'alignement de l'Avenue lors du solstice d'été peut être acceptée comme preuve d'une possible utilisation astronomique du lieu, toutes les autres preuves/interprétations sont sujettes au doute ou à d'autres explications.
En 2024, Mike Parker publie dans Archaeology International un article suggérant que Stonehedge a été construit dans le but politique d'unifier la population de l'actuel Royaume-Uni.
Antiquité
Les systèmes les mieux connus sinon les plus développés sont :
- dans l'Ancien Monde :
- l'astronomie indienne et chinoise : le Rig-Véda mentionne 27 constellations associées au mouvement du Soleil ainsi que les 13 divisions zodiacales du ciel,
- l'astronomie sumérienne, et ses dérivées les astronomies chaldéenne, mésopotamienne, égyptienne et hébraïque. Si bien que la Bible contient des énoncés au sujet de la position de la Terre dans l'Univers et sur la nature des étoiles et des planètes ;
- dans le Nouveau Monde, les astronomies amérindiennes sont aussi déjà très développées, notamment la toltèque, la zapotèque (assez proche) et la maya tout à fait originale. Ainsi, sans aucun instrument optique, les Mayas avaient réussi à décrire avec précision les phases et éclipses de Vénus.
Préalables
Toutes les observations effectuées avant l'an 1600 environ, se faisaient à l'œil nu: elles se limitaient globalement à l'enregistrement du lever et du coucher de certains astres, ainsi que de certains évènements remarquables (éclipses de Lune, de Soleil,...).
La plupart des observations effectuées avant l'antiquité grecques étaient principalement apotélésmatiques, celles qui ne l'étaient pas organisaient les travaux champêtres ou orientaient les navigateurs.
Tycho Brahé s'est démarqué par la précision de ses observations à l’œil nu, qui permit à Kepler ses découvertes.
Hésiode précise au VIIIe siècle av. J.-C. dans Les Travaux et les Jours :
«Commence la moisson quand les Pléiades, filles d'Atlas, se lèvent dans les cieux, et le labourage quand elles disparaissent ; elles demeurent cachées quarante jours et quarante nuits, et se montrent de nouveau lorsque l'année est révolue, à l'époque où s'aiguise le tranchant du fer... Lorsque Orion et Sirius seront parvenus jusqu'au milieu du ciel, et que l'Aurore aux doigts de rose contemplera Arcture, ô Persès ! cueille tous les raisins et apporte-les dans ta demeure...
»
Haute Antiquité
À ses débuts, l'astronomie consiste en l'observation et en la tentative de prédiction du mouvement des objets célestes visibles à l'œil nu.
En Mésopotamie, le repérage des trajets des astres errants (les planètes) se fait sur trois voies parallèles à l'équateur. Ensuite, après les premières observations systématiques de la fin du IIe millénaire (vers -1200), les trajets du Soleil et de la Lune sont mieux connus. Vers le VIIIe siècle av. J.-C. apparaît la notion d'écliptique.
Vers le milieu du Ier millénaire on voit émerger un découpage de l'écliptique (dans le sens ancien) pour le repérage de la position des astres. Selon les civilisations ce découpage s'effectue en un nombre varié de parties. En Mésopotamie, l'écliptique (voir Zodiaque) est divisée en douze parties, chacune de ces parties est nommée.
L'astronomie mésopotamienne, comme toutes les astronomies avant l'astronomie grecque tardive, interprète les mouvements des astres par une volonté d'un démiurge.
Dans la Bibliothèque historique de Diodore de Sicile (livre II, page 146), on lit ceci:
«XXX. Les Chaldéens enseignent que le monde est éternel de sa nature, qu'il n'a jamais eu de commencement et qu'il n'aura pas de fin. Selon leur philosophie, l'ordre et l'arrangement de la matière sont dus à une providence divine ; rien de ce qui s'observe au ciel n'est l'effet du hasard ; tout s'accomplit par la volonté immuable et souveraine des dieux. Ayant observé les astres depuis les temps les plus reculés, ils en connaissent exactement le cours et l'influence sur les hommes, et prédisent à tout le monde l'avenir.
»
Les astronomes mésopotamiens ont cependant le grand mérite d'avoir consigné soigneusement de nombreuses observations dès le VIIIe siècle au moins. Ces observations seront très utiles aux astronomes Grecs.
Dans la Composition Mathématique de Ptolémée, on lit ceci:
«(...) Nous avons pris pour première éclipse celle qui a été observée à Babylone, la trente-unième année du règne de Darius premier, dans la nuit du trois au quatre du mois égyptien Tybi, au milieu de la sixième heure. On y vit la lune obscurcie de deux doigts du côté du midi (...) La seconde éclipse est celle qui a été observée à Alexandrie, la neuvième année d'Adrien, dans la nuit du 17 au 18 du mois égyptien Pachon, à 3 heures équinoxiales avant minuit. La lune y fut également obscurcie de la sixième partie de son diamètre du côté du midi.
»
Antiquité classique et tardive
Avec Thalès et l'école de Millet débute la recherche de "lois" expliquant le mouvement des astres. En particulier Anaxagore qui fût condamné à mort par les Athéniens pour avoir détruit l'influence des dieux sur la nature, en réduisant les phénomènes à des lois immuables.
Socrate considère l’astronomie comme futile,, Ératosthène, Eudoxe de Cnide, Apollonios, Hipparque et Ptolémée, construisent progressivement une théorie géocentrique très élaborée. Aristarque de Samos et quelques autres imaginent une théorie héliocentrique.
Platon et plus encore Aristote imposent leurs visions du Monde, bien plus basée sur des considérations esthétiques (tous les mouvements des astres sont circulaires) et poétiques ( les quatre éléments plus l'Ether) que scientifiques. La vision aristotélicienne du Monde -- l'astronomie d'Aristote-- va s'imposer pendant presque 2000 ans. L'on mesure alors le courage qu'il aura fallu aux Copernic, Bruno, Kepler et Galilée pour remettre en cause cette vision du Monde.
En ce qui concerne le Système solaire, grâce à la théorie des épicycles et à l'élaboration de tables fondées sur cette théorie, il est possible, dès l'époque alexandrine, de calculer de manière assez précise les mouvements des astres, y compris les éclipses lunaires et solaires. Concernant l'astronomie stellaire, les Anciens Grecs apportent d'importantes contributions: des débuts de trigonométrie et de trigonométrie sphérique et la définition d'un système de magnitude. L’Almageste de Ptolémée contient déjà une liste de quarante-huit astérismes et 1 022 étoiles.
Moyen Âge

L'astronomie ne peut être étudiée sans l'apport d'autres sciences qui lui sont complémentaires et nécessaires : les mathématiques (géométrie, trigonométrie), ainsi que la philosophie. Elle sert au calcul du temps.
Sur les sciences et l'éducation en général au Moyen Âge :
Haut Moyen Âge
L'astronomie indienne aurait culminé vers 500, avec l'Āryabhaṭīya, qui présente un système mathématique quasi-copernicien, dans lequel la Terre tourne sur son axe. Ce modèle considère le mouvement des planètes par rapport au Soleil.
Pour s'orienter sur mer mais aussi dans le désert, les civilisations arabo-persanes ont besoin de données très précises. Dérivée des astronomies indienne et grecque, l'astronomie islamique culminera vers le Xe siècle.
Boèce est le fondateur dès le VIe siècle du quadrivium, qui inclut l'arithmétique, la géométrie, la musique et l'astronomie.
Après les invasions barbares, l'astronomie se développe relativement peu en Occident.
Elle est par contre florissante dans le monde musulman à partir du IXe siècle. L'astronome persan al-Farghani (805-880) écrit beaucoup sur le mouvement des corps célestes ; il effectue une série d'observations qui lui permettent de calculer l'obliquité de l'écliptique. Al-Kindi (801-873), philosophe et scientifique encyclopédique, écrit 16 ouvrages d'astronomie. Al-Battani (855-923) est astronome et mathématicien. Al-Hasib Al Misri (850-930) est mathématicien égyptien. Al-Razi (864-930) est scientifique persan. Enfin, Al-Fârâbî (872-950) est un grand philosophe et scientifique iranien.
À la fin du Xe siècle, un grand observatoire est construit près de Téhéran par l'astronome perse al-Khujandi.
La philosophie (Platon et Aristote) fait partie intégrante, avec l'ensemble des autres sciences (médecine, géographie, mécanique, etc.) de ce grand mouvement de renaissance appelé Âge d'or de l'Islam.
Saint Bède le Vénérable, au VIIIe siècle, développe en Occident les arts libéraux (trivium et quadrivium). Il établit les règles du comput pour le calcul des fêtes mobiles et pour le calcul du temps, qui nécessitent des éléments d'astronomie.
D'autres éléments sont introduits en Occident par l'intermédiaire de Gerbert d'Aurillac (Sylvestre II) un peu avant l'an mille, avec la philosophie d'Aristote. Il est difficile de savoir exactement quels astronomes musulmans sont alors connus de Gerbert d'Aurillac.
Bas Moyen Âge
L'œuvre d'Al-Farghani est traduite en latin au XIIe siècle, en même temps que bien d'autres traités arabes et que la philosophie d'Aristote.
Dans le monde musulman, on peut citer :
- en Perse, Omar Khayyam (1048-1131), qui compile une série de tables astronomiques et réforme le calendrier ;
- Ibn al-Haytham (965-1039), mathématicien et physicien arabe ;
- Al-Biruni, (973-1048), mathématicien, astronome, encyclopédiste, etc. ;
- Nasir ad-Din at-Tusi (1201-1274), philosophe, mathématicien, astronome et théologien perse (considéré comme l'un des fondateurs de la trigonométrie) ;
- Al-Kashi (1380-1429), en Iran et Ouzbékistan actuels ;
- Al-Maghribi ;
- Abd al-Rahman al-Soufi.
L'astronomie dans le monde arabe a connu une période florissante pendant le Bas Moyen Âge, et les astronomes arabes ont apporté des contributions significatives à l'histoire de l'astronomie.
Au cours de l'âge d'or de l'islam, l'astronomie était une discipline très développée dans le monde arabe. Les savants arabes ont non seulement traduit et préservé les connaissances astronomiques grecques, mais ont également effectué leurs propres recherches et observations. Les astronomes arabes ont ainsi développé de nouveaux instruments et méthodes pour l'observation du ciel.
Parmi les plus célèbres astronomes arabes figurent Al-Khwarizmi, Al-Farghani et Ibn al-Haytham, également connu sous le nom d'Alhazen. Al-Khwarizmi a contribué à la cartographie stellaire et a développé des tables astronomiques précises, tandis qu'Al-Farghani a travaillé sur la mesure de la circonférence de la terre et la précession des équinoxes. Alhazen, quant à lui, a étudié la réfraction de la lumière et a proposé la première théorie sur la vision.
Les contributions des astronomes arabes ont eu un impact important sur l'astronomie européenne, en particulier pendant la Renaissance, lorsque les savants européens ont découvert et traduit les œuvres des astronomes arabes. L'astronomie arabe a également influencé les mathématiques et la philosophie, et a joué un rôle important dans la diffusion des connaissances scientifiques entre l'Est et l'Ouest.
Aujourd'hui, les astronomes arabes continuent de faire des contributions significatives à la science. Par exemple, les astronomes de l'Observatoire du Golfe à Abou Dhabi ont découvert des exoplanètes en utilisant des méthodes de détection innovantes, tandis que l'Observatoire d'Al-Sharjah en Égypte a étudié la lumière des étoiles pour comprendre leur composition et leur histoire.
L'importance de l'astronomie dans le monde arabe a diminué après le XVIe siècle en raison de facteurs tels que les conflits politiques, la colonisation et le manque d'investissement dans la recherche scientifique. Cependant, il y a eu un renouveau récent de l'intérêt pour l'astronomie dans certains pays arabes, avec des initiatives pour construire de nouveaux observatoires et encourager la recherche scientifique.
En fin de compte, l'astronomie arabe a eu un impact durable sur la science et la culture du monde entier. Les contributions des astronomes arabes ont permis de préserver et de développer les connaissances scientifiques et ont ouvert la voie à de nouvelles découvertes dans l'astronomie et d'autres domaines de la science.
Époque moderne


Pendant la Renaissance, Copernic propose un modèle héliocentrique du Système solaire ayant de nombreux points communs avec la thèse de Nasir ad-Din at-Tusi, avec le De revolutionibus publié en 1543 après sa mort.
Près d'un siècle plus tard, cette idée est défendue, étendue et corrigée par Galilée et Kepler. Galilée imagine une lunette astronomique, en s'inspirant des travaux du hollandais Hans Lippershey (dont la lunette ne grossissait que trois fois et déformait les objets), pour améliorer ses observations et surtout découvrir des objets ne tournant pas autour de la Terre, centre du Monde : les satellites de Jupiter. La théorie géocentrique est un peu plus ébranlée. S'appuyant sur des relevés d'observation très précis faits par le grand astronome Tycho Brahe, Kepler est le premier à démontrer que le système d'Aristote est faux : les planètes se meuvent selon des ellipses (et non plus des cercles) dont le Soleil occupe l'un des foyers et énonce ses lois, annonçant ainsi une thèorie héliocentrique.
C'est Isaac Newton qui, en formulant la loi de l'attraction des corps (la loi de la gravitation) associée à ses lois du mouvement permet finalement de donner une explication théorique au mouvement des planètes. Il invente aussi le télescope réflecteur, qui améliore les observations.
Le passage du modèle géocentrique de Ptolémée au modèle héliocentrique avec Copernic / Galilée / Newton est décrit par le philosophe des sciences Thomas Samuel Kuhn comme une révolution scientifique.
Époque contemporaine

On découvre que les étoiles sont des objets très lointains : l'étoile la plus proche du Système solaire, Proxima du Centaure, est à plus de quatre années-lumière.
Avec l'introduction de la spectroscopie, on montre qu'elles sont similaires au Soleil, mais dans une grande gamme de températures, de masses et de tailles. L'existence de notre galaxie, la Voie lactée, en tant qu'ensemble distinct d'étoiles, n'est prouvée qu'au début du XXe siècle du fait de l'existence d'autres galaxies.
Peu après, on découvre l'expansion de l'Univers, et la loi de Hubble établissant une relation entre la vitesse d'éloignement des autres galaxies par rapport au Système solaire et leur distance.
La cosmologie fait de grands progrès durant le XXe siècle, notamment avec la théorie du Big Bang, largement confirmée par l'astronomie et la physique, comme le rayonnement thermique cosmologique (ou rayonnement fossile), et les différentes théories de nucléosynthèse expliquant l'abondance des éléments chimiques et de leurs isotopes dans l'univers.
Dans les dernières décennies du XXe siècle, l'apparition des radiotélescopes, de la radioastronomie et des moyens de traitement informatique autorisent de nouveaux types d'expérimentations sur les corps célestes éloignés, par analyse spectroscopique des raies d'émission émises par les atomes et leurs différents isotopes lors des sauts quantiques, et transmis à travers l'espace par les ondes électromagnétiques.
L'UNESCO décrète 2009 comme étant l'Année mondiale de l'astronomie.
Matières de l'astronomie

À son début, durant l'Antiquité, l'astronomie consiste principalement en l'astrométrie, c'est-à-dire la mesure de la position dans le ciel des étoiles et des planètes.
Plus tard, des travaux de Kepler et de Newton naît la mécanique céleste qui permet la prévision mathématique des mouvements des corps célestes sous l'action de la gravitation, en particulier les objets du Système solaire. La plus grande partie du travail dans ces deux disciplines (l'astrométrie et la mécanique céleste), auparavant effectué à la main, est maintenant fortement automatisée grâce aux ordinateurs et aux capteurs CCD, au point que maintenant elles sont rarement considérées comme des disciplines distinctes. Dorénavant, le mouvement et la position des objets peuvent être rapidement connus, si bien que l'astronomie moderne est beaucoup plus concernée par l'observation et la compréhension de la nature physique des objets célestes.
Depuis le XXe siècle, l'astronomie professionnelle a tendance à se séparer en deux disciplines : astronomie d'observation et astrophysique théorique. Bien que la plupart des astronomes utilisent les deux dans leurs recherches, du fait des différents talents nécessaires, les astronomes professionnels tendent à se spécialiser dans l'un ou l'autre de ces domaines. L'astronomie d'observation est concernée principalement par l'acquisition de données, ce qui comprend la construction et la maintenance des instruments et le traitement des résultats. L'astrophysique théorique s'intéresse à la recherche des implications observationnelles de différents modèles, c'est-à-dire qu'elle cherche à comprendre et à prédire les phénomènes observés.
L'astrophysique est la branche de l'astronomie qui détermine les phénomènes physiques déduits par l'observation des astres. Actuellement, les astronomes ont tous une formation poussée en astrophysique et leurs observations sont presque toujours étudiées dans un contexte astrophysique. En revanche, il existe un certain nombre de chercheurs et chercheuses qui étudient exclusivement l'astrophysique. Le travail des astrophysiciens est d'analyser des données d'observations astronomiques et d'en déduire des phénomènes physiques.
Les domaines d'études de l'astronomie sont aussi classés en deux autres catégories :
- par sujet, généralement selon la région de l'espace (par exemple, l'astronomie galactique) ou le type de problème traité (formation des étoiles, cosmologie) ;
- par le mode d'observation, selon le type de particules détectées (lumière, neutrino) ou leur longueur d'onde (radio, lumière visible, infrarouge).
Matières par sujet
Astrobiologie
Sujet d'étude récent (bien que des spéculations sur le sujet plus anciennes existent, dans le domaine du fantastique en particulier) et en pleine expansion ayant pour objet principal la recherche de vie extraterrestre, c'est-à-dire existant au-delà des limites de la planète Terre. Plusieurs sujets sont abordés : recherche de biomarqueurs dans les atmosphères planétaires, de fossiles pour les planètes telluriques, sur les extrémophiles afin de comprendre les limites du vivant, de civilisations avancées et éventuels signaux, et comprendre l'origine même de la vie (notamment sur Terre).
Astronomie solaire

L'étoile la plus étudiée est le Soleil, une petite étoile typique de la séquence principale de type spectral G2V et vieille d'environ 4,6 milliards d'années. Le Soleil n'est pas considéré comme une étoile variable, mais il subit des changements périodiques de son activité, ce qui peut être vu grâce aux taches solaires. Ce cycle solaire de fluctuation du nombre de taches dure 11 ans. Les taches solaires sont des régions plus froides que la normale qui sont associées à une activité magnétique intense.
La luminosité du Soleil a régulièrement augmenté au cours de sa vie. Aujourd'hui, il est en effet 40 % plus brillant qu'au moment où il est devenu une étoile de la séquence principale[Quand ?]. Le Soleil a également subi des changements périodiques de luminosité ayant eu un impact significatif sur la Terre. Par exemple, on soupçonne le minimum de Maunder d'être la cause du petit âge glaciaire survenu durant le Moyen Âge.
Au centre du Soleil se trouve le cœur, une zone où la température et la pression sont suffisantes pour permettre la fusion nucléaire. Au-dessus du noyau se trouve la zone de radiations, où le plasma transporte les flux d'énergie au moyen de radiations. La couche recouvrant la zone de radiations forme la zone de convection où l'énergie est conduite vers la photosphère grâce à la convection, autrement dit, les déplacements physiques du gaz. On croit que cette zone de convection est à l'origine de l'activité magnétique qui génère les taches.
La surface extérieure du Soleil est appelée photosphère. Juste au-dessus de cette couche se trouve une mince région appelée chromosphère. Enfin se trouve la couronne solaire.
Le vent solaire, un flux de plasma constitué essentiellement de particules chargées, « souffle » constamment à partir du Soleil jusqu'à l'héliopause. Il interagit avec la magnétosphère terrestre pour créer les ceintures de Van Allen. Les aurores polaires sont également une conséquence de ce vent solaire.
Planétologie

Ce domaine de la planétologie s'intéresse à l'ensemble des planètes, des lunes, des planètes naines, des comètes, des astéroïdes, et des autres corps orbitant autour du soleil ; ainsi qu'aux exoplanètes. Le Système solaire a été relativement bien étudié, d'abord à l'aide de télescopes puis aux moyens de sondes. Cela a fourni une bonne compréhension globale de la formation et de l'évolution de ce système planétaire, bien qu'un grand nombre de découvertes soient encore à accomplir.
Le Système solaire est subdivisé en cinq parties : le Soleil, les planètes internes, la ceinture d'astéroïdes, les planètes externes et le nuage d'Oort. Les planètes internes sont toutes telluriques, il s'agit de Mercure, Vénus, la Terre, et Mars. Les planètes externes, des géantes gazeuses, sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Derrière Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, et finalement, le nuage d'Oort, qui s'étend probablement sur une année-lumière.
Les planètes ont été formées par un disque protoplanétaire qui entourait le Soleil lorsqu'il venait de se former. Grâce à un processus combinant attraction gravitationnelle, collision, et accrétion, le disque forma des amalgames de matières qui allaient devenir, avec le temps, des protoplanètes. À ce moment-là, la pression de radiation du vent solaire a expulsé la majorité de la matière qui ne s'était pas assemblée, et seules les planètes munies d'une masse suffisante purent retenir leur atmosphère gazeuse. Les planètes ont continué d'éjecter la matière restante durant une période d'intense bombardement météoritique, comme en témoignent les nombreux cratères trouvés, entre autres, sur la Lune. Durant cette période, quelques protoplanètes ont pu entrer en collision, et selon l'hypothèse majeure, c'est ainsi que la Lune fut formée.
Une fois qu'une planète atteint une masse suffisante, les matériaux de différentes densités commencent à se séparer entre eux, c'est la différenciation planétaire. Ce processus peut former un noyau rocheux ou métallique, entouré par un manteau et une croûte. Le cœur peut inclure des régions solides et liquides, et dans certains cas, il peut générer son propre champ magnétique, qui protège la planète et son atmosphère des attaques du vent solaire.
Astronomie stellaire

L'étude des étoiles et de l'évolution stellaire est fondamentale pour notre compréhension de l'univers. L'astrophysique des étoiles a été déterminée grâce à l'observation et à la compréhension théorique ainsi que par des simulations informatiques.
Une étoile se forme dans des régions denses de poussières et de gaz, connues sous le nom de nuages moléculaires géants. Lorsqu'ils sont déstabilisés, les fragments peuvent s'effondrer sous l'influence de la gravité pour former une protoétoile. Une région suffisamment dense et chaude provoquera une fusion nucléaire, créant ainsi une étoile de la séquence principale.
Presque tous les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium ont été créés dans le noyau des étoiles.
Les caractéristiques de l'étoile résultant dépendent d'abord de sa masse de départ. Plus l'étoile est massive, plus sa luminosité est importante et plus elle videra le stock d'hydrogène présent dans son noyau rapidement. Au fil du temps, cette réserve est entièrement convertie en hélium, et l'étoile commence alors à évoluer. La fusion de l'hélium requiert une plus grande température dans le noyau, de cette façon, l'étoile s'agrandit et son noyau se densifie en même temps. Devenue une géante rouge, notre étoile consume alors son hélium. Cette phase est relativement courte. Les étoiles très massives peuvent aussi subir une série de phases rétrécissantes, où la fusion se poursuit en éléments de plus en plus lourds.
Le destin final de l'étoile dépend de sa masse: les étoiles qui sont plus de 8 fois plus massives que le soleil peuvent s'effondrer en supernova ; alors que les étoiles plus légères forment des nébuleuses planétaires et évoluent en naines blanches. Ce qui reste d'une très grosse étoile est une étoile à neutrons, ou dans certains cas un trou noir. Les étoiles binaires proches peuvent suivre des chemins plus complexes dans leur évolution, comme un transfert de masse par le compagnon d'une naine blanche pouvant causer une supernova. Les phases finales de la vie des étoiles, y compris les nébuleuses planétaires et les supernovas, sont nécessaires à la distribution de métaux dans le milieu interstellaire; sans cela, toutes les nouvelles étoiles (leur système planétaire y compris) seraient uniquement formées à partir d'hydrogène et d'hélium.
Astronomie galactique

Le Système solaire orbite au sein de la Voie lactée, une galaxie spirale barrée qui est un membre important du Groupe local. C'est une masse tournante formée de gaz, d'étoiles et d'autres objets maintenus ensemble par une attraction gravitationnelle mutuelle. Étant donné que la Terre est située dans un bras extérieur poussiéreux, il y a une grande partie de la Voie lactée que l'on ne peut pas voir.
Au centre de la Voie lactée se trouve le noyau, un bulbe de forme étirée qui d'après de nombreux astronomes abriterait un trou noir supermassif en son centre gravitationnel. Celui-ci est entouré de quatre bras spiraux majeurs démarrant du noyau. C'est une région active de la galaxie qui contient beaucoup d'étoiles jeunes appartenant à la population II. Le disque est entouré par un halo sphéroïdal d'étoiles plus vieilles de population I, ainsi que par une concentration relativement dense d'amas globulaires,.
Entre les étoiles se trouve le milieu interstellaire, une région de matière éparpillée. Dans les régions les plus denses, des nuages moléculaires formés principalement d'hydrogène moléculaire contribuent à la formation de nouvelles étoiles. Cela commence avec des nébuleuses sombres qui se densifient puis s'effondrent (en un volume déterminé par la longueur de Jeans) pour former des protoétoiles compactes.
Quand des étoiles plus massives apparaissent, elles transforment le nuage en une région HII de gaz et de plasma luminescent. Le vent stellaire et les explosions de supernova servent finalement à disperser le nuage, laissant souvent derrière lui un ou plusieurs amas ouverts. Ces amas se dispersent graduellement et les étoiles rejoignent la population de la Voie lactée.
Les études cinématiques de la matière présente dans la Voie lactée ont démontré qu'il y a plus de masse qu'il n'y parait. Un halo de matière noire semble dominer la masse, bien que la nature de cette matière noire reste indéterminée.
Astronomie extragalactique

L'étude des objets situés en dehors de notre galaxie est une branche de l'astronomie concernée par la formation et l'évolution des galaxies ; leur morphologie et classification ; l'examen des galaxies actives ; ainsi que par les groupes et amas de galaxies. Ces derniers sont importants pour la compréhension des structures à grande échelle de l'Univers.
La plupart des galaxies sont organisées en formes distinctes, ce qui permet d'établir un schéma de classification. Elles sont communément divisées en galaxies spirales, elliptiques et irrégulières.
Comme son nom l'indique, une galaxie elliptique a la forme d'une ellipse. Ses étoiles se déplacent sur une orbite choisie au hasard sans aucune direction préférée. Ces galaxies ne contiennent que peu ou pas de gaz interstellaire, peu de régions de formation d'étoiles, et généralement des étoiles âgées. On trouve généralement des étoiles dans les noyaux d'amas galactiques qui peuvent se former à partir de la fusion de plus grandes galaxies.
Une galaxie spirale est organisée comme un disque plat en rotation, avec généralement un bulbe proéminent ou une barre en son centre, ainsi que des bras spiraux qui s'étendent vers l'extérieur. Ces bras sont des régions poussiéreuses de formations d'étoiles où les jeunes étoiles massives produisent une teinte bleue. Les galaxies spirales sont typiquement entourées d'un halo d'étoiles plus vieilles. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède sont des galaxies spirales.
Les galaxies irrégulières sont chaotiques en apparence et ne sont ni spirales, ni elliptiques. Environ un quart des galaxies sont irrégulières. La forme si particulière peut être le résultat d'une interaction gravitationnelle.
Une galaxie active est une structure dont une partie significative de l'énergie qu'elle émet ne provient pas de ses étoiles, de son gaz ou de sa poussière. Ce type de galaxie est alimenté par une région compacte en son noyau, généralement grâce à un trou noir supermassif, pense-t-on, qui émettrait des radiations grâce aux matériaux qu'il avale.
Une radiogalaxie est une galaxie active qui est vraiment très lumineuse dans le domaine radio du spectre électromagnétique et qui produit de gigantesques lobes de gaz. Les galaxies actives émettant des radiations très énergétiques incluent les galaxies de Seyfert, les quasars et les blazars. Les quasars semblent être les objets les plus lumineux de l'univers connu.
Les grandes structures du cosmos sont représentées par des groupes et des amas de galaxies. Cette structure est organisée de manière hiérarchique, dont les plus grandes connues à ce jour[Quand ?] sont les superamas. Le tout est agencé en filaments et en murs, laissant d'immenses régions vides entre eux.
Cosmologie

La cosmologie (du grec κόσμος / kósmos, « monde, univers », et λόγος / lógos, « parole, récit, étude ») pourrait être considérée comme l'étude de l'Univers comme étant un tout.

Les observations de la structure de l'Univers à grande échelle, une branche appelée cosmologie physique, a donné une profonde connaissance de la formation et de l'évolution du cosmos. La théorie bien acceptée du Big Bang est fondamentale à la cosmologie moderne qui dit que l'univers a commencé comme un simple point et qu'il s'est ensuite agrandi durant 13,7 milliards d'années jusqu'à son état actuel. Le concept du Big Bang peut être retracé jusqu'à la découverte du fond diffus cosmologique en 1965.
Dans ce processus d'expansion, l'univers a connu plusieurs stades d'évolution. Dans les tout premiers temps, nos théories actuelles montrent une inflation cosmique extrêmement rapide, ce qui a homogénéisé les conditions de départ. Ensuite, la nucléosynthèse primordiale a produit les éléments de base de l'univers nouveau-né.
Lorsque les premiers atomes furent formés, l'espace devint transparent aux radiations, libérant ainsi de l'énergie, perçue aujourd'hui à travers le fond diffus cosmologique. L'expansion de l'univers connut alors un âge Sombre dû au manque de sources d'énergie stellaires.
Une structure hiérarchique de la matière commença à se former à partir de variations minuscules de la densité de matière. La matière s'accumula alors dans les régions les plus denses, formant des nuages de gaz interstellaire et les toutes premières étoiles. Ces étoiles massives déclenchèrent alors le processus du réionisation et semblent être à l'origine de la création de beaucoup d'éléments lourds du jeune univers.
L'attraction gravitationnelle a regroupé la matière en filaments, laissant ainsi d'immenses régions vides dans les lacunes. Graduellement, des organisations de gaz et de poussière ont émergé pour former les premières galaxies primitives. Au fil du temps, celles-ci ont attiré plus de matière, et se sont souvent organisées en amas de galaxies, puis en superamas.
L'existence de la matière noire et de l'énergie sombre est fondamentale à la structure de l'univers. On pense maintenant qu'elles sont les composantes dominantes, formant 96 % de la densité de l'univers. Pour cette raison, beaucoup d'efforts sont déployés dans le but de découvrir la composition et la physique régissant ces éléments.
Disciplines par type d'observation
En astronomie, l'information provient principalement de la détection et de l'analyse de la lumière visible ou d'une autre onde électromagnétique. L'astronomie d'observation peut être divisée selon les régions observées du spectre électromagnétique. Certaines parties du spectre peuvent être observées depuis la surface de la Terre, alors que d'autres sont seulement observables à de hautes altitudes voire dans l'espace. Des informations spécifiques sur ces sous-branches sont données ci-dessous.
Radioastronomie

La radioastronomie étudie les radiations d'une longueur d'onde supérieure au millimètre. La radioastronomie est différente des autres formes d'observations astronomiques dans la mesure où les ondes radio sont traitées davantage comme des ondes plutôt que comme des photons discrets. Il est plus facile de mesurer l'amplitude et la phase des ondes radio que celles de longueurs d'onde plus courtes.
Bien que certaines ondes radio soient produites par certains objets astronomiques sous forme d'émissions thermiques, la plupart des émissions radio qui sont observées depuis la Terre sont vues sous forme de rayonnement synchrotron, qui est produit lorsque les électrons oscillent autour de champs magnétiques. En outre, un certain nombre de raies spectrales produites par le gaz interstellaire, notamment la raie d'hydrogène à 21 cm, sont observables dans le domaine radio,.
Une grande variété d'objets sont observables en ondes radio, ce qui inclut les supernovae, le gaz interstellaire, les pulsars et les noyaux galactiques actifs,.
Astronomie infrarouge
L'astronomie infrarouge s'occupe de la détection et de l'analyse du rayonnement infrarouge (longueurs d'onde plus longues de celle de la lumière rouge). Excepté pour les longueurs d'onde situées près de la lumière visible, le rayonnement infrarouge est fortement absorbé par l'atmosphère ; d'autre-part, celle-ci produit des émissions d'infrarouge significatives. Par conséquent, les observatoires infrarouges doivent être situés sur des lieux très élevés et secs, ou dans l'espace.
L'astronomie infrarouge est particulièrement utile pour l'observation des régions galactiques entourées de poussière et pour les études des gaz moléculaires. Sollicitée dans le cadre de l'observation d'objets froids (moins de quelques centaines de kelvins) elle est donc également utile à l'observation des atmosphères planétaires.
Parmi les observatoires à infrarouge, on peut citer les télescopes spatiaux Spitzer et Herschel.
Astronomie optique

D'un point de vue historique, l'astronomie optique, également appelée astronomie de la lumière visible, est la plus ancienne forme d'astronomie. À l'origine, les images optiques étaient dessinées à la main. À la fin du XIXe siècle et durant une bonne partie du XXe siècle, les images furent faites en utilisant un équipement photographique. Les images modernes sont produites grâce à des détecteurs digitaux, particulièrement les caméras CCD. Bien que la lumière visible s'étende elle-même approximativement de 4 000 Å à 7 000 Å (400 à 700 nm), le même équipement peut être utilisé pour observer les ultraviolets proches ainsi que le proche-infrarouge.
En réalité, l'atmosphère n'est pas tout à fait transparente à la lumière visible. En effet, les images obtenues sur Terre dans ces longueurs d'onde souffrent de distorsions dues aux turbulences atmosphériques. C'est ce phénomène qui est responsable du scintillement des étoiles. Le pouvoir de résolution ainsi que la magnitude limite théoriques d'un télescope terrestre sont donc diminués à cause de ces mêmes perturbations. Pour remédier à ce problème, il est donc nécessaire de quitter l'atmosphère terrestre. Une autre solution, l'optique adaptative, permet également de réduire la perte de qualité de l'image.
Astronomie en ultraviolets
L'astronomie en ultraviolets fait référence aux observations aux longueurs d'onde correspondant à l'ultraviolet, c'est-à-dire entre ~ 100 et 3 200 Å (10 à 320 nm). La lumière de ces longueurs est absorbée par l'atmosphère de la Terre, les observations de ces longueurs d'onde se font donc depuis la haute atmosphère ou depuis l'espace. L'astronomie à ultraviolets est plus indiquée pour l'observation du rayonnement thermique et des raies spectrales des étoiles bleues chaudes (étoiles OB) qui sont très lumineuses dans ce domaine. Cela comprend les étoiles bleues des autres galaxies, qui ont été les cibles de plusieurs études sur le sujet. D'autres objets sont aussi couramment observés en UV, comme les nébuleuses planétaires, les rémanents de supernovae ou les noyaux galactiques actifs. Cependant, la lumière ultraviolette est facilement absorbée par la poussière interstellaire, les mesures ont donc besoin d'être corrigées de l'extinction.
Astronomie en rayons X

L'astronomie en rayons X consiste en l'étude des objets astronomiques à des longueurs d'onde correspondant aux rayons X, autrement dit allant d'environ 0,1 à 100 Å (0,01 à 10 nm). Typiquement, les objets émettent des rayons X comme des émissions synchrotron (produit par des électrons oscillant autour des lignes d'un champ magnétique), des émissions thermiques provenant de gaz fins (appelé rayonnement continu de freinage) qui est au-dessus de 107 kelvins, ainsi que des émissions thermiques de gaz épais (appelé rayonnement du corps noir) dont la température est supérieure à 107 K. Puisque les rayons X sont absorbés par l'atmosphère de la terre, toute observation en rayons X doit être effectuée par des ballons de haute altitude, par des fusées, ou par un engin spatial. Parmi les sources de rayons X notables, nous pouvons citer les binaires X, les pulsars, les rémanents de supernovae, les galaxies elliptiques ou actives, et les amas de galaxies.
Astronomie des rayons gamma
L'astronomie des rayons gamma concerne les plus petites longueurs d'onde du spectre électromagnétique. Les rayons gamma peuvent être directement observées par des satellites tels que le Compton Gamma-Ray Observatory.
Les rémanents de supernovae, les pulsars, et le Centre galactique sont des exemples de sources de rayonnement gamma dans la Voie Lactée, tandis que les blazars (une sous-catégorie de galaxies actives) constituent la principale classe de sources de rayonnement extra-galactiques. Finalement, les sursauts gamma forment également une importante population de sources transitoires qu'il est possible d'observer dans ce régime d'énergie lumineuse.
Astronomie gravitationnelle
L’astronomie gravitationnelle, ou astronomie des ondes gravitationnelles, est la branche de l'astronomie qui observe les objets célestes grâce aux ondes gravitationnelles, soit de faibles perturbations de l'espace-temps se propageant dans l'espace et pouvant être détectées à l'aide d'interféromètre de grande envergure.
Un total de 6 sources d'ondes gravitationnelles ont à ce jour[Quand ?] été détectées, toutes issues de la fusion d'objets célestes compactes : la fusion de deux trous noirs (GW150914) et la fusion de deux étoiles à neutrons.
Astronomie des neutrinos
L’astronomie des neutrinos est une branche de l'astronomie cherchant à étudier les objets célestes capables de produire des neutrinos de très hautes énergies (de l'ordre de quelques centaines de TeV à plusieurs PeV).
Sciences interdisciplinaires
L'astronomie et l'astrophysique ont développé d'importants liens avec d'autres champs d'études scientifiques, à savoir :
- l'astrobiologie étudie l'apparition et l'évolution des systèmes biologiques présents dans l'univers ;
- l'archéoastronomie étudie les astronomies anciennes et traditionnelles dans leurs contextes culturels, en utilisant des preuves archéologiques et anthropologiques ;
- l'astrochimie étudie les substances chimiques trouvées dans l'espace, généralement dans les nuages moléculaires, ainsi que leur formation, leurs interactions, et leur destruction. Cette discipline fait le lien entre astronomie et chimie ;
- la cosmochimie étudie les substances chimiques trouvées dans le Système solaire, y compris l'origine des éléments ainsi que les variations dans les rapports isotopiques.
Astronomie amateur

Les astronomes amateurs observent une variété d'objets célestes, au moyen d'un équipement qu'ils construisent parfois eux-mêmes. Les cibles les plus communes pour un astronome amateur sont la Lune, les planètes, les étoiles, les comètes, les essaims météoritiques, ainsi que les objets du ciel profond que sont les amas stellaires, les galaxies et les nébuleuses. Une branche de l'astronomie amateur est l'astrophotographie, consistant à photographier le ciel nocturne. Une partie des amateurs aime se spécialiser dans l'observation d'un type d'objet particulier,.
La plupart des amateurs observent le ciel aux longueurs d’onde visibles, mais une minorité travaille avec des rayonnements hors du spectre visible. Cela comprend l'utilisation de filtres infrarouges sur des télescopes conventionnels, ou l'utilisation de radiotélescopes. Le pionnier de la radioastronomie amateur était Karl Jansky qui a commencé à observer le ciel en ondes radio dans les années 1930. Un certain nombre d'amateurs utilisent soit des télescopes fabriqués de leurs mains, soit des télescopes qui ont été construits à l'origine pour la recherche astronomique mais qui leur sont maintenant ouverts (par exemple le One-Mile Telescope),.
La démocratisation (pour quelques Euros) de récepteurs SDR (Sofware Defined Radio) incite beaucoup d'amateurs à observer l'univers dans la Raie à 21 centimètres de l'hydrogène
Une certaine frange de l'astronomie amateur continue de faire progresser l'astronomie. En fait, il s'agit de l'une des seules sciences où les amateurs peuvent contribuer de manière significative. Ceux-ci peuvent effectuer les calculs d'occultation qui servent à préciser les orbites des planètes mineures. Ils peuvent aussi découvrir des comètes, effectuer des observations régulières d'étoiles doubles ou multiples. Les avancées en technologie numérique ont permis aux amateurs de faire des progrès impressionnants dans le domaine de l'astrophotographie,,.
Notes et références
- Couderc 1966, p. 7.
- Pierre-Simon de Laplace, Exposition du système du Monde (lire sur Wikisource), p. 486.
- (en) « Astronomy and Stonehenge » [PDF].
- https://www.ucl.ac.uk/news/2024/dec/stonehenge-may-have-been-built-unify-people-ancient-britain
- Christianson 2002, p. 231.
- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique (lire en ligne), pp. 146 et 147, passage XXX.
- Livre IV, 7, 5.
- Xénophon 1967, p. 412.
- Thomas Samuel Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, 1962.
- (en) Johansson Sverker, « The Solar FAQ », Talk.Origins Archive, (consulté le ).
- (en) Lerner & K. Lee Lerner, Brenda Wilmoth, « Environmental issues : essential primary sources. », Thomson Gale, (consulté le ).
- (en) Pogge, Richard W., « The Once & Future Sun », New Vistas in Astronomy, (consulté le ).
- (en) D. P. Stern, M. Peredo, « The Exploration of the Earth's Magnetosphere », NASA, (consulté le ).
- (en) J. F. Bell III, B. A. Campbell et M. S. Robinson, Remote Sensing for the Earth Sciences : Manual of Remote Sensing, John Wiley & Sons, , 3e éd. (lire en ligne).
- (en) E. Grayzeck, D. R. Williams, « Lunar and Planetary Science », NASA, (consulté le ).
- (en) Roberge Aki, « Planetary Formation and Our Solar System », Carnegie Institute of Washington—Department of Terrestrial Magnetism, (consulté le ).
- (en) Roberge Aki, « The Planets After Formation », Department of Terrestrial Magnetism, (consulté le ).
- (en) « Stellar Evolution & Death », NASA Observatorium (consulté le ).
- (en) Jean Audouze et Guy Israel (trad. du français), The Cambridge Atlas of Astronomy, Cambridge/New York/Melbourne, Cambridge University Press, , 3e éd., 470 p. (ISBN 978-0-521-43438-6, BNF 37451098).
- (en) Ott Thomas, « The Galactic Centre », Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, (consulté le ).
- (en) Danny R. Faulkner, « The Role Of Stellar Population Types In The Discussion Of Stellar Evolution », CRS Quarterly, vol. 30, no 1, , p. 174-180 (lire en ligne, consulté le ).
- (en) Hanes Dave, « Star Formation; The Interstellar Medium », Queen's University, (consulté le ).
- (en) Sidney Van den Bergh, « The Early History of Dark Matter », Publications of the Astronomy Society of the Pacific, vol. 111, , p. 657-660 (lire en ligne).
- (en) Keel Bill, « Galaxy Classification », University of Alabama, (consulté le ).
- (en) « Active Galaxies and Quasars », NASA (consulté le ).
- (en) Michael Zeilik, Astronomy : The Evolving Universe, Cambridge (GB), Wiley, , 8e éd., 552 p. (ISBN 978-0-521-80090-7, BNF 38807876, présentation en ligne).
- (en) Hinshaw Gary, « Cosmology 101: The Study of the Universe », NASA WMAP, (consulté le ).
- (en) « Galaxy Clusters and Large-Scale Structure », University of Cambridge (consulté le ).
- (en) Preuss Paul, « Dark Energy Fills the Cosmos », U.S. Department of Energy, Berkeley Lab (consulté le ).
- (en) « Electromagnetic Spectrum », NASA (consulté le ).
- (en) A. N. Cox (éd.), Allen's Astrophysical Quantities, New York, Springer-Verlag, , 719 p. (ISBN 978-0-387-98746-0, présentation en ligne).
- (en) F. H. Shu, The Physical Universe : An Introduction to Astronomy, Mill Valley, California, University Science Books, , 584 p. (ISBN 978-0-935702-05-7, présentation en ligne).
- (en) P. Moore, Philip's Atlas of the Universe, Great Britain, George Philis Limited, (ISBN 978-0-540-07465-5).
- (en) Data Releases for Observed Transients, Gravitational Wave Open Science Center, LIGO.
- (en) « The Americal Meteor Society » (consulté le )
- Jerry Lodriguss, « Catching the Light: Astrophotography » (consulté le ).
- (en) F. Ghigo, « Karl Jansky and the Discovery of Cosmic Radio Waves », National Radio Astronomy Observatory, (consulté le )
- (en) « Cambridge Amateur Radio Astronomers », sur users.globalnet.co.uk (consulté le ).
- https://www.sab-astro.fr/forumsab-astro/viewtopic.php?t=12449
- Jean-Baptiste Feldmann, « Les amateurs peuvent encore découvrir des comètes ! », sur futura-sciences.com (consulté le )
- (en) « The International Occultation Timing Association » (consulté le )
- (en) « Edgar Wilson Award », Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (consulté le )
- (en) « American Association of Variable Star Observers », AAVSO (consulté le ).
Voir aussi
Bibliographie
: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.
- Xénophon (trad. Pierre Chambry), Les Helléniques. L'Apologie de Socrate. Les Mémorables : Xénophon, Œuvres complètes, t. III, Flammarion,
- Pascal Mueller-Jourdan, Une initiation à la philosophie de l'antiquité tardive: les leçons du Pseudo-Elias, Éditions du Cerf, , 143 p. (ISBN 978-2-204-08571-7).
- Paul Couderc, Histoire de l'astronomie, vol. {CLXV}, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », (réimpr. 6e éd. 1974) (1re éd. 1945), 128 p.
- André Brahic, Enfants du soleil : histoire de nos origines, Paris, Odile Jacob, , 366 p. (ISBN 978-2-7381-0590-5, présentation en ligne)
- François Forget, François Costard et Philippe Lognonné, La planète Mars : histoire d'un autre monde, Paris, Éditions Belin, coll. « Bibliothèque scientifique », , 144 p. (ISBN 978-2-7011-2657-9)
- Jean-Pierre Luminet, Le destin de l'univers : trous noirs et énergie sombre, Paris, Fayard, coll. « Le temps des sciences », , 588 p. (ISBN 978-2-213-63081-6)
- (en) John Robert Christianson, « The Legacy of Tycho Brahe », Centaurus, t. 44, , p. 228-247 (DOI payant, lire en ligne).
Articles connexes
Articles généraux sur l'astronomie
- Astrophysique
- Cosmologie
- Astronomes célèbres
- Liste de femmes astronomes, Place des femmes en astronomie
- Union astronomique internationale
- Liste de listes en rapport avec l'astronomie
Chronologies en astronomie
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Liens externes
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Ne doit pas etre confondu avec Astrologie L astronomie est la discipline scientifique qui etudie les objets celestes afin d expliquer leurs proprietes physiques et chimiques ainsi que leur origine et leur evolution Elle prend sa source dans l observation du ciel AstronomieSur tous les continents et depuis la haute antiquite l observation du ciel a une grande importance codex de Diego Duran Partie deSciences physiques science exacte science de la nature sciencePratique parAstronomeObjetsObjet celeste fluide sombreHistoireHistoire de l astronomie modifier modifier le code modifier Wikidata Le terme astronomie vient du grec ἀstronomia astronomia la loi des astres de ἄstron astron astre etoile et nomos nomos loi Avec plus de 5 000 ans d histoire l astronomie remonte au dela de l Antiquite dans les pratiques religieuses prehistoriques L astronomie est l une des rares sciences ou les amateurs jouent encore un role actif Elle est pratiquee a titre de loisir par un large public d astronomes amateurs HistoireArticle detaille Histoire de l astronomie L astronomie est consideree comme la plus ancienne des sciences L archeologie revele en effet que certaines civilisations de l Age du bronze et peut etre du Neolithique avaient deja des connaissances en astronomie On pense aujourd hui que ces civilisations avaient compris le caractere periodique de certains phenomenes celestes et savaient reconnaitre ou avaient defini quelques asterismes L astronomie moderne doit son developpement a celui des mathematiques depuis l Antiquite grecque a l invention d instruments d observation a la fin du Moyen Age et surtout a l abandon de dogmes installes par certaines croyances Pierre Simon de Laplace 1749 1827 dans son Exposition du systeme du Monde introduit l astronomie comme suit L Astronomie par la dignite de son objet et par la perfection de ses theories est le plus beau monument de l esprit humain le titre le plus noble de son intelligence Seduit par les illusions des sens et de l amour propre l homme s est regarde longtemps comme le centre du mouvement des astres et son vain orgueil a ete puni par les frayeurs qu ils lui ont inspirees Laplace Exposition du systeme du Monde L astronomie a tres longtemps ete pratiquee parallelement a l astrologie Neolithique Stonehenge On pense que certains des grands cercles megalithiques du Neolithique avaient une vocation d observatoires astronomiques Les plus connus sont Nabta Playa Egypte vieux de 6 000 a 6 500 ans et Stonehenge Wiltshire Angleterre edifie 1 000 ans plus tard Camille Flammarion qui le comprit l un des premiers parlera au sujet des cercles megalithiques de monuments a vocation astronomique et d observatoires de pierre Des recherches plus recentes mettent neanmoins ces interpretations largement en doute En particulier Clive Ruggles en 1997 souligne que seul l alignement de l Avenue lors du solstice d ete peut etre acceptee comme preuve d une possible utilisation astronomique du lieu toutes les autres preuves interpretations sont sujettes au doute ou a d autres explications En 2024 Mike Parker publie dans Archaeology International un article suggerant que Stonehedge a ete construit dans le but politique d unifier la population de l actuel Royaume Uni Antiquite Les systemes les mieux connus sinon les plus developpes sont dans l Ancien Monde l astronomie indienne et chinoise le Rig Veda mentionne 27 constellations associees au mouvement du Soleil ainsi que les 13 divisions zodiacales du ciel l astronomie sumerienne et ses derivees les astronomies chaldeenne mesopotamienne egyptienne et hebraique Si bien que la Bible contient des enonces au sujet de la position de la Terre dans l Univers et sur la nature des etoiles et des planetes dans le Nouveau Monde les astronomies amerindiennes sont aussi deja tres developpees notamment la tolteque la zapoteque assez proche et la maya tout a fait originale Ainsi sans aucun instrument optique les Mayas avaient reussi a decrire avec precision les phases et eclipses de Venus Prealables Toutes les observations effectuees avant l an 1600 environ se faisaient a l œil nu elles se limitaient globalement a l enregistrement du lever et du coucher de certains astres ainsi que de certains evenements remarquables eclipses de Lune de Soleil La plupart des observations effectuees avant l antiquite grecques etaient principalement apotelesmatiques celles qui ne l etaient pas organisaient les travaux champetres ou orientaient les navigateurs Tycho Brahe s est demarque par la precision de ses observations a l œil nu qui permit a Kepler ses decouvertes Hesiode precise au VIII e siecle av J C dans Les Travaux et les Jours Commence la moisson quand les Pleiades filles d Atlas se levent dans les cieux et le labourage quand elles disparaissent elles demeurent cachees quarante jours et quarante nuits et se montrent de nouveau lorsque l annee est revolue a l epoque ou s aiguise le tranchant du fer Lorsque Orion et Sirius seront parvenus jusqu au milieu du ciel et que l Aurore aux doigts de rose contemplera Arcture o Perses cueille tous les raisins et apporte les dans ta demeure Haute Antiquite Equinoxe du site prehistorique de Pizzo Vento a Fondachelli Fantina en Sicile A ses debuts l astronomie consiste en l observation et en la tentative de prediction du mouvement des objets celestes visibles a l œil nu En Mesopotamie le reperage des trajets des astres errants les planetes se fait sur trois voies paralleles a l equateur Ensuite apres les premieres observations systematiques de la fin du IIe millenaire vers 1200 les trajets du Soleil et de la Lune sont mieux connus Vers le VIII e siecle av J C apparait la notion d ecliptique Vers le milieu du Ier millenaire on voit emerger un decoupage de l ecliptique dans le sens ancien pour le reperage de la position des astres Selon les civilisations ce decoupage s effectue en un nombre varie de parties En Mesopotamie l ecliptique voir Zodiaque est divisee en douze parties chacune de ces parties est nommee L astronomie mesopotamienne comme toutes les astronomies avant l astronomie grecque tardive interprete les mouvements des astres par une volonte d un demiurge Dans la Bibliotheque historique de Diodore de Sicile livre II page 146 on lit ceci XXX Les Chaldeens enseignent que le monde est eternel de sa nature qu il n a jamais eu de commencement et qu il n aura pas de fin Selon leur philosophie l ordre et l arrangement de la matiere sont dus a une providence divine rien de ce qui s observe au ciel n est l effet du hasard tout s accomplit par la volonte immuable et souveraine des dieux Ayant observe les astres depuis les temps les plus recules ils en connaissent exactement le cours et l influence sur les hommes et predisent a tout le monde l avenir Les astronomes mesopotamiens ont cependant le grand merite d avoir consigne soigneusement de nombreuses observations des le VIII e siecle au moins Ces observations seront tres utiles aux astronomes Grecs Dans la Composition Mathematique de Ptolemee on lit ceci Nous avons pris pour premiere eclipse celle qui a ete observee a Babylone la trente unieme annee du regne de Darius premier dans la nuit du trois au quatre du mois egyptien Tybi au milieu de la sixieme heure On y vit la lune obscurcie de deux doigts du cote du midi La seconde eclipse est celle qui a ete observee a Alexandrie la neuvieme annee d Adrien dans la nuit du 17 au 18 du mois egyptien Pachon a 3 heures equinoxiales avant minuit La lune y fut egalement obscurcie de la sixieme partie de son diametre du cote du midi Antiquite classique et tardive Article detaille Astronomie grecque Avec Thales et l ecole de Millet debute la recherche de lois expliquant le mouvement des astres En particulier Anaxagore qui fut condamne a mort par les Atheniens pour avoir detruit l influence des dieux sur la nature en reduisant les phenomenes a des lois immuables Socrate considere l astronomie comme futile Eratosthene Eudoxe de Cnide Apollonios Hipparque et Ptolemee construisent progressivement une theorie geocentrique tres elaboree Aristarque de Samos et quelques autres imaginent une theorie heliocentrique Platon et plus encore Aristote imposent leurs visions du Monde bien plus basee sur des considerations esthetiques tous les mouvements des astres sont circulaires et poetiques les quatre elements plus l Ether que scientifiques La vision aristotelicienne du Monde l astronomie d Aristote va s imposer pendant presque 2000 ans L on mesure alors le courage qu il aura fallu aux Copernic Bruno Kepler et Galilee pour remettre en cause cette vision du Monde En ce qui concerne le Systeme solaire grace a la theorie des epicycles et a l elaboration de tables fondees sur cette theorie il est possible des l epoque alexandrine de calculer de maniere assez precise les mouvements des astres y compris les eclipses lunaires et solaires Concernant l astronomie stellaire les Anciens Grecs apportent d importantes contributions des debuts de trigonometrie et de trigonometrie spherique et la definition d un systeme de magnitude L Almageste de Ptolemee contient deja une liste de quarante huit asterismes et 1 022 etoiles Moyen Age Jonitus les debuts de l astronomie 1343 1348 L astronomie ne peut etre etudiee sans l apport d autres sciences qui lui sont complementaires et necessaires les mathematiques geometrie trigonometrie ainsi que la philosophie Elle sert au calcul du temps Sur les sciences et l education en general au Moyen Age Articles detailles Science du Moyen Age Education medievale et Sciences et techniques islamiques Haut Moyen Age L astronomie indienne aurait culmine vers 500 avec l Aryabhaṭiya qui presente un systeme mathematique quasi copernicien dans lequel la Terre tourne sur son axe Ce modele considere le mouvement des planetes par rapport au Soleil Pour s orienter sur mer mais aussi dans le desert les civilisations arabo persanes ont besoin de donnees tres precises Derivee des astronomies indienne et grecque l astronomie islamique culminera vers le X e siecle Boece est le fondateur des le VI e siecle du quadrivium qui inclut l arithmetique la geometrie la musique et l astronomie Apres les invasions barbares l astronomie se developpe relativement peu en Occident Elle est par contre florissante dans le monde musulman a partir du IX e siecle L astronome persan al Farghani 805 880 ecrit beaucoup sur le mouvement des corps celestes il effectue une serie d observations qui lui permettent de calculer l obliquite de l ecliptique Al Kindi 801 873 philosophe et scientifique encyclopedique ecrit 16 ouvrages d astronomie Al Battani 855 923 est astronome et mathematicien Al Hasib Al Misri 850 930 est mathematicien egyptien Al Razi 864 930 est scientifique persan Enfin Al Farabi 872 950 est un grand philosophe et scientifique iranien A la fin du X e siecle un grand observatoire est construit pres de Teheran par l astronome perse al Khujandi La philosophie Platon et Aristote fait partie integrante avec l ensemble des autres sciences medecine geographie mecanique etc de ce grand mouvement de renaissance appele Age d or de l Islam Article detaille Civilisation islamique Saint Bede le Venerable au VIII e siecle developpe en Occident les arts liberaux trivium et quadrivium Il etablit les regles du comput pour le calcul des fetes mobiles et pour le calcul du temps qui necessitent des elements d astronomie D autres elements sont introduits en Occident par l intermediaire de Gerbert d Aurillac Sylvestre II un peu avant l an mille avec la philosophie d Aristote Il est difficile de savoir exactement quels astronomes musulmans sont alors connus de Gerbert d Aurillac Bas Moyen Age L œuvre d Al Farghani est traduite en latin au XII e siecle en meme temps que bien d autres traites arabes et que la philosophie d Aristote Article detaille Moyen Age Dans le monde musulman on peut citer en Perse Omar Khayyam 1048 1131 qui compile une serie de tables astronomiques et reforme le calendrier Ibn al Haytham 965 1039 mathematicien et physicien arabe Al Biruni 973 1048 mathematicien astronome encyclopediste etc Nasir ad Din at Tusi 1201 1274 philosophe mathematicien astronome et theologien perse considere comme l un des fondateurs de la trigonometrie Al Kashi 1380 1429 en Iran et Ouzbekistan actuels Al Maghribi Abd al Rahman al Soufi L astronomie dans le monde arabe a connu une periode florissante pendant le Bas Moyen Age et les astronomes arabes ont apporte des contributions significatives a l histoire de l astronomie Au cours de l age d or de l islam l astronomie etait une discipline tres developpee dans le monde arabe Les savants arabes ont non seulement traduit et preserve les connaissances astronomiques grecques mais ont egalement effectue leurs propres recherches et observations Les astronomes arabes ont ainsi developpe de nouveaux instruments et methodes pour l observation du ciel Parmi les plus celebres astronomes arabes figurent Al Khwarizmi Al Farghani et Ibn al Haytham egalement connu sous le nom d Alhazen Al Khwarizmi a contribue a la cartographie stellaire et a developpe des tables astronomiques precises tandis qu Al Farghani a travaille sur la mesure de la circonference de la terre et la precession des equinoxes Alhazen quant a lui a etudie la refraction de la lumiere et a propose la premiere theorie sur la vision Les contributions des astronomes arabes ont eu un impact important sur l astronomie europeenne en particulier pendant la Renaissance lorsque les savants europeens ont decouvert et traduit les œuvres des astronomes arabes L astronomie arabe a egalement influence les mathematiques et la philosophie et a joue un role important dans la diffusion des connaissances scientifiques entre l Est et l Ouest Aujourd hui les astronomes arabes continuent de faire des contributions significatives a la science Par exemple les astronomes de l Observatoire du Golfe a Abou Dhabi ont decouvert des exoplanetes en utilisant des methodes de detection innovantes tandis que l Observatoire d Al Sharjah en Egypte a etudie la lumiere des etoiles pour comprendre leur composition et leur histoire L importance de l astronomie dans le monde arabe a diminue apres le XVI e siecle en raison de facteurs tels que les conflits politiques la colonisation et le manque d investissement dans la recherche scientifique Cependant il y a eu un renouveau recent de l interet pour l astronomie dans certains pays arabes avec des initiatives pour construire de nouveaux observatoires et encourager la recherche scientifique En fin de compte l astronomie arabe a eu un impact durable sur la science et la culture du monde entier Les contributions des astronomes arabes ont permis de preserver et de developper les connaissances scientifiques et ont ouvert la voie a de nouvelles decouvertes dans l astronomie et d autres domaines de la science Epoque moderne Dessin d un astronome chinois en 1675 Isaac Newton Pendant la Renaissance Copernic propose un modele heliocentrique du Systeme solaire ayant de nombreux points communs avec la these de Nasir ad Din at Tusi avec le De revolutionibus publie en 1543 apres sa mort Pres d un siecle plus tard cette idee est defendue etendue et corrigee par Galilee et Kepler Galilee imagine une lunette astronomique en s inspirant des travaux du hollandais Hans Lippershey dont la lunette ne grossissait que trois fois et deformait les objets pour ameliorer ses observations et surtout decouvrir des objets ne tournant pas autour de la Terre centre du Monde les satellites de Jupiter La theorie geocentrique est un peu plus ebranlee S appuyant sur des releves d observation tres precis faits par le grand astronome Tycho Brahe Kepler est le premier a demontrer que le systeme d Aristote est faux les planetes se meuvent selon des ellipses et non plus des cercles dont le Soleil occupe l un des foyers et enonce ses lois annoncant ainsi une theorie heliocentrique C est Isaac Newton qui en formulant la loi de l attraction des corps la loi de la gravitation associee a ses lois du mouvement permet finalement de donner une explication theorique au mouvement des planetes Il invente aussi le telescope reflecteur qui ameliore les observations Le passage du modele geocentrique de Ptolemee au modele heliocentrique avec Copernic Galilee Newton est decrit par le philosophe des sciences Thomas Samuel Kuhn comme une revolution scientifique Epoque contemporaine Cecilia Helena Payne Gaposchkin premiere femme nommee cheffe du departement d astronomie de Harvard en 1956 On decouvre que les etoiles sont des objets tres lointains l etoile la plus proche du Systeme solaire Proxima du Centaure est a plus de quatre annees lumiere Avec l introduction de la spectroscopie on montre qu elles sont similaires au Soleil mais dans une grande gamme de temperatures de masses et de tailles L existence de notre galaxie la Voie lactee en tant qu ensemble distinct d etoiles n est prouvee qu au debut du XX e siecle du fait de l existence d autres galaxies Peu apres on decouvre l expansion de l Univers et la loi de Hubble etablissant une relation entre la vitesse d eloignement des autres galaxies par rapport au Systeme solaire et leur distance La cosmologie fait de grands progres durant le XX e siecle notamment avec la theorie du Big Bang largement confirmee par l astronomie et la physique comme le rayonnement thermique cosmologique ou rayonnement fossile et les differentes theories de nucleosynthese expliquant l abondance des elements chimiques et de leurs isotopes dans l univers Dans les dernieres decennies du XX e siecle l apparition des radiotelescopes de la radioastronomie et des moyens de traitement informatique autorisent de nouveaux types d experimentations sur les corps celestes eloignes par analyse spectroscopique des raies d emission emises par les atomes et leurs differents isotopes lors des sauts quantiques et transmis a travers l espace par les ondes electromagnetiques L UNESCO decrete 2009 comme etant l Annee mondiale de l astronomie Matieres de l astronomieObservations astronomiques et gravimetriques faites sur l ile de Cayenne en Guyane francaise par l astronome francais Jean Richer d apres une gravure de Sebastien Leclerc A son debut durant l Antiquite l astronomie consiste principalement en l astrometrie c est a dire la mesure de la position dans le ciel des etoiles et des planetes Plus tard des travaux de Kepler et de Newton nait la mecanique celeste qui permet la prevision mathematique des mouvements des corps celestes sous l action de la gravitation en particulier les objets du Systeme solaire La plus grande partie du travail dans ces deux disciplines l astrometrie et la mecanique celeste auparavant effectue a la main est maintenant fortement automatisee grace aux ordinateurs et aux capteurs CCD au point que maintenant elles sont rarement considerees comme des disciplines distinctes Dorenavant le mouvement et la position des objets peuvent etre rapidement connus si bien que l astronomie moderne est beaucoup plus concernee par l observation et la comprehension de la nature physique des objets celestes Depuis le XX e siecle l astronomie professionnelle a tendance a se separer en deux disciplines astronomie d observation et astrophysique theorique Bien que la plupart des astronomes utilisent les deux dans leurs recherches du fait des differents talents necessaires les astronomes professionnels tendent a se specialiser dans l un ou l autre de ces domaines L astronomie d observation est concernee principalement par l acquisition de donnees ce qui comprend la construction et la maintenance des instruments et le traitement des resultats L astrophysique theorique s interesse a la recherche des implications observationnelles de differents modeles c est a dire qu elle cherche a comprendre et a predire les phenomenes observes L astrophysique est la branche de l astronomie qui determine les phenomenes physiques deduits par l observation des astres Actuellement les astronomes ont tous une formation poussee en astrophysique et leurs observations sont presque toujours etudiees dans un contexte astrophysique En revanche il existe un certain nombre de chercheurs et chercheuses qui etudient exclusivement l astrophysique Le travail des astrophysiciens est d analyser des donnees d observations astronomiques et d en deduire des phenomenes physiques Les domaines d etudes de l astronomie sont aussi classes en deux autres categories par sujet generalement selon la region de l espace par exemple l astronomie galactique ou le type de probleme traite formation des etoiles cosmologie par le mode d observation selon le type de particules detectees lumiere neutrino ou leur longueur d onde radio lumiere visible infrarouge Matieres par sujet Astrobiologie Article detaille Exobiologie Sujet d etude recent bien que des speculations sur le sujet plus anciennes existent dans le domaine du fantastique en particulier et en pleine expansion ayant pour objet principal la recherche de vie extraterrestre c est a dire existant au dela des limites de la planete Terre Plusieurs sujets sont abordes recherche de biomarqueurs dans les atmospheres planetaires de fossiles pour les planetes telluriques sur les extremophiles afin de comprendre les limites du vivant de civilisations avancees et eventuels signaux et comprendre l origine meme de la vie notamment sur Terre Astronomie solaire Article detaille Soleil Une image de la photosphere du Soleil en ultraviolets prise par le telescope TRACE L etoile la plus etudiee est le Soleil une petite etoile typique de la sequence principale de type spectral G2V et vieille d environ 4 6 milliards d annees Le Soleil n est pas considere comme une etoile variable mais il subit des changements periodiques de son activite ce qui peut etre vu grace aux taches solaires Ce cycle solaire de fluctuation du nombre de taches dure 11 ans Les taches solaires sont des regions plus froides que la normale qui sont associees a une activite magnetique intense La luminosite du Soleil a regulierement augmente au cours de sa vie Aujourd hui il est en effet 40 plus brillant qu au moment ou il est devenu une etoile de la sequence principale Quand Le Soleil a egalement subi des changements periodiques de luminosite ayant eu un impact significatif sur la Terre Par exemple on soupconne le minimum de Maunder d etre la cause du petit age glaciaire survenu durant le Moyen Age Au centre du Soleil se trouve le cœur une zone ou la temperature et la pression sont suffisantes pour permettre la fusion nucleaire Au dessus du noyau se trouve la zone de radiations ou le plasma transporte les flux d energie au moyen de radiations La couche recouvrant la zone de radiations forme la zone de convection ou l energie est conduite vers la photosphere grace a la convection autrement dit les deplacements physiques du gaz On croit que cette zone de convection est a l origine de l activite magnetique qui genere les taches La surface exterieure du Soleil est appelee photosphere Juste au dessus de cette couche se trouve une mince region appelee chromosphere Enfin se trouve la couronne solaire Le vent solaire un flux de plasma constitue essentiellement de particules chargees souffle constamment a partir du Soleil jusqu a l heliopause Il interagit avec la magnetosphere terrestre pour creer les ceintures de Van Allen Les aurores polaires sont egalement une consequence de ce vent solaire Planetologie Article detaille Planetologie Representation partielle du Systeme solaire echelles non respectees Ce domaine de la planetologie s interesse a l ensemble des planetes des lunes des planetes naines des cometes des asteroides et des autres corps orbitant autour du soleil ainsi qu aux exoplanetes Le Systeme solaire a ete relativement bien etudie d abord a l aide de telescopes puis aux moyens de sondes Cela a fourni une bonne comprehension globale de la formation et de l evolution de ce systeme planetaire bien qu un grand nombre de decouvertes soient encore a accomplir Le Systeme solaire est subdivise en cinq parties le Soleil les planetes internes la ceinture d asteroides les planetes externes et le nuage d Oort Les planetes internes sont toutes telluriques il s agit de Mercure Venus la Terre et Mars Les planetes externes des geantes gazeuses sont Jupiter Saturne Uranus et Neptune Derriere Neptune se trouve la ceinture de Kuiper et finalement le nuage d Oort qui s etend probablement sur une annee lumiere Les planetes ont ete formees par un disque protoplanetaire qui entourait le Soleil lorsqu il venait de se former Grace a un processus combinant attraction gravitationnelle collision et accretion le disque forma des amalgames de matieres qui allaient devenir avec le temps des protoplanetes A ce moment la la pression de radiation du vent solaire a expulse la majorite de la matiere qui ne s etait pas assemblee et seules les planetes munies d une masse suffisante purent retenir leur atmosphere gazeuse Les planetes ont continue d ejecter la matiere restante durant une periode d intense bombardement meteoritique comme en temoignent les nombreux crateres trouves entre autres sur la Lune Durant cette periode quelques protoplanetes ont pu entrer en collision et selon l hypothese majeure c est ainsi que la Lune fut formee Une fois qu une planete atteint une masse suffisante les materiaux de differentes densites commencent a se separer entre eux c est la differenciation planetaire Ce processus peut former un noyau rocheux ou metallique entoure par un manteau et une croute Le cœur peut inclure des regions solides et liquides et dans certains cas il peut generer son propre champ magnetique qui protege la planete et son atmosphere des attaques du vent solaire Astronomie stellaire Articles detailles Etoile et Chronologie de l astronomie stellaire La nebuleuse planetaire de la Fourmi Les ejections de gaz de l etoile centrale mourante montrent des lobes symetriques a l inverse des figures chaotiques des explosions ordinaires L etude des etoiles et de l evolution stellaire est fondamentale pour notre comprehension de l univers L astrophysique des etoiles a ete determinee grace a l observation et a la comprehension theorique ainsi que par des simulations informatiques Une etoile se forme dans des regions denses de poussieres et de gaz connues sous le nom de nuages moleculaires geants Lorsqu ils sont destabilises les fragments peuvent s effondrer sous l influence de la gravite pour former une protoetoile Une region suffisamment dense et chaude provoquera une fusion nucleaire creant ainsi une etoile de la sequence principale Presque tous les elements plus lourds que l hydrogene et l helium ont ete crees dans le noyau des etoiles Les caracteristiques de l etoile resultant dependent d abord de sa masse de depart Plus l etoile est massive plus sa luminosite est importante et plus elle videra le stock d hydrogene present dans son noyau rapidement Au fil du temps cette reserve est entierement convertie en helium et l etoile commence alors a evoluer La fusion de l helium requiert une plus grande temperature dans le noyau de cette facon l etoile s agrandit et son noyau se densifie en meme temps Devenue une geante rouge notre etoile consume alors son helium Cette phase est relativement courte Les etoiles tres massives peuvent aussi subir une serie de phases retrecissantes ou la fusion se poursuit en elements de plus en plus lourds Le destin final de l etoile depend de sa masse les etoiles qui sont plus de 8 fois plus massives que le soleil peuvent s effondrer en supernova alors que les etoiles plus legeres forment des nebuleuses planetaires et evoluent en naines blanches Ce qui reste d une tres grosse etoile est une etoile a neutrons ou dans certains cas un trou noir Les etoiles binaires proches peuvent suivre des chemins plus complexes dans leur evolution comme un transfert de masse par le compagnon d une naine blanche pouvant causer une supernova Les phases finales de la vie des etoiles y compris les nebuleuses planetaires et les supernovas sont necessaires a la distribution de metaux dans le milieu interstellaire sans cela toutes les nouvelles etoiles leur systeme planetaire y compris seraient uniquement formees a partir d hydrogene et d helium Astronomie galactique Article detaille Astronomie galactique Vue d artiste de notre Voie lactee Le Systeme solaire orbite au sein de la Voie lactee une galaxie spirale barree qui est un membre important du Groupe local C est une masse tournante formee de gaz d etoiles et d autres objets maintenus ensemble par une attraction gravitationnelle mutuelle Etant donne que la Terre est situee dans un bras exterieur poussiereux il y a une grande partie de la Voie lactee que l on ne peut pas voir Au centre de la Voie lactee se trouve le noyau un bulbe de forme etiree qui d apres de nombreux astronomes abriterait un trou noir supermassif en son centre gravitationnel Celui ci est entoure de quatre bras spiraux majeurs demarrant du noyau C est une region active de la galaxie qui contient beaucoup d etoiles jeunes appartenant a la population II Le disque est entoure par un halo spheroidal d etoiles plus vieilles de population I ainsi que par une concentration relativement dense d amas globulaires Entre les etoiles se trouve le milieu interstellaire une region de matiere eparpillee Dans les regions les plus denses des nuages moleculaires formes principalement d hydrogene moleculaire contribuent a la formation de nouvelles etoiles Cela commence avec des nebuleuses sombres qui se densifient puis s effondrent en un volume determine par la longueur de Jeans pour former des protoetoiles compactes Quand des etoiles plus massives apparaissent elles transforment le nuage en une region HII de gaz et de plasma luminescent Le vent stellaire et les explosions de supernova servent finalement a disperser le nuage laissant souvent derriere lui un ou plusieurs amas ouverts Ces amas se dispersent graduellement et les etoiles rejoignent la population de la Voie lactee Les etudes cinematiques de la matiere presente dans la Voie lactee ont demontre qu il y a plus de masse qu il n y parait Un halo de matiere noire semble dominer la masse bien que la nature de cette matiere noire reste indeterminee Astronomie extragalactique Article detaille Astronomie extragalactique Effet de lentille gravitationnelle produit par l amas de galaxies centre de l image Le champ gravitationnel de cet amas courbe la lumiere emise par les objets plus lointains et ceux ci apparaissent deformes objets bleus L etude des objets situes en dehors de notre galaxie est une branche de l astronomie concernee par la formation et l evolution des galaxies leur morphologie et classification l examen des galaxies actives ainsi que par les groupes et amas de galaxies Ces derniers sont importants pour la comprehension des structures a grande echelle de l Univers La plupart des galaxies sont organisees en formes distinctes ce qui permet d etablir un schema de classification Elles sont communement divisees en galaxies spirales elliptiques et irregulieres Comme son nom l indique une galaxie elliptique a la forme d une ellipse Ses etoiles se deplacent sur une orbite choisie au hasard sans aucune direction preferee Ces galaxies ne contiennent que peu ou pas de gaz interstellaire peu de regions de formation d etoiles et generalement des etoiles agees On trouve generalement des etoiles dans les noyaux d amas galactiques qui peuvent se former a partir de la fusion de plus grandes galaxies Une galaxie spirale est organisee comme un disque plat en rotation avec generalement un bulbe proeminent ou une barre en son centre ainsi que des bras spiraux qui s etendent vers l exterieur Ces bras sont des regions poussiereuses de formations d etoiles ou les jeunes etoiles massives produisent une teinte bleue Les galaxies spirales sont typiquement entourees d un halo d etoiles plus vieilles La Voie lactee et la galaxie d Andromede sont des galaxies spirales Les galaxies irregulieres sont chaotiques en apparence et ne sont ni spirales ni elliptiques Environ un quart des galaxies sont irregulieres La forme si particuliere peut etre le resultat d une interaction gravitationnelle Une galaxie active est une structure dont une partie significative de l energie qu elle emet ne provient pas de ses etoiles de son gaz ou de sa poussiere Ce type de galaxie est alimente par une region compacte en son noyau generalement grace a un trou noir supermassif pense t on qui emettrait des radiations grace aux materiaux qu il avale Une radiogalaxie est une galaxie active qui est vraiment tres lumineuse dans le domaine radio du spectre electromagnetique et qui produit de gigantesques lobes de gaz Les galaxies actives emettant des radiations tres energetiques incluent les galaxies de Seyfert les quasars et les blazars Les quasars semblent etre les objets les plus lumineux de l univers connu Les grandes structures du cosmos sont representees par des groupes et des amas de galaxies Cette structure est organisee de maniere hierarchique dont les plus grandes connues a ce jour Quand sont les superamas Le tout est agence en filaments et en murs laissant d immenses regions vides entre eux Cosmologie Article detaille Cosmologie Le fond diffus cosmologique cartographie par WMAP La cosmologie du grec kosmos kosmos monde univers et logos logos parole recit etude pourrait etre consideree comme l etude de l Univers comme etant un tout Representation du modele cosmologique actuel L univers observable est une sphere de 46 508 milliards d annees lumiere avec 4 de matiere visible distribuee dans le gaz la poussiere les etoiles et les galaxies qui sont regroupees en structures reconnaissables Les observations de la structure de l Univers a grande echelle une branche appelee cosmologie physique a donne une profonde connaissance de la formation et de l evolution du cosmos La theorie bien acceptee du Big Bang est fondamentale a la cosmologie moderne qui dit que l univers a commence comme un simple point et qu il s est ensuite agrandi durant 13 7 milliards d annees jusqu a son etat actuel Le concept du Big Bang peut etre retrace jusqu a la decouverte du fond diffus cosmologique en 1965 Dans ce processus d expansion l univers a connu plusieurs stades d evolution Dans les tout premiers temps nos theories actuelles montrent une inflation cosmique extremement rapide ce qui a homogeneise les conditions de depart Ensuite la nucleosynthese primordiale a produit les elements de base de l univers nouveau ne Lorsque les premiers atomes furent formes l espace devint transparent aux radiations liberant ainsi de l energie percue aujourd hui a travers le fond diffus cosmologique L expansion de l univers connut alors un age Sombre du au manque de sources d energie stellaires Une structure hierarchique de la matiere commenca a se former a partir de variations minuscules de la densite de matiere La matiere s accumula alors dans les regions les plus denses formant des nuages de gaz interstellaire et les toutes premieres etoiles Ces etoiles massives declencherent alors le processus du reionisation et semblent etre a l origine de la creation de beaucoup d elements lourds du jeune univers L attraction gravitationnelle a regroupe la matiere en filaments laissant ainsi d immenses regions vides dans les lacunes Graduellement des organisations de gaz et de poussiere ont emerge pour former les premieres galaxies primitives Au fil du temps celles ci ont attire plus de matiere et se sont souvent organisees en amas de galaxies puis en superamas L existence de la matiere noire et de l energie sombre est fondamentale a la structure de l univers On pense maintenant qu elles sont les composantes dominantes formant 96 de la densite de l univers Pour cette raison beaucoup d efforts sont deployes dans le but de decouvrir la composition et la physique regissant ces elements Disciplines par type d observation Article detaille Astronomie d observation En astronomie l information provient principalement de la detection et de l analyse de la lumiere visible ou d une autre onde electromagnetique L astronomie d observation peut etre divisee selon les regions observees du spectre electromagnetique Certaines parties du spectre peuvent etre observees depuis la surface de la Terre alors que d autres sont seulement observables a de hautes altitudes voire dans l espace Des informations specifiques sur ces sous branches sont donnees ci dessous Radioastronomie Article detaille Radioastronomie Le Very Large Array est un exemple de radiotelescope La radioastronomie etudie les radiations d une longueur d onde superieure au millimetre La radioastronomie est differente des autres formes d observations astronomiques dans la mesure ou les ondes radio sont traitees davantage comme des ondes plutot que comme des photons discrets Il est plus facile de mesurer l amplitude et la phase des ondes radio que celles de longueurs d onde plus courtes Bien que certaines ondes radio soient produites par certains objets astronomiques sous forme d emissions thermiques la plupart des emissions radio qui sont observees depuis la Terre sont vues sous forme de rayonnement synchrotron qui est produit lorsque les electrons oscillent autour de champs magnetiques En outre un certain nombre de raies spectrales produites par le gaz interstellaire notamment la raie d hydrogene a 21 cm sont observables dans le domaine radio Une grande variete d objets sont observables en ondes radio ce qui inclut les supernovae le gaz interstellaire les pulsars et les noyaux galactiques actifs Astronomie infrarouge Article detaille Astronomie infrarouge L astronomie infrarouge s occupe de la detection et de l analyse du rayonnement infrarouge longueurs d onde plus longues de celle de la lumiere rouge Excepte pour les longueurs d onde situees pres de la lumiere visible le rayonnement infrarouge est fortement absorbe par l atmosphere d autre part celle ci produit des emissions d infrarouge significatives Par consequent les observatoires infrarouges doivent etre situes sur des lieux tres eleves et secs ou dans l espace L astronomie infrarouge est particulierement utile pour l observation des regions galactiques entourees de poussiere et pour les etudes des gaz moleculaires Sollicitee dans le cadre de l observation d objets froids moins de quelques centaines de kelvins elle est donc egalement utile a l observation des atmospheres planetaires Parmi les observatoires a infrarouge on peut citer les telescopes spatiaux Spitzer et Herschel Astronomie optique Article detaille Astronomie optique Delivre des contraintes atmospheriques le telescope spatial Hubble a fourni des images exceptionnelles notamment en lumiere visible D un point de vue historique l astronomie optique egalement appelee astronomie de la lumiere visible est la plus ancienne forme d astronomie A l origine les images optiques etaient dessinees a la main A la fin du XIX e siecle et durant une bonne partie du XX e siecle les images furent faites en utilisant un equipement photographique Les images modernes sont produites grace a des detecteurs digitaux particulierement les cameras CCD Bien que la lumiere visible s etende elle meme approximativement de 4 000 A a 7 000 A 400 a 700 nm le meme equipement peut etre utilise pour observer les ultraviolets proches ainsi que le proche infrarouge En realite l atmosphere n est pas tout a fait transparente a la lumiere visible En effet les images obtenues sur Terre dans ces longueurs d onde souffrent de distorsions dues aux turbulences atmospheriques C est ce phenomene qui est responsable du scintillement des etoiles Le pouvoir de resolution ainsi que la magnitude limite theoriques d un telescope terrestre sont donc diminues a cause de ces memes perturbations Pour remedier a ce probleme il est donc necessaire de quitter l atmosphere terrestre Une autre solution l optique adaptative permet egalement de reduire la perte de qualite de l image Astronomie en ultraviolets Article detaille Astronomie dans l ultraviolet L astronomie en ultraviolets fait reference aux observations aux longueurs d onde correspondant a l ultraviolet c est a dire entre 100 et 3 200 A 10 a 320 nm La lumiere de ces longueurs est absorbee par l atmosphere de la Terre les observations de ces longueurs d onde se font donc depuis la haute atmosphere ou depuis l espace L astronomie a ultraviolets est plus indiquee pour l observation du rayonnement thermique et des raies spectrales des etoiles bleues chaudes etoiles OB qui sont tres lumineuses dans ce domaine Cela comprend les etoiles bleues des autres galaxies qui ont ete les cibles de plusieurs etudes sur le sujet D autres objets sont aussi couramment observes en UV comme les nebuleuses planetaires les remanents de supernovae ou les noyaux galactiques actifs Cependant la lumiere ultraviolette est facilement absorbee par la poussiere interstellaire les mesures ont donc besoin d etre corrigees de l extinction Astronomie en rayons X Article detaille Astronomie en rayons X Le telescope spatial a rayons X Chandra a profondement transforme notre connaissance de l univers L astronomie en rayons X consiste en l etude des objets astronomiques a des longueurs d onde correspondant aux rayons X autrement dit allant d environ 0 1 a 100 A 0 01 a 10 nm Typiquement les objets emettent des rayons X comme des emissions synchrotron produit par des electrons oscillant autour des lignes d un champ magnetique des emissions thermiques provenant de gaz fins appele rayonnement continu de freinage qui est au dessus de 107 kelvins ainsi que des emissions thermiques de gaz epais appele rayonnement du corps noir dont la temperature est superieure a 107 K Puisque les rayons X sont absorbes par l atmosphere de la terre toute observation en rayons X doit etre effectuee par des ballons de haute altitude par des fusees ou par un engin spatial Parmi les sources de rayons X notables nous pouvons citer les binaires X les pulsars les remanents de supernovae les galaxies elliptiques ou actives et les amas de galaxies Astronomie des rayons gamma Article detaille Astronomie gamma L astronomie des rayons gamma concerne les plus petites longueurs d onde du spectre electromagnetique Les rayons gamma peuvent etre directement observees par des satellites tels que le Compton Gamma Ray Observatory Les remanents de supernovae les pulsars et le Centre galactique sont des exemples de sources de rayonnement gamma dans la Voie Lactee tandis que les blazars une sous categorie de galaxies actives constituent la principale classe de sources de rayonnement extra galactiques Finalement les sursauts gamma forment egalement une importante population de sources transitoires qu il est possible d observer dans ce regime d energie lumineuse Astronomie gravitationnelle Article detaille Astronomie gravitationnelle L astronomie gravitationnelle ou astronomie des ondes gravitationnelles est la branche de l astronomie qui observe les objets celestes grace aux ondes gravitationnelles soit de faibles perturbations de l espace temps se propageant dans l espace et pouvant etre detectees a l aide d interferometre de grande envergure Un total de 6 sources d ondes gravitationnelles ont a ce jour Quand ete detectees toutes issues de la fusion d objets celestes compactes la fusion de deux trous noirs GW150914 et la fusion de deux etoiles a neutrons Astronomie des neutrinos Article detaille Astronomie neutrino L astronomie des neutrinos est une branche de l astronomie cherchant a etudier les objets celestes capables de produire des neutrinos de tres hautes energies de l ordre de quelques centaines de TeV a plusieurs PeV Sciences interdisciplinairesL astronomie et l astrophysique ont developpe d importants liens avec d autres champs d etudes scientifiques a savoir l astrobiologie etudie l apparition et l evolution des systemes biologiques presents dans l univers l archeoastronomie etudie les astronomies anciennes et traditionnelles dans leurs contextes culturels en utilisant des preuves archeologiques et anthropologiques l astrochimie etudie les substances chimiques trouvees dans l espace generalement dans les nuages moleculaires ainsi que leur formation leurs interactions et leur destruction Cette discipline fait le lien entre astronomie et chimie la cosmochimie etudie les substances chimiques trouvees dans le Systeme solaire y compris l origine des elements ainsi que les variations dans les rapports isotopiques Astronomie amateurArticle detaille Astronomie amateur Un telescope de Dobson d amateur Les astronomes amateurs observent une variete d objets celestes au moyen d un equipement qu ils construisent parfois eux memes Les cibles les plus communes pour un astronome amateur sont la Lune les planetes les etoiles les cometes les essaims meteoritiques ainsi que les objets du ciel profond que sont les amas stellaires les galaxies et les nebuleuses Une branche de l astronomie amateur est l astrophotographie consistant a photographier le ciel nocturne Une partie des amateurs aime se specialiser dans l observation d un type d objet particulier La plupart des amateurs observent le ciel aux longueurs d onde visibles mais une minorite travaille avec des rayonnements hors du spectre visible Cela comprend l utilisation de filtres infrarouges sur des telescopes conventionnels ou l utilisation de radiotelescopes Le pionnier de la radioastronomie amateur etait Karl Jansky qui a commence a observer le ciel en ondes radio dans les annees 1930 Un certain nombre d amateurs utilisent soit des telescopes fabriques de leurs mains soit des telescopes qui ont ete construits a l origine pour la recherche astronomique mais qui leur sont maintenant ouverts par exemple le One Mile Telescope La democratisation pour quelques Euros de recepteurs SDR Sofware Defined Radio incite beaucoup d amateurs a observer l univers dans la Raie a 21 centimetres de l hydrogene Une certaine frange de l astronomie amateur continue de faire progresser l astronomie En fait il s agit de l une des seules sciences ou les amateurs peuvent contribuer de maniere significative Ceux ci peuvent effectuer les calculs d occultation qui servent a preciser les orbites des planetes mineures Ils peuvent aussi decouvrir des cometes effectuer des observations regulieres d etoiles doubles ou multiples Les avancees en technologie numerique ont permis aux amateurs de faire des progres impressionnants dans le domaine de l astrophotographie Notes et references a et b Couderc 1966 p 7 Pierre Simon de Laplace Exposition du systeme du Monde lire sur Wikisource p 486 en Astronomy and Stonehenge PDF https www ucl ac uk news 2024 dec stonehenge may have been built unify people ancient britain Christianson 2002 p 231 Diodore de Sicile Bibliotheque historique lire en ligne pp 146 et 147 passage XXX Livre IV 7 5 Xenophon 1967 p 412 Thomas Samuel Kuhn La Structure des revolutions scientifiques 1962 a et b en Johansson Sverker The Solar FAQ Talk Origins Archive 27 juillet 2007 consulte le 11 aout 2006 en Lerner amp K Lee Lerner Brenda Wilmoth Environmental issues essential primary sources Thomson Gale 2006 consulte le 11 septembre 2006 en Pogge Richard W The Once amp Future Sun New Vistas in Astronomy 1997 consulte le 7 decembre 2005 en D P Stern M Peredo The Exploration of the Earth s Magnetosphere NASA 28 septembre 2004 consulte le 22 aout 2006 en J F Bell III B A Campbell et M S Robinson Remote Sensing for the Earth Sciences Manual of Remote Sensing John Wiley amp Sons 2004 3e ed lire en ligne en E Grayzeck D R Williams Lunar and Planetary Science NASA 11 mai 2006 consulte le 21 aout 2006 en Roberge Aki Planetary Formation and Our Solar System Carnegie Institute of Washington Department of Terrestrial Magnetism 5 mai 1997 consulte le 11 aout 2006 en Roberge Aki The Planets After Formation Department of Terrestrial Magnetism 21 avril 1998 consulte le 23 aout 2006 en Stellar Evolution amp Death NASA Observatorium consulte le 8 juin 2006 en Jean Audouze et Guy Israel trad du francais The Cambridge Atlas of Astronomy Cambridge New York Melbourne Cambridge University Press 1994 3e ed 470 p ISBN 978 0 521 43438 6 BNF 37451098 en Ott Thomas The Galactic Centre Max Planck Institut fur extraterrestrische Physik 24 aout 2006 consulte le 8 septembre 2006 en Danny R Faulkner The Role Of Stellar Population Types In The Discussion Of Stellar Evolution CRS Quarterly vol 30 no 1 1993 p 174 180 lire en ligne consulte le 8 septembre 2006 en Hanes Dave Star Formation The Interstellar Medium Queen s University 24 aout 2006 consulte le 8 septembre 2006 en Sidney Van den Bergh The Early History of Dark Matter Publications of the Astronomy Society of the Pacific vol 111 1999 p 657 660 lire en ligne en Keel Bill Galaxy Classification University of Alabama 1er aout 2006 consulte le 8 septembre 2006 en Active Galaxies and Quasars NASA consulte le 8 septembre 2006 en Michael Zeilik Astronomy The Evolving Universe Cambridge GB Wiley 2002 8e ed 552 p ISBN 978 0 521 80090 7 BNF 38807876 presentation en ligne en Hinshaw Gary Cosmology 101 The Study of the Universe NASA WMAP 13 juillet 2006 consulte le 10 aout 2006 en Galaxy Clusters and Large Scale Structure University of Cambridge consulte le 8 septembre 2006 en Preuss Paul Dark Energy Fills the Cosmos U S Department of Energy Berkeley Lab consulte le 8 septembre 2006 en Electromagnetic Spectrum NASA consulte le 8 septembre 2006 a b c d e f g h i et j en A N Cox ed Allen s Astrophysical Quantities New York Springer Verlag 2000 719 p ISBN 978 0 387 98746 0 presentation en ligne a et b en F H Shu The Physical Universe An Introduction to Astronomy Mill Valley California University Science Books 1982 584 p ISBN 978 0 935702 05 7 presentation en ligne a et b en P Moore Philip s Atlas of the Universe Great Britain George Philis Limited 1997 ISBN 978 0 540 07465 5 en Data Releases for Observed Transients Gravitational Wave Open Science Center LIGO en The Americal Meteor Society consulte le 24 aout 2006 Jerry Lodriguss Catching the Light Astrophotography consulte le 24 aout 2006 en F Ghigo Karl Jansky and the Discovery of Cosmic Radio Waves National Radio Astronomy Observatory 7 fevrier 2006 consulte le 24 aout 2006 en Cambridge Amateur Radio Astronomers sur users globalnet co uk consulte le 24 aout 2006 https www sab astro fr forumsab astro viewtopic php t 12449 Jean Baptiste Feldmann Les amateurs peuvent encore decouvrir des cometes sur futura sciences com consulte le 11 aout 2021 en The International Occultation Timing Association consulte le 24 aout 2006 en Edgar Wilson Award Harvard Smithsonian Center for Astrophysics consulte le 24 aout 2006 en American Association of Variable Star Observers AAVSO consulte le 24 aout 2006 Voir aussiSur les autres projets Wikimedia Astronomie sur Wikimedia Commonsastronomie sur le Wiktionnaire thesaurus Astronomie sur WikiversityAstronomie sur WikibooksAstronomie sur WikisourceAstronomie sur Wikinews 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Legacy of Tycho Brahe Centaurus t 44 decembre 2002 p 228 247 DOI payant lire en ligne Articles connexes Articles generaux sur l astronomie Astrophysique Cosmologie Astronomes celebres Liste de femmes astronomes Place des femmes en astronomie Union astronomique internationale Liste de listes en rapport avec l astronomieChronologies en astronomie Histoire de l astronomie Astronomie du Systeme solaire Conquete de l espace Satellites artificiels et sondes spatiales Satellites naturels Telescopes observatoires et la technologie d observationInstruments et techniques astronomiques Astrophotographie Logiciels d astronomie Lunette astronomique Observatoire Radioastronomie Radiotelescope TelescopeAutres Agence spatiale europeenne Astronomie megalithique Astronomy and Astrophysics la revue des chercheurs europeens National Aeronautics and Space Administration NASA Observatoire europeen austral ESO Planetarium The Astrophysical Journal la revue americaineLiens externes Ressource relative a la 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