L’HOMME ET L’ESPACE LA CONQUÊTE DE L’ESPACE EST-ELLE  VRAIMENT  POUR DEMAIN ?
LA SONDE SPATIALE COMMENT LES SONDES SPATIALES PEUVENT –  ELLES ATTEINDRE L’ESPACE LOINTAIN ? <ul><li>Pr ésentation généra...
 
<ul><li>Pr ésentation générale de la   sonde spatiale </li></ul><ul><li>La sonde spatiale  est un vaisseau non habit é env...
 
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2.  Le syst ème de lancement
Le lancement de la sonde spatiale <ul><li>a lieu  à l’aide d’un lanceur (raquette) qui est choisi en fonction de la masse ...
  Pour contrebalancer l'énergie potentielle  qui nous colle à la terre, il faut lancer la sonde avec une vitesse v suffisa...
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3.  La conqu ête de l’espace <ul><li>les instruments de la sonde analysent l’atmosphère, la température, le sol et l’exist...
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Application  :  la transmission des informations <ul><li>La transmission se fait par </li></ul><ul><li>un petit émetteur r...
<ul><li>La sonde spatiale est attirée par la Terre selon  </li></ul><ul><li>la loi de Newton :  </li></ul><ul><li>dont : F...
Bibliographie: <ul><li>L’éncyclopedie LaRousse </li></ul><ul><li>L’éncyclopedie Universalis </li></ul><ul><li>http://www.c...
Groupe de travail <ul><li>Iolanda Ciltea </li></ul><ul><li>Luminita Necula </li></ul><ul><li>Manuela Pintica </li></ul><ul...
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La Sonde Spatiale

  1. 1. L’HOMME ET L’ESPACE LA CONQUÊTE DE L’ESPACE EST-ELLE VRAIMENT POUR DEMAIN ?
  2. 2. LA SONDE SPATIALE COMMENT LES SONDES SPATIALES PEUVENT – ELLES ATTEINDRE L’ESPACE LOINTAIN ? <ul><li>Pr ésentation générale de la </li></ul><ul><li>sonde spatiale </li></ul><ul><li>2. Le système de lancement </li></ul><ul><li>3. La conquête de l’Espace </li></ul><ul><li>4. Le retour de la sonde spatiale </li></ul><ul><li>5. Conclusion </li></ul>LE PLAN
  3. 4. <ul><li>Pr ésentation générale de la sonde spatiale </li></ul><ul><li>La sonde spatiale est un vaisseau non habit é envoyé par l’Homme dans l’espace </li></ul><ul><li>La sonde spatiale est destinée à explorer, à étudier des objets de notre système solaire. </li></ul>
  4. 6. Instrument À qoui sert-il ? Appareil photo <ul><li>Elle photographie : </li></ul><ul><li>- la surface de la planète </li></ul><ul><li>le sol </li></ul><ul><li>les site potentiels d’atterissage </li></ul>Téléscope <ul><li>Identifie les détails de </li></ul><ul><li>dimensions tr è s petites </li></ul>Spectomètre <ul><li>Analyse les spectres atomiques </li></ul><ul><li>Identifie les minéraux </li></ul><ul><li>Détermine la composition chimique de la surface </li></ul><ul><li>Repère les gaz </li></ul>Radiomètre <ul><li>Dispositif utilisé pour l'enregistrement de la radioactivité. </li></ul>Radar <ul><li>Étudie le sous-sol, le relief </li></ul>Détecteurs <ul><li>Détectent les : ondes radio, </li></ul><ul><li>radiations infrarouges, radiations ultraviolettes, particules, rayons cosmiques et la lumière </li></ul>Antenne <ul><li>Pour la transmission des ondes </li></ul>
  5. 7. 2. Le syst ème de lancement
  6. 8. Le lancement de la sonde spatiale <ul><li>a lieu à l’aide d’un lanceur (raquette) qui est choisi en fonction de la masse de la sonde </li></ul><ul><li>pendant son voyage, la sonde spatiale communique tout le temps avec la Terre par les antennes de transmision </li></ul><ul><li>la sonde atterit seule ; le lanceur la transporte seulement pr ès de la planète </li></ul>
  7. 9. Pour contrebalancer l'énergie potentielle qui nous colle à la terre, il faut lancer la sonde avec une vitesse v suffisamment grande. Si on souhaite faire échapper la sonde de l'attraction terrestre il faut que son énergie cinétique contrebalance son énergie potentielle. On doit donc choisir une vitesse telle que l'énergie cinétique soit supérieure ou égale à l'énergie potentielle ; si on travaille à l'économie on prendra l'égalité. On a donc l'équation: d'où on tire Application du lancement
  8. 10. <ul><li>A la surface de la terre </li></ul><ul><li>- g = 9,8 m/sec² </li></ul><ul><li>h - le rayon terrestre c'est-à-dire 6400 km, donc 6,4*10 6  m. </li></ul><ul><li>On peut calculer v2=2gh = 2*9,8 m/sec² *6,4*10 6  m = 125,44*10 6  m²/sec² </li></ul>La vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction terrestre vaut donc la racine carrée de 125,44*106 m²/sec² soit 11,2*10 ³ m/sec c'est-à-dire 11,2 km/sec (qui est la deuxième vitesse cosmique, nécessaire pour quitter définitivement la Terre)
  9. 12. Application : le mach <ul><li>Le nombre de Mach est un nombre sans dimension qui exprime le rapport de la vitesse locale d'un fluide sur la vitesse du son dans le même fluide. </li></ul><ul><li>Dans l’équation: </li></ul><ul><li>M = le nombre de Mach </li></ul><ul><li>v s = la vitesse de la source (l’objet relatif face au millieu) </li></ul><ul><li>u = la vitesse du son du millieu respectif </li></ul><ul><li>Par extension, lorsqu'un objet solide est en mouvement par rapport à un fluide, on peut associer à cet objet un nombre de Mach en considérant la vitesse relative de l'écoulement autour de l'objet. </li></ul>
  10. 13. 3. La conqu ête de l’espace <ul><li>les instruments de la sonde analysent l’atmosphère, la température, le sol et l’existence de possibles organismes vivants </li></ul><ul><li>les informations recueillies peuvent être : </li></ul><ul><li>transmises directement sur la Terre parmi les ondes radios </li></ul><ul><li>stockées dans une bande digitale d’enrengistrement et envoyées plus tard ou gardées jusqu’au retour de la sonde sur la Terre </li></ul>
  11. 14. Application : les ondes radio <ul><li>Une onde radioélectrique (dite onde radio ) est une onde électromagnétique dont la fréquence est inférieure à 3 000 GHz, soit une longueur d'onde supérieure à 0,1 nm: </li></ul><ul><li>Comme toutes les ondes électromagnétiques, les ondes radio se propagent dans l'espace vide à la vitesse de la lumière et avec une atténuation proportionnelle au carré de la distance parcourue. </li></ul>λ = la longueur d’onde c = la vitesse de la lumière dans le vide γ = la fréquence
  12. 15. Application : la transmission des informations <ul><li>La transmission se fait par </li></ul><ul><li>un petit émetteur radio relié </li></ul><ul><li>à une antenne parabolique. </li></ul><ul><li>L'antenne avec sa dimension relativement grande (avec un diamètre de 3,7 m) et sa forte directivité de diffuseur permettent la transmission sécurisée des informations sur une distance d'un milliard de kilomètres, avec une transmission de seulement 23 watts. </li></ul>
  13. 16. <ul><li>La sonde spatiale est attirée par la Terre selon </li></ul><ul><li>la loi de Newton : </li></ul><ul><li>dont : F = la force d’attraction(gravitationnelle) </li></ul><ul><li>m = la masse de la sonde </li></ul><ul><li>M = la masse de la Terre </li></ul><ul><li>d = la distance des deux masses </li></ul><ul><li>k = la constante d’attraction universelle </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul>4. Le retour de la sonde spatiale
  14. 17. Bibliographie: <ul><li>L’éncyclopedie LaRousse </li></ul><ul><li>L’éncyclopedie Universalis </li></ul><ul><li>http://www.cite-sciences.fr/lexique/pop_definition.php?iddef=368&id_habillage=77&id_expo=45&lang=fr </li></ul><ul><li>http://www.le-systeme-solaire.net/modules.php?name=sondes&page=index </li></ul><ul><li>http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2745 </li></ul><ul><li>http://www.nirgal.net/explora_1964.html </li></ul><ul><li>http://www.lesia.obspm.fr/Didactique/Steinberg/Histoire.html </li></ul>
  15. 18. Groupe de travail <ul><li>Iolanda Ciltea </li></ul><ul><li>Luminita Necula </li></ul><ul><li>Manuela Pintica </li></ul><ul><li>Georgiana Trosie </li></ul>Professeurs <ul><li>Ileana Patrichi (prof. référent) </li></ul><ul><li>Hélène Buisson </li></ul><ul><li>Lucia Taflan </li></ul><ul><li>Gheorghita Ditu </li></ul><ul><li>Svetlana Bodnaras </li></ul>Disciplines impliquées <ul><li>la physique </li></ul><ul><li>les mathématiques </li></ul><ul><li>la chimie </li></ul>

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