Pourquoiles extraterrestres ne se montrent-ils pas ? ; Le plus gros débris spatial depuis 30 ans est tombé sur Terre hier ! Et aussi : Les traces d'un impact géant sur la Lune retrouvées dans
La lĂ©gende veut que les fondements de la gravitation aient germĂ© dans lâesprit de Newton grĂące Ă une pomme. En effet, lors dâune promenade dans son verger, Newton voit tomber une pomme tandis que la lune brille dans le ciel. Pourquoi diable la lune ne tombe-t-elle pas aussi comme cette pomme ? Les lois de la gravitation qui sâappliquent Ă la pomme du verger de Newton sâappliquent aussi aux sommets des montagnes et doivent certainement aussi sâappliquer Ă des altitudes supĂ©rieures voire bien supĂ©rieures Ă celle de la lune. Newton comprend alors que les lois de la gravitation doivent ĂȘtre universelles et que si la pomme est attirĂ©e par la Terre, la lune doit donc elle aussi ĂȘtre attirĂ©e par la Terre. Mais pourquoi donc ne tombe-t-elle pas sur Terre tout comme cette fameuse pomme ? Imaginons maintenant que Newton ramasse cette pomme et la lance devant lui. Elle va retomber quelques mĂštres plus loin. Sâil la lance plus fort, elle va retomber encore plus loin. Ainsi, plus la vitesse de la pomme est grande, plus le point de chute est Ă©loignĂ©. Imaginons dĂ©sormais que Newton dispose dâun canon Ă pomme hyperpuissant capable de propulser les pommes Ă de trĂšs grandes vitesses. La pomme, lancĂ©e Ă trĂšs grande vitesse, suit alors une trajectoire quasiment droite sur une trĂšs grande distance et voit le sol sâĂ©loigner plus vite quâelle ne chute puisque la Terre est une sphĂšre. Dans ce cas, la pomme nâatteindra jamais le sol et partira dans lâespace. Tout devient alors clair dans lâesprit de Newton. Si la pomme a une vitesse suffisante, elle fera le tour de la Terre sans tomber au sol et si sa vitesse est encore plus grande, elle sâĂ©chappera de lâattraction de la Terre et partira dans lâespace. En fait, la lune tombe constamment sur la Terre, sauf que du fait de sa grande vitesse, elle nâatteint jamais la Terre qui se dĂ©robe. texte de Thomas M.
Cebeau rendez-vous est observable pratiquement partout sur Terre â de prĂšs de 55° de latitude nord Ă 55° de latitude sud â entre une heure et
Questions - Réponses Pourquoi la lune ne tombe pas sur la terre? Réponse de Raphaël Schroeter Docteur La lune ne tombe pas sur la terre à cause de sa vitesse initiale. La rapidité avec laquelle elle tourne autour de la Terre lui donne une force dirigée vers l'extérieur, que l'on appelle force centrifuge. Donc la lune est à la fois attirée vers la Terre par l'attraction elle se trouve dans le champ gravitationel terrestre mais elle est repoussée par la force centrifuge. Les deux forces étants égales, la lune ne tombe pas sur la Terre ni ne s'éloigne pas dans l'espace. 8 novembre 2008 Posez une question à un spécialiste à consulter également
LamĂȘme force centrifuge qui tourne autour de la planĂšte ne cĂšde pas la place Ă la Terre, mais la gravitĂ© de la Terre ne permet pas Ă la Lune de «s'Ă©chapper» pendant la rotation. La lune se dĂ©place assez vite pour ne pas tomber sur
Si la force de gravitĂ© rĂ©git lâunivers et que le Soleil gĂ©nĂšre une force gravitationnelle gigantesque, pourquoi la Terre et les autres planĂštes du systĂšme solaire ne sâĂ©crasent-elles pas sur le c'est la gravitĂ© du Soleil qui maintient les planĂštes en orbite autour de lui, tout comme la gravitĂ© de la Terre maintient la Lune et les satellites en orbite autour d'elle. Si les planĂštes ne tombent pas tout simplement dans le Soleil, c'est parce qu'elles se dĂ©placent suffisamment vite pour ne pas ĂȘtre attirĂ© vers le Soleil. Autrement dit, les planĂštes gravitent autour du Soleil suffisamment rapidement pour vaincre la force d'attraction exercĂ©e par le les planĂštes ne tombent pas vers le Soleil?Une expĂ©rience de pensĂ©e permet d'expliquer ce phĂ©nomĂšne si vous lancez une pierre du haut d'une grande tour, elle parcourra une certaine distance avant de perdre en vitesse et de se heurter sur le sol de la Terre. Mais si on lance une pierre avec suffisamment de force, cette pierre pourrait parcourir une trĂšs grande distance avant de retomber sur le sol. Plus une pierre est lancĂ©e rapidement et avec beaucoup de force, plus elle se maintient longtemps dans les airs avant que la force gravitationnelle de la Terre ne finisse par lâattirer au on lance une pierre de maniĂšre suffisamment fort, on peut imaginer que la pierre fasse un tour complet de la Terre pour revenir vers nous. Cela signifie que la pierre est en orbite autour de la Terre puisque sa vitesse a permis de vaincre la force dâattraction de la Terre. Câest ce mĂȘme phĂ©nomĂšne qui explique pourquoi les planĂštes ne tombent pas vers le si les planĂštes venaient Ă tourner trop rapidement autour du Soleil, elles risqueraient Ă©galement de sâĂ©chapper de la force gravitationnelle du Soleil et quitter le systĂšme solaire pour se perdre dans le vide intersidĂ©ral. On appelle ce type de planĂštes des objets libres de masse planĂštes tournent donc suffisamment vite autour du Soleil pour se maintenir en orbite autour du Soleil. Plus une planĂšte est proche du Soleil, plus elle doit tourner rapidement autour du Soleil pour se maintenir en orbite et Ă©viter de sâĂ©craser sur le vidĂ©o suivante illustre bien comment les planĂštes parviennent Ă maintenir leur orbite autour du les planĂštes tournent-elles aussi vite autour du Soleil?La raison pour laquelle les planĂštes se dĂ©placent Ă cette vitesse qui leur permet d'orbiter autour du Soleil n'est pas le fruit du hasard. Pour comprendre comment ce s'est produit, il faut remonter Ă l'Ă©poque oĂč le systĂšme solaire n'Ă©tait qu'un nuage de gaz et de poussiĂšre en y a 4,5 milliards d'annĂ©es, tout ce qui tournait trop lentement a Ă©tĂ© incorporĂ© au Soleil lui-mĂȘme sous l'effet de la gravitĂ© et tout ce qui gravitait trop rapidement s'est Ă©chappĂ© dans l'espace qui est demeurĂ© autour du Soleil et qui a fini par former les planĂštes Ă©taient donc les gaz et les poussiĂšres qui tournaient autour du Soleil Ă des vitesses suffisantes pour se maintenir en orbite autour de notre ainsi que la matiĂšre s'est progressivement regroupĂ©e en planĂštes, en astĂ©roĂŻdes, en mĂ©tĂ©ores, etc. Puisquâil nây a pas dâair dans le vide spatial pour ralentir les objets en mouvement, tous ces corps cĂ©lestes ont conservĂ© leur vitesse de rotation et donc leur orbite autour du Soleil. Autrement dit, ils restent sur leur orbite parce qu'il n'y a pas d'autre force dans le systĂšme solaire qui puisse les systĂšme solaire s'est formĂ© Ă partir d'un nuage de gaz et de poussiĂšre en rotation autour d'une Ă©toile en formation, notre Soleil. Les planĂštes se sont toutes formĂ©es Ă partir de ce nuage en forme de disque et ont continuĂ© Ă tourner autour du Soleil aprĂšs leur le Soleil et les planĂštes se sont tous formĂ©s Ă partir du mĂȘme nuage de gaz et de poussiĂšres en rotation, c'est aussi la raison pour laquelle les planĂštes tournent toutes sur le mĂȘme plan et dans le mĂȘme sens. Alors que la nĂ©buleuse continuait Ă se contracter sous l'influence de la gravitĂ©, elle tournait de plus en plus vite en raison de la conservation du moment angulaire. Les effets de la force centripĂštes ont fait que le nuage en rotation s'est aplati en un disque plat avec un renflement dense en son centre qui a fini par former le Soleil. C'est pourquoi les planĂštes orbitent autour du Soleil dans un mĂȘme plan plus ou moins plat, appelĂ© Ă©cliptique. Câest grĂące Ă ce mĂȘme processus que se forment les galaxies et qui expliquent pourquoi les galaxies sont plates.
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pourquoi la lune ne tombe pas sur la terre