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Une ligne d'étoiles va des étoiles faibles et froides aux étoiles chaudes et brillantes. Certaines étoiles se trouvent au-dessus ou en-dessous

Diagramme de Hertzsprung-Russell

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Créé pour l'OAE

Légende : Ce diagramme montre la température et la luminosité de différentes étoiles. La taille de chaque point représente le rayon de l'étoile et sa couleur est celle que l'œil humain verrait. La couleur des étoiles varie d'un bleu pâle à un orange rougeâtre. Aucune étoile n'a une couleur pure comme le rouge, le vert ou le bleu, car les spectres des étoiles contiennent de la lumière de nombreuses couleurs différentes. Toutefois, les étoiles les plus rouges sont communément appelées "rouges" et les étoiles les plus bleues "bleues". L'échantillon d'étoiles utilisé pour réaliser ce diagramme a été choisi pour présenter un large éventail d'étoiles de différents types. Le nombre relatif de chaque type d'étoile n'est donc pas représentatif de la fréquence de chaque type. Du haut à gauche au bas à droite, on observe une longue ligne d'étoiles brûlant de l'hydrogène dans leur cœur. C'est ce qu'on appelle la séquence principale. Sur cette ligne, on trouve les étoiles Mintaka, Achernar, Sirius A, le Soleil et Proxima du Centaure. En bas à droite de cette ligne se trouvent Teide 1 et Kelu-1 A. Ces deux objets sont des naines brunes, des objets de masse trop faible pour avoir des noyaux suffisamment chauds pour fusionner l'hydrogène pendant une période de temps prolongée. Le nom de naine brune n'est pas lié à leur couleur. Au-dessus de la séquence principale, on trouve les sous-géantes, les géantes et les supergéantes. Il s'agit d'étoiles qui ont fini de brûler de l'hydrogène dans leur cœur et qui ont évolué pour devenir des objets plus gros. La luminosité d'une étoile dépend de sa température et de sa taille. Ainsi, les étoiles géantes sont plus lumineuses que les étoiles ayant un rayon plus petit mais ont la même température. Avec le temps, ces objets atteindront la fin de leur vie et passeront par une phase de nébuleuse planétaire ou deviendront des supernovae. Les étoiles qui terminent leur vie par une phase de nébuleuse planétaire deviennent un type de vestige stellaire appelé naine blanche. Ces objets sont beaucoup plus petits que les étoiles de même température et sont donc moins lumineux ; on les trouve bien en dessous de la séquence principale. Les étoiles qui terminent leur vie en supernovae deviennent soit des trous noirs, soit des étoiles à neutrons. Elles ne sont pas représentées sur ce graphique.
Crédit : AIU OAE/Niall Deacon

Termes du glossaire: Naine brune , Couleur , Étoile géante , Diagramme Hertzsprung-Russell (HR) , Luminosité , Séquence principale , Evolution stellaire , Étoile supergéante , Naine blanche , Température effective , Étoile sous-géante , Classe de luminosité
Catégories : Étoiles

Licence : Creative Commons (CC) Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Creative Commons (CC) Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Icônes

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A star viewed from Earth when the Earth is at two different positions in its orbit

Annual Parallax

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Créé pour l'OAE

Légende : Distance determination has historically been a challenge for astronomy. One of the primary ways to measure distance is to use annual parallax. The Earth orbits around the Sun over the course of a year meaning that it moves from one side of the Sun (shown here as position A) to the other side of the Sun (position B) over the course of six months. It then moves back to its original position over the remaining six months. This movement subtly changes the perspective an observer on Earth sees the night sky from. This is similar to the change in viewing perspective you may get when viewing a scene from your left eye and then your right eye. The change of viewing perspective causes nearby objects to shift in position in your vision. The annual motion of the Earth around the Sun changes the perspective of the observer enough to shift the observed positions of celestial objects. How big this effect is depends on the distance to the celestial object. Nearby stars will have bigger shifts in observed position than more distant stars. The positional shift is known as the trigonometric or annual parallax (which we will call α here) and is defined as the shift in position of a star compared to what an observer at the center of the Solar System (the Sun) would see. In this diagram we see the star viewed from perspectives six months apart (positions A and B). When observed from position A the star’s shift in position will be α while when observed at position B it will be –α. Thus the relative difference in the stars position between being observed at position A and position B will be 2α. The size of the trigonometric or annual parallax in arcseconds is approximately 1 divided by the distance in parsecs. An arcsecond (often represented by a ″ symbol) is the angular diameter a one-metre-long stick would have when viewed from 206 km away. A parsec (often abbreviated to pc) is 3.26 light years or 30.86 trillion kilometres. This is 206,265 astronomical units (the typical distance between the Earth and the Sun). No other star is closer than 1 pc to the Sun so all stars in the sky have trigonometric parallaxes less than one arcsecond. While trigonometric parallaxes have long been used to measure the distances to objects in our Solar System or nearby stars, recent advances have pushed the boundaries of these distance measures further. The Gaia satellite has pushed the boundaries of parallax measurements to over a thousand parsecs. Arrays of radio telescopes can also very accurately measure the positions of very distant objects and thus their trigonometric parallax. Note the Earth and Sun are not to scale here and the Earth’s axial tilt is not accurately represented.
Crédit : Aneta Margraf/IAU OAE

Termes du glossaire: Diamètre angulaire , Parallaxe annuelle , Unité astronomique , Parallaxe
Catégories : Astronomie observationnelle

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The Earth turning inside a hollow sphere which has a celestial coordinate system marked on it..

Celestial Coordinates

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Créé pour l'OAE

Légende : Here we see how celestial coordinates map positions on the celestial sphere. The celestial sphere is an imaginary, hollow sphere that surrounds the Earth. Celestial objects appear to be attached to the inside of the celestial sphere, and the planets, Sun, and Moon appear to move slowly across it. The celestial sphere has a spherical coordinate system similar to the latitude and longitude we see on the Earth. The celestial equator is the projection of the Earth's equator onto the celestial sphere while the north and south celestial poles are the projections of the Earth's north and south poles onto the celestial sphere. Declination is similar to latitude on the Earth in that it marks the angle above and below the celestial equator. Declination is zero on the celestial equator, is positive to the north of the celestial equator and negative to the south of it. It is commonly measured in degrees and sometimes in radians. Right Ascension is similar to longitude as it marks the angle around the celestial equator. As with longitude the zero point of right ascension (shown here as a dashed line) is a matter of choice. Traditionally the zero point of right ascension was the position of the Sun at the northern hemisphere vernal equinox (spring equinox) in March. It is positive and increases to the east, unlike longitude on Earth which is defined as east or west of the prime meridian. It is most commonly measured in hours, minutes and seconds or occasionally in degrees or radians. The ecliptic marks the Sun's path across the celestial sphere when viewed from the Earth. The Earth rotates within the celestial sphere. This leads to objects like stars or galaxies, which appear static on the celestial sphere, rising and setting when viewed from the Earth but remaining in the same position on the celestial sphere. The Earth's axis precesses within the celestial sphere. This slowly moves the celestial equator and the celestial poles meaning that the traditional celestial coordinate system changes slowly over time meaning that stars and galaxies that do not move will have positions that change. Astronomers have used coordinate systems defined by the position of the celestial poles and equator at a fixed point in time. Now celestial positions are most commonly measured on a fixed coordinate system defined by the position of the celestial poles and equator on the 1st of January 2000.
Crédit : Maria Cristina Fortuna/IAU OAE

Catégories : Astronomie à l'œil nu , Astronomie observationnelle

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