GalilĂ©e, Copernic, Kepler ou encore Newton, nombreux sont les astronomes Ă avoir marquĂ© lâhistoire de l'astronomie. Pourtant, lâune des plus grandes dĂ©couvertes sur la sphĂ©ricitĂ© de notre planĂšte est antĂ©rieure Ă notre Ăšre. On conçoit la Terre comme une sphĂšre depuis lâAntiquitĂ© » avance François Nawrocki, conservateur en chef de la bibliothĂšque Sainte-GeneviĂšve. Les platistes n'auraient eu, selon lui, aucune audience Ă cette Ă©poque. PYTHAGORE ET ARISTOTE COMME PREMIERS TĂMOINS L'idĂ©e que les Hommes ont d'abord imaginĂ© la Terre comme un corps plat est largement rĂ©pandue. C'est pourtant sans compter les connaissances empiriques avancĂ©es en gĂ©omĂ©trie et en astronomie que les Ăgyptiens ou les Grecs avaient acquis, Ă force dâobservations et dâexpĂ©rimentations. Tout d'abord, la Terre a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e sphĂ©rique en monde grec dans le milieu pythagoricien du 5e ou 6e siĂšcle avant notre Ăšre » explique RĂ©gis Morelon, enseignant-chercheur de lâUniversitĂ© Paris-Diderot au laboratoire Sciences, Philosophie et Histoire. Pythagore, philosophe grec prĂ©socratique, serait le premier Ă avoir dĂ©clarĂ© que la Terre Ă©tait sphĂ©rique. Au dĂ©part, cette dĂ©claration avait Ă©tĂ© faite Ă partir du principe de la perfection du modĂšle de la sphĂšre par rapport aux autres volumes existant il fallait que la Terre ait un volume parfait » avance le chercheur. Câest Aristote, deux siĂšcles plus tard, qui a avancĂ© la premiĂšre preuve tangible Ă partir de l'ombre en forme d'arc de cercle que formait la Terre sur la Lune lors des Ă©clipses lunaires ». Depuis, personne nâest rĂ©ellement revenu scientifiquement sur ce fait. Ă l'Ă©poque mĂ©diĂ©vale, en Europe, le "traitĂ© de la sphĂšre" de Sacrobosco, au 13e siĂšcle, Ă©tait trĂšs clair sur la rotonditĂ© de la terre. C'Ă©tait d'ailleurs le manuel de tout l'enseignement en astronomie. Toute personne qui avait une culture tout Ă fait minimum savait cela » ajoute RĂ©gis Morelon. La dĂ©couverte de lâAmĂ©rique par Christophe Colomb en 1492 ou la rĂ©alisation de la premiĂšre circumnavigation de lâHistoire par Magellan et Elcano en 1522 ont pour rĂ©putation dâavoir prouvĂ© que la Terre Ă©tait sphĂ©rique. Pour le chercheur, câest une erreur, car seules certaines connaissances populaires sommaires pouvaient aller contre Ă l'Ă©poque ». On le savait depuis beaucoup plus longtemps. LES PLATISTES NâAURAIENT EU AUCUNE AUDIENCE » Aujourdâhui, la thĂ©orie de la Terre plate connaĂźt un certain succĂšs ». En dĂ©cembre 2017, une Ă©tude rĂ©alisĂ©e par lâIfop avançait que 9 % des Français croyaient possible que la Terre soit plate et non pas sphĂ©rique comme on nous le dit depuis lâĂ©cole » et des collectes de fonds sont rĂ©guliĂšrement lancĂ©es pour prouver que la Terre est plate. Pourtant, si lâon remonte le temps, cette thĂ©orie nâaurait eu aucune prise. Durant le Moyen-Ăge, qui est une Ă©poque perçue par beaucoup comme Ă©tant celle de lâobscurantisme, la thĂ©orie de la Terre plate n'aurait pas rĂ©ussi Ă trouver Ă©cho. C'est un clichĂ© de penser qu'au Moyen-Ăge, on disait que la Terre Ă©tait plate, qu'elle flottait sur un ocĂ©an primordial » explique Catherine Hofmann, conservatrice en chef au dĂ©partement des cartes et plans de la BnF. Si les visions de notre planĂšte divergeaient Ă cette Ă©poque et laissaient parfois quelques fantaisies faire leur chemin, comme le centre de la Terre hĂ©bergeant l'Enfer ou certains territoires reconnus comme peuplĂ©s de personnes Ă tĂȘte de chien », la Terre y a toujours Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©e sphĂ©rique. Certes, quelques auteurs au Moyen-Ăge avançaient que la Terre Ă©tait plate mais ils n'ont pas eu vraiment de prise sur les mentalitĂ©s de l'Ă©poque » conclut François Nawrocki.DictĂ©eaccompagnĂ©e au CM1: Mon chat De ma fenĂȘtre, jâobservais mon chat, dehors, dans le jardin. Il grimpait dâabord sur la muraille, puis sautait et se cachait dans les broussailles Ă lâabri du soleil. Il guettait certainement un oiseau ou une souris.
Ăla une; L'image de la semaine; Le dernier article; Ă (re)dĂ©couvrir; Moteur de recherche. La Terre : propriĂ©tĂ©s, enveloppes, constituants; GĂ©odynamique interne; Tectonique et structures gĂ©ologiques; Enveloppes fluides externes, climats; PĂ©dologie, sĂ©dimentologie, cycles Ă©lĂ©mentaires; BiosphĂšre, origine et Ă©volution des ĂȘtres vivants
Jupiter est plus massive que Saturne. J'aurais imaginĂ© que c'est plutĂŽt Jupiter qui aurait dĂ» attirer Saturne, les deux gĂ©antes se dĂ©plaçant ensuite vers le centre du systĂšme corps cĂ©lestes s'attirent mutuellement par exemple sur Terre l'influence gravitationnelle de la Lune attire l'eau des marĂ©es. Donc Saturne a attirĂ© Jupiter et en plus il y a le mĂ©canisme de la RĂ©sonance orbitale, Jupiter fait 2,5 orbites pendant que Saturne nâen fait qu'une ce qui fait que tout les 25 ans les deux planĂštes sont alignĂ©e ce qui a poussĂ© Jupiter vers l'extĂ©rieur. Il y a des phĂ©nomĂšnes similaires dans les satellites des anneaux de Saturne. On peut aussi citer l'impulsion gravitationnelle qui permet aux sondes spatial de prendre une partie de l'Ă©nergie d'une planĂšte pour s' de la pĂ©riode âboule de glaceâ, ce sont Ă©galement les volcans et leur CO2 qui ont permis de recrĂ©er l' dit lâatmosphĂšre n'a pas disparue c'est juste que la glace ne permettait au CO2 de se dissoudre dans l'eau liquide et ensuite de sĂ©dimenter en calcaire CaCO3 ou en hydrocarbure et d'ĂȘtre enlevĂ© de lâatmosphĂšre pour une longue pĂ©riode et celui-ci restait donc piĂ©gĂ© dans lâatmosphĂšre jusquâĂ Ă©lever la tempĂ©rature suffisamment pour dĂ©geler la si on ne sait toujours pas comment on est passĂ© de la chimie Ă la vie, l'hydrothermalisme pourrait ĂȘtre le contexte d'origine de la vie microbienne sur Terre. Les marĂ©es et/ou des mares, pourraient ĂȘtre cette source, les Ă©lĂ©ments de base profitant Ă©galement des Ă©lĂ©ments provenant du sous-sol terrestre. Si la Terre avait Ă©tĂ© entiĂšrement recouverte d'eau, ces conditions auraient pu ne pas ĂȘtre et les sources hydrothermales se trouvant au niveau des dorsales ocĂ©aniques sous-marines ?Pour former une autre vivant il faut former une cellule. Une cellule est formĂ© de trois Ă©lĂ©ments une membrane pour se sĂ©parer du milieux extĂ©rieur. La membrane est une bicouche de phospholipide avec une tĂȘte hydrophile phosphate Ă l'extĂ©rieur et une couche de lipide hydrophobe Ă l'intĂ©rieur. Cette membrane peut se former il faut un matĂ©riel gĂ©nĂ©tique et avant l'ADN il y eu l'ARN. Actuellement dans les cellules l'ADN est retranscrit en ARN et c'est cette ARN qui est le code d'instruction pour les protĂ©ines. L'ARN devait autrefois ĂȘtre utilisĂ© directement pour crĂ©e les protĂ©ines et comme il est moins stable au mutation que l'ADN on pense que la vie Ă ARN a prĂ©cĂ©dĂ© celle Ă ADN. L'ARN a du se former pour finir il faut un mĂ©tabolisme, c'est Ă dire un ensemble de rĂ©actions chimiques pour le bon fonctionnement de l'organisme. Aujourd'hui il est effectuĂ© par les protĂ©ines mais au dĂ©but on peut penser qu'il Ă©tait effectuĂ© par l' la Terre avait Ă©tĂ© entiĂšrement recouverte d'eau, ces conditions auraient pu ne pas ĂȘtre je ne comprend pas trop ce que tu veux dire. Il faut un peu dâinteraction avec les roches pour former de la vie. On peut imaginer que si l'ocĂ©an Ă©tait trop profond la pression aurait Ă©tĂ© si forte que le fond de l'ocĂ©an se serait solidifiĂ© en glace rendant impossible lâinteraction entre l'eau liquide et la roche. On peut imaginĂ© que sur certaines planĂšte ocĂ©an ce soit le dĂ©doublement d'un âindividuâ disposant d'une membrane coĂŻnciderait avec le dĂ©part de la vaut mieux diffĂ©rencier multiplication cellule qui se divise voir virus qui parasite une cellule pour se reproduire de reproduction qui implique l'Ă©change de matĂ©riel gĂ©nĂ©tique entre deux individus. Tout Ă commencĂ© par deux cellules connectant leur membrane pour s'Ă©changer de l' formes de vie terrestres sont basĂ©es sur 20 acides aminĂ©s, alors que les mĂ©tĂ©orites en contiennent de 60 Ă 80. Avec plus ou moins d'acides aminĂ©s dans les formes de vie, la vie sur Terre serait diffĂ©renteDes scientifiques ont crĂ©er des bactĂ©ries qui ont 6 nuclĂ©otides diffĂ©rent de bases azotĂ©es dans leur ADN Y et Z en plus de ATCG. Cela pourra peut-ĂȘtre utile en biochimie pour crĂ©er de nouvelles molĂ©cules avec d'autre acide aminĂ©. Pas de risque de fuite pour ces bactĂ©ries car elles ne trouveront pas les Ă©lĂ©ments pour former les nouvelles nuclĂ©otides si on ne les fournit pas artificiellement. Plus d'acide aminĂ© pourraient ĂȘtre utiles mais est ce vraiment nĂ©cessaire. Actuellement un triplet de nuclĂ©otides est traduit par une protĂ©ines voir le tableau de traduction des codons, le U de l'ARN remplace le T de l'ADN. Il y a 64 combinaisons possible et 20 acides aminĂ©s utilisĂ© plus un codon initiation pour dĂ©marrer la synthĂšse de la protĂ©ine et un codon stop pour arrĂȘter la synthĂšse de la protĂ©ine, certains codons sont donc utilisĂ© plusieurs fois pour le mĂȘme acide aminĂ©. Certains mĂ©canismes permettent dâincorporer 2 autre acide aminĂ© supplĂ©mentaires [url=Acide amin%C3%A9 prot%C3%A9inog%C3%A8ne]Acide aminĂ© protĂ©inogĂšne[/url]. Au total avec le code gĂ©nĂ©tique actuelle on peut avoir 63 acides aminĂ©s, il faut enlever une combinaison pour le codon stop tandis que que codon dâinitiation est l'acide aminĂ© mĂ©thionine, ce premier acide aminĂ© sera dĂ©tachĂ© de la protĂ©ine par la comme la vie fait au plus Ă©conome Ă©nergĂ©tiquement cela n'aurait servit Ă rien d'avoir beaucoup plus d'acide aminĂ© y a 2,5 milliards d'annĂ©es apparaissent les cyanobactĂ©ries, qui, Ă partir d'eau, de CO2 et de lumiĂšre, crĂ©ent de l'Ă©nergie, sous forme de glucose, et un dĂ©chet l'oxygĂšne. Elles crĂ©ent Ă©galement du calcaire Ă partir du CO2, se protĂ©geant ainsi de l' seul mot y a 2,4 milliards d'annĂ©es, les cyanobactĂ©ries dominent la planĂšte. L'oxygĂšne a Ă©liminĂ© quasiment toutes les autres forme de vie. La couche d'ozone créée par l'oxygĂšne protĂšge Ă©galement des rayons solaires et l'oxygĂšne apporte de l'Ă©nergie aux formes de vie, qui vont se des formes de vie fonctionnant sans oxygĂšne ont Ă©tĂ© trouvĂ©es sur Terre de nos jours. C'est une question d'Ă©nergie disponible et d'efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. La vie utilise pour son mĂ©tabolisme de l'Ă©nergie pour les rĂ©actions chimiques en ayant besoin au moyen de la molĂ©cule d'AdĂ©nosine triphosphate ATP. Elle consomme donc cette molĂ©cule et pour en recrĂ©er il y a deux maniĂšres, la fermentation et la respiration. A partir d'une molĂ©cule de glucose par fermentation on obtient 2 molĂ©cules d'ATP et par respiration 36 molĂ©cules d'ATP. Plus d'explications ici. La respiration est donc 18 fois plus efficace que la fermentation. Pour la survie des formes de vie anaĂ©robies de nos jours c'est simple certains milieux sont entre 2,1 milliards dâannĂ©es quâapathiquement les premiĂšres formes de vie macroscopiques pour disparaĂźtre quand le taux d'oxygĂšne baissa cf GaboniontaSinon, si une planĂšte comme Jupiter descend dans la zone d'une planĂšte comme la Terre, je prĂ©sume que, dans certaines circonstances, la planĂšte type Terre doit pouvoir devenir un satellite de la planĂšte type Jupiter. Quels effets d'une telle voisine sur l'Ă©volution potentielle de la vie OK, a priori la planĂšte type Terre finira, tĂŽt ou tard par montrer toujours la mĂȘme face Ă la planĂšte type Jupiter, comme c'est le cas pour la Lune par rapport Ă la Terre ?Si la Terre n'est pas expulsĂ© du systĂšme solaire ou mis sur une orbite incompatible avec la vie elle peut devenir un satellite Ou alors la gĂ©ante gazeuse ait dĂ©jĂ un satellite de la taille de la Terre. Dans ce cas les forces de marĂ©e agiront sur son noyau en le comprimant et dĂ©comprimant ce qui créé de la chaleur qui doit s'Ă©vacuer par volcanisme comme le satellite de Jupiter Io qui est trop petit pour avoir un volcanisme de par sa masse trop faible la chaleur interne et les Ă©lĂ©ments radioactifs seraient dĂ©jĂ Ă©puisĂ© depuis longtemps et qui ne doit son volcanisme uniquement de par l'influence des forcĂ©es de marĂ©e de sa planĂšte gĂ©ante. Ăa peut aussi permettre de maintenir un ocĂ©an sous une couche de glace comme le satellite de Jupiter Europe ou le Satellite de saturne Encelade. On peut imaginer la Terre en orbite autour d'une gĂ©ante gazeuse elle mĂȘme en orbite autour d'une naine rouge ce qui permettrait Ă la vie de durer trĂšs longtemps sur terre il faut une tectonique des plaques actives et cela durera thĂ©orique jusque dans 8 milliards dâannĂ©esQuand au blocage gravitationnel d'un satellite montrer toujours la mĂȘme face Ă sa planĂšte cela n'est pas un obstacle Ă la vie car si la Terre Ă©tait en orbite autour de Jupiter, toute sa surface serait Ă©clairĂ©e Ă moment ou un autre, la durĂ©e du jour et de la nuit serait un peu plus longue. En plus une planĂšte de la taille de Jupiter Ă©clairerait bien plus que la Lune donc beaucoup de nuit seraient de pĂ©nombre. LâatmosphĂšre permettrait aussi les Ă©changes de chaleur entre les hĂ©misphĂšres donc pas de risque de gel de lâ peut aussi imaginer un sous-satellite, une lune de lune. Cela a commencĂ© a ĂȘtre thĂ©orisĂ© quand on a dĂ©couvert une lune autour d'une gĂ©ante gazeuse Kepler-1625b. Ce satellite du nom de Kepler-1625b I,est aussi gros que Neptune. Un article scientifique a Ă©tĂ© publiĂ© Can moons have moons ? et il s'avĂšre qu'autour de certains satellite il pourrait y avoir Ă long terme un sous satellite d'un diamĂštre d'environ 10 Km. Dans le systĂšme solaire des subsatellites sont possible autour de Jupiter Callisto, Saturne Titan et Iapetus, et la Terre Lune.MĂȘme si ça n'est pas indiquĂ© dans le documentaire, je prĂ©sume que la nature de l'Ă©toile brune, rouge, orange, jaune, bleue ... ; gĂ©ante, naine, ... doit Ă©galement avoir son importance ne serait-ce que par la nature des rayonnements, mais sachant Ă©galement que la durĂ©e de vie d'une "gĂ©ante" est plus courte que celle d'une "naine" comme le Soleil.Exact la durĂ©e de vie d'une Ă©toile variĂ© de quelques millions d'annĂ©es pour les plus grosses Ă 100 milliards d'annĂ©es pour les plus petites. Cela change la zone habitable et autour des plus petites Ă©toiles il y aurait blocage gravitationnel des planĂštes. Le problĂšme sur les Ă©toiles rouge c'est qu'elles sont assez instable et de grandes Ă©ruptions solaire rendra la vie assez difficile sur ces planĂštes. Les Ă©toiles sont aussi de plus en plus lumineuse au cours de leur durĂ©e de vie, dans un milliard dâannĂ©es le soleil sera trop chaud pour que l'eau liquide soit prĂ©sente sur Terre et les ocĂ©an s'Ă©vaporeront, le mieux est donc d'ĂȘtre autour d'une Ă©toile orange qui aura une durĂ©e de vie plus longue qu'une Ă©toile jaune sans avoir les violentes Ă©ruption d'une Ă©toile rouge. Une Ă©toile plus chaude cela veut dire aussi un cycle du carbone plus rapide, la chaleur supplĂ©mentaire accĂ©lĂ©rant sa dissolution et sa sĂ©dimentation ce qui rendra impossible la photosynthĂšse. Pour finir la luminositĂ© de lâĂ©toile plus ou moins forte et la longueur d'onde de ses rayons lumineux ferra que diffĂ©rents pigments seront nĂ©cessaires pour que les vĂ©gĂ©taux puissent faire correctement leur photosynthĂšse, sur Terre les algues n'ont pas la mĂȘme couleur suivant leur profondeur et sur les planĂštes Ă Ă©toile orange les vĂ©gĂ©taux seront rouge et autour d'une Ă©toile rouge ils seront noir pour capter le plus possible de la faible luminositĂ© de l' appris il y a seulement quelques annĂ©es que la gravitĂ© d'une planĂšte ne dĂ©pend pas que de son diamĂštreExact cela dĂ©pend de sa masse, par exemple la densitĂ© de Saturne est infĂ©rieure Ă celle de l'eau elle flotterait. Autre exemple Mercure a un noyau mĂ©tallique assez important par rapport Ă sa taille et une faible croĂ»te rocheuse. Autre exemple on connaĂźt des Ă©toiles de la taille de Jupiter et Saturne, mais beaucoup plus massive suffisamment pour amorcer la fusion de l'hydrogĂšne.Par exemple, une planĂšte avec la mĂȘme gravitĂ© que la Terre, mais avec un diamĂštre deux fois plus grand, verra-t-elle des consĂ©quences au niveau de la croĂ»te, du volcanisme, de la tectonique des plaques et de l'atmosphĂšrePour retenir une atmosphĂšre c'est juste une question de masse et ensuite d'avoir un champ magnĂ©tique qui soit suffisant en intensitĂ© et en durĂ©e de vie pour protĂ©ger cette atmosphĂšre du vent solaire. LâĂ©paisseur de la croĂ»te est aussi Ă prendre en compte car une croĂ»te trop Ă©paisse peut rendre impossible une tectonique des plaques. Aussi si la proportion d'Ă©lĂ©ment radioactif qui assurent la chaleur Ă long terme Uranium Thorium Potassium est plus faible le volcanisme sera donc moins type de planĂšte pourra-t-il avoir un satellite par exemple de la taille de la Terre. Ce qui crĂ©erait des proportions façon Pluton-Charon permettant l'Ă©closion de la vie sur un binĂŽme bon, au moment oĂč le satellite s'"immobilisera" comme la Lune, la vie pourra avoir du mal Ă se maintenir, d'une façon "analogue" sur le satellite en question ?Si Ă la place de la Terre il y avait une jumelle en composition et en taille, etc elles tourneraient autour de leur centre de gravitĂ©. Une durĂ©e jour/nuit plus long ne serait pas un obstacle Ă la vie. Et l'activitĂ© gĂ©ologique serait simialire. 19fĂ©vrier 2022. 86 commentaires. AccĂ©dez au modĂšle dâavenant (GRATUIT) Vous avez signĂ© un contrat de location avec votre locataire et souhaitez le modifier en cours de bail. Pour ne pas risquer de mettre en risque vos intĂ©rĂȘts, il est recommandĂ© de signer un avenant au bail pour graver dans le marbre les modifications contractuellesCalculdu prĂ©lĂšvement Ă la source. Achat en ligne du timbre fiscal - Passeport. 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