yoyo63

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  1. debutant

    je commence que l'astonomie et j'aimerai savoir quoi achetez et ou? merci
  2. Champ magnétique d'un pulsar

    Lors de la mort de l’étoile, l’effondrement stellaire réduit considérablement le diamètre de celle-ci. Afin de conserver le moment cinétique, la gravitation impose donc à l’étoile à neutron de tourner plus vite sur elle-même. C’est le même phénomène qui pousse une patineuse artistique à ramener les bras le long de son corps lorsqu’elle tourne afin d’accélérer sa rotation. La vitesse de rotation crée alors un puissant champ magnétique qui se diffuse dans l’espace. Le signal est diffusé de part et d’autre de l’étoile, en continu, mais il semble pulsé lorsqu’il est capté par les observateurs terrestres (comme un phare qui balance un faisceau de lumière en rotation et en continu, mais qui n’est vu qu’à intervalles réguliers par un observateur posté sur le bateau)...je crois que sa répond a ta question
  3. Champ magnétique d'un pulsar

    Lors de la mort de l’étoile, l’effondrement stellaire réduit considérablement le diamètre de celle-ci. Afin de conserver le moment cinétique, la gravitation impose donc à l’étoile à neutron de tourner plus vite sur elle-même. C’est le même phénomène qui pousse une patineuse artistique à ramener les bras le long de son corps lorsqu’elle tourne afin d’accélérer sa rotation. La vitesse de rotation crée alors un puissant champ magnétique qui se diffuse dans l’espace. Le signal est diffusé de part et d’autre de l’étoile, en continu, mais il semble pulsé lorsqu’il est capté par les observateurs terrestres (comme un phare qui balance un faisceau de lumière en rotation et en continu, mais qui n’est vu qu’à intervalles réguliers par un observateur posté sur le bateau)...je crois que sa répond a ta question
  4. Champ magnétique d'un pulsar

    Lors de la mort de l’étoile, l’effondrement stellaire réduit considérablement le diamètre de celle-ci. Afin de conserver le moment cinétique, la gravitation impose donc à l’étoile à neutron de tourner plus vite sur elle-même. C’est le même phénomène qui pousse une patineuse artistique à ramener les bras le long de son corps lorsqu’elle tourne afin d’accélérer sa rotation. La vitesse de rotation crée alors un puissant champ magnétique qui se diffuse dans l’espace. Le signal est diffusé de part et d’autre de l’étoile, en continu, mais il semble pulsé lorsqu’il est capté par les observateurs terrestres (comme un phare qui balance un faisceau de lumière en rotation et en continu, mais qui n’est vu qu’à intervalles réguliers par un observateur posté sur le bateau)...je crois que sa répond a ta question
  5. Champ magnétique d'un pulsar

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  6. Champ magnétique d'un pulsar

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  7. Champ magnétique d'un pulsar

    Lors de la mort de l’étoile, l’effondrement stellaire réduit considérablement le diamètre de celle-ci. Afin de conserver le moment cinétique, la gravitation impose donc à l’étoile à neutron de tourner plus vite sur elle-même. C’est le même phénomène qui pousse une patineuse artistique à ramener les bras le long de son corps lorsqu’elle tourne afin d’accélérer sa rotation. La vitesse de rotation crée alors un puissant champ magnétique qui se diffuse dans l’espace. Le signal est diffusé de part et d’autre de l’étoile, en continu, mais il semble pulsé lorsqu’il est capté par les observateurs terrestres (comme un phare qui balance un faisceau de lumière en rotation et en continu, mais qui n’est vu qu’à intervalles réguliers par un observateur posté sur le bateau)...je crois que sa répond a ta question
  8. Champ magnétique d'un pulsar

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  9. Champ magnétique d'un pulsar

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  10. Champ magnétique d'un pulsar

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  11. Champ magnétique d'un pulsar

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  12. Champ magnétique d'un pulsar

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  13. Champ magnétique d'un pulsar

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  14. Champ magnétique d'un pulsar

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  15. Champ magnétique d'un pulsar

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