Viens te reposer, sur ma planète. Tu y trouveras un havre de Paix et de Chaleur.
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Le système solaire
Le système solaire, est composé de divers éléments:
dont une étoile: le système solaire possède une seule
étoile en son centre.
le soleil est une énorme boule de feu, qui brûle de
l'hydrogène a l'aide d'une réaction nucléaire.
Il existe des systèmes qui possèdent plusieurs étoiles,
comme les systèmes binaires, et ces étoiles qui peuvent brûler
de l'hélium, de l'oxygène ou du carbone.
***************
Le soleil 
le soleil n'est rien d'autre qu'une banale étoile.
c'est une énorme boule pleine de gaz, si brûlante
qu'elle peut produire de la lumière.
le soleil est classé dans la catégorie G.2,cela
signifie que cette étoile jaune naine, quand on regarde
le soleil( avec des lunettes spéciales ),on a l'impression
qu'il a un bord bien limité.
ceci est impossible puisqu'il est gazeux.
En réalité, ce que nous voyons n'est qu'une couche de
300 km d'épaisseur appelée photosphère.
Mercure 
Mercure, est la première planète de notre système solaire,
celle qui se trouve la plus proche du soleil.
Mercure mesure 4878km de diamètre et pèse 33,02 billions
de tonnes. Il peut y faire de 180°c a 430°c
Mercure n'a pas de satellite.
Vénus
Venus est la deuxième planète de notre système solaire,
située entre Mercure et la Terre.
Il peu y faire jusqu'à 470°c en surface, laquelle est
constamment balayée par des vents de 4 a 400km
Vénus n'a pas de satellite, sa très lente rotation la
privant de champs magnétiques
La terre
La terre est la troisième planète de notre système solaire,
située entre Venus et Mars.
La terre mesure 12756 km de diamètre et pèse 5,98 trillions
de tonnes. la température moyenne en surface est de 14°c
la terre a un satellite tout simplement appelles Lune
MARS
Mars est la quatrièmes planète de notre système solaire,
située entre la terre et la ceinture d'astro qui précède
Jupitaire
Mars mesure 6794 km de diamètre et pèse 6,42 billions de tonnes
la température oscille entre 120°c et 25°c en surface.
Mars a deux satellites Phobos et Diémos
JUPITER

Jupiter, est la cinquième planète de notre système solaire,
Jupiter mesure 142984 km de diamètre et pèse 19,27 trillions
de tonnes.
la température en surface se maintien aux alentours de - 153°c
Jupiter a seize satellites dont les 4 plus importants
sont ( du plus proche au plus distant )
Lo,Europe, Gonymède et Callisto.
SATURNE![]()
Saturne, est la sixième planète de notre système solaire,
elle est située entre Jupiter et Uranus.
Saturne mesure,120536 km de diamètre et pèse
1,43 milliards de km.
sa température en surface avoisine une moyenne de - 150°c
Saturne a aujourd'hui 18 satellites dont les 5 plus important
sont par ordre décroissant de diamètre :
Titan, Rhéa, Japet, Dioné et thétys
Uranus
Uranus, est la septième planète de notre système solaire,
située entre Saturne et Neptune.
Uranus mesure,51118 km de diamètre et pèse 86,83 trillions
de tonnes.
la température en surface est de l'ordre 170°c .
15 satellites gravitent autour d'Uranus dont les 5 les
plus importants sont par ordre décroissant de diamètre
Titania, Obéron, Umbriel, Ariel, et Miranda
Les Atomes
Un Atome est formé d'un minuscule noyau entouré d'électronsdont la charge électrique est négative.
le noyau est lui même formé de petites particules appelées
protons et neutrons.
Comme leur nom l'indique les neutrons sont électriquement
neutres, alors que les protons ont une charge positive.
Enfin les plus petites particules connues sont les quarks,
qui composent les protons et les neutrons

<< LA science consiste a oublier >>
ce qu'ont croit savoir,
< et la sagesse de ne pas oublier.>
ce qu'ont sait.

Pour voir le mouvement de la rotation du système solaire cliquez sur le lien ci dessous
Lien cliquez ici http://www.planete-astronomie.com/__medias/Rotation/Rotation_Systeme_Solaire.swf
La météorologie
L'obliquité L'axe de rotation de la Terre est actuellement incliné de 23°27'. Mais elle varie entre 21°59' et 24°50' sur une période41_000 années. Cette fluctuation agit sur la répartition de l'énergie reçue aux différentes latitudes suivantles saisons, en particulier la durée de la nuit polaire aux latitudes les plus élevées. Quand l'obliquité atteint 24°50'cela entraîne des hivers rigoureux aux latitudes moyennes. Mais lorsque l'obliquité est moins importanteça favorise les glaciations et inverse lorsqu'elle est plus importante.
LA COMPOSITION DE L'ATMOSPHERE
L'atmosphère est une enveloppe gazeuse entourant la Terre. D'énormes quantités de méthane, d'ammoniac, de vapeur d'eau et de gaz
carbonique qui composent notre atmosphère viennent du centre de la Terre !
Au début la Terre ne possédait pas d'atmosphère. Celle-ci a dû s'échapper vers l'espace de la même façon que les vapeurs d'un liquide
en ébullition. En effet, les gaz de l'atmosphère primitive, l'hélium et l'hydrogène, étaient suffisamment légers pour échapper à la
force d'attraction de la Terre sous l'effet du rayonnement intense du Soleil, et la plus grande partie de ces gaz s'est perdue
dans l'espace. Certains gaz ont aussi été expulsés par les volcans au début de l'existence de la Terre
et par les premiers êtres vivants.
Atmosphère et énergie
Le temps qu'il fait tous les jours est du aux différences de température qui règnent dans l'atmosphère : la répartition de l'énergie
dans l'atmosphère est inégale. Les phénomènes et facteurs qui interviennent dans l'influence de la température sont nombreux
et complexes. Toutefois, nous pouvons les regrouper dans deux classes: facteurs astronomiques d'une part et physico-géographiques
d'autre part.
Les facteurs astronomiques
Le soleil est la principale source d'énergie pour l'atmosphère terrestre. La terre fait le tour du soleil en 365 jours et un quart en décrivant
une orbite quasi circulaire et fait un tour sur elle-même en 24 heures selon un axe incliné à 23,5°. Ces caractéristiques astronomiques
de notre planète font en sorte que nous avons les saisons.
Pendant le solstice d'hiver, le 21 décembre, la position de la terre est telle qu'un observateur dans l'hémisphère nord reçoit moins
d'énergie solaire que durant l'été. Cela est dû au fait que les rayons du soleil parviennent à l'observateur de manière oblique en
parcourant une plus grande distance dans l'atmosphère que durant l'été.
Plus les rayons parcourent une grande distance dans l'atmosphère et plus l'énergie de ces rayons diminue.
Le soleil étant plus bas dans le ciel en hiver, ceci a pour conséquence de diminuer le nombre d'heures d'ensoleillement.
L'atmosphère se trouve privée d'énergie plus longtemps! Lors du solstice d'hiver, plus on se rapproche du pôle Nord
(vers les latitudes élevées) et plus la différence entre la nuit et le jour va en grandissant. Le 21 décembre de chaque année le soleil
ne se lève même pas de la journée car la position de la terre rend le soleil trop bas par rapport à l'horizon. Par conséquent, l'atmosphère
ne recevant pas d'énergie, elle ne peut se réchauffer.
L'été, la situation est inversée. À l'équateur, les rayons du soleil arrivent presque perpendiculairement au sol, les journées sont plus
longues et au pôle Nord, le 21 juin, le soleil ne se couche jamais! Toutes les conditions sont réunies pour réchauffer l'atmosphère.
On voit que pour une date donnée, la latitude où se trouve un observateur joue un rôle quant à la quantité d'énergie reçue du soleil
(c'est pourquoi au pôle Nord, il fait toujours plus froid qu'à l'équateur) de même que la position de la terre par rapport au soleil.
Dans le cas de la latitude, globalement, le bilan du rayonnement est positif à partir de la latitude 0 jusqu'à 38. À partir de la 38ième
latitude, le bilan présente un déficit: il y a plus de perte que de gain en énergie dans l'atmosphère.
Enfin, disons toutefois que la la latitude est importante mais la position de la terre est un facteur prédominant par rapport à la quantité
d'énergie que reçoit la terre.
Les dépressions
En météorologie, les événements les plus remarquables sont ceux qui surviennent par mauvais temps.
Le mauvais temps correspond à un ensemble de conditions atmosphériques perturbées.
L'ensemble de ces conditions est appelé de plusieurs façons: perturbation atmosphérique, dépression, basse pression,
système de mauvais temps, etc. Ces termes sont utilisés un peu partout et sont tous synonymes. Chacun d'eux représente
un des multiples aspects du mauvais temps (conditions perturbées, creux de pression dans l'atmosphère, pression peu élevée, etc.).
Le terme le plus souvent utilisé est "dépression".
Différents point de vue sur la dépression
Les effets sur le temps
En été, la température baisse, l'humidité augmente, la pluie et le brouillard s'installent puis vient le vent.
En hiver, les températures se réchauffent, le vent se lève, l'humidité augmente, la neige tombe.Les nuages dans le ciel
Une des façons les plus simples d'identifier l'arrivée d'une dépression est par la présence dans le ciel de nuages
de plus en plus épais et opaques.
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Par frottement sur la surface des océans et des lacs, le vent est à l'origine des vagues.
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Le vent provoque aussi des vagues dans l'atmosphère (Nuages lenticulaires et de turbulence)

Les nuages
Animation montrant les différentes saisons sur terre
Chacune des planètes de notre système solaire possède des saisons. Mais celles-ci
génèrent des climats extrêmement différents de ceux que nous connaissons sur la Terre au printemps, en été, en automne et en hiver. En dépit de ce qui peut nous sembler comme de grandes variations de température et des conditions météorologiques dans différentes régions du globe, il n’y a en réalité que peu de fluctuations dans le climat global de la Terre. Il n'en va pas de même pour toutes les planètes du système solaire ! Le vent est un déplacement horizontal d'air produit par la force du gradient de pression.
Lorsqu'il existe une différence de pression entre deux points, l'air circule de l'endroit où la pression est la plus élevée vers l'endroit où elle est la moins élevée : l'air se déplace de la haute pression vers la basse pression.
Dans l'atmosphère, la force de pression atmosphérique pousse l'air de l'endroit où la pression au sol est la plus forte vers l'endroit où elle est la plus faible.
Il se produit donc un déplacement de l'air à partir des zones de haute pression (H) vers les zones de basse pression (B).
L'air est composé de molécules de gaz qui se déplacent sans cesse. Lorsque la pression est plus forte (haute pression), c'est qu'il y a plus de molécules. Les molécules se déplacent de l'endroit où il y a plus de molécules vers l'endroit où il y a moins de molécules, et cela afin de rétablir l'équilibre. C'est de cette façon que se crée la force de pression (plus précisément "du gradient de pression").
Les différences de pression, elles mêmes entraînées par les différences de température, déséquilibre en permanence l'atmosphère. Le rééquilibrage produit le vent.
"Un corps en mouvement est dévié de son trajet, lorsque son mouvement est lié à une force d'inertie (force de Coriolis) à la rotation d'un autre corps (rotation de la terre)."
Du fait, entre autre, de la rotation de la terre (force de Coriolis), la direction du vent en altitude s'écartent jusqu'à 45° (sur la droite pour l'Europe) par rapport à la direction relevée au sol.
L'air au centre d'un anticyclone (A) descend vers la surface, subissant une compression et par conséquent un échauffement. Au sol, l'air s'écoule du centre vers l'extérieur, dévié en un mouvement circulaire. La circulation d'air s'effectue dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour une dépression (D), c'est le phénomène inverse qui se produit. La circulation d'air s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
En ce qui concerne l'hémisphère sud, l'air circule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les anticyclones, et dans le sens des aiguilles d'une montre pour les dépressions.

Un orage est un phénomène impressionnant et parfois magnifique. Admirez les éclairs au calme avec ce diaporama, apprenez comment ils se forment avec nos schémas et nos explications, et vérifiez où tombe la foudre en Europe en temps réel.

C'est l'été, en fin de journée. Le ciel commence à s'assombrir, les nuages s'épaississent. Le sol a chauffé toute la journée, et une masse d'air humide arrive. Une bulle d'air chaud se forme, et s'élève dans le ciel.
Les courants ascendants atteignent rapidement 30 mètres /seconde.
Au fur et à mesure qu'il monte, l'air chaud se condense et se transforme en gouttelettes d'eau.

En s'élevant, l'air se refroidit. Au-dessous de 0°C, les gouttes d'eau gèlent et se transforment en grêlons. Le mouvement d'ascension se heurte à la stratosphère, à 15 000 m d'altitude. Le nuage "s'écrase" alors à son sommet, ce qui lui donne sa forme d'enclume.
Les nuages orageux contiennent plusieurs centaines de milliers de tonnes d'eau, qui peuvent donner lieu à des précipitations massives et violentes.

Entre 2 et 6 km d'altitude, le nuage est constitué de particules d'eau, chargées négativement. Au-dessus se trouvent des particules de glace chargées elles négativement.
Alors que la Terre est naturellement porteuse d'une charge négative, celle-ci s'inverse lors des orages. Le champ électrique
est particulièrement élevé dans les reliefs ou au voisinage des points (clochers, arbres...).

Des décharges électriques se produisent entre les différents pôles électriques, soit à l'intérieur du nuage, soit d'un nuage à un autre, soit vers la Terre. La foudre qui atteint le sol ne représente en fait que 10% du nombre d'éclairs.
Ce sont les gaz surchauffés et ionisés qui émettent de la lumière sur le trajet de la décharge électrique.
Les ouragans
Les Ouragans sont des gigantesques tourbillons de plus de 400 km de diamètre et les plus grands peuvent dépasser 2000 km de diamètre. Les Ouragans se forment au dessus des mers chaudes.
Les tornades se forment plutôt au-dessus du continent. Elles forment une colonne nuageuse. La tornade se signale par un grondement semblable à une douzaine de trains express. Dans les tornades les plus violentes, les rafales peuvent dépasser 350 km à l'heure.La durée de vie des tornades est très courte ( moins d'une demi-heure).
Orage éclairs vidéo surprenante