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  1. Orbites et trajectoires

    Publishing date:

    December 16, 2019

    Lorsqu'un satellite est envoyé dans l'espace il va suivre une trajectoire qui aura une vitesse, une altitude déterminée. En gravitant ainsi autour de la planète le satellite décrit une orbite définie par la mission. Cette orbite peut être héliosynchrone, géostationnaire... et se situer à des altitudes plus ou moins élevées, classées en orbite basse, moyenne ou haute.

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  2. Quitter la Terre

    Publishing date:

    August 6, 2003

    En premier lieu, il s’agit de trouver le moment opportun pour s’élancer vers sa cible. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne correspond pas au moment où les 2 planètes sont face à face. D’une part, s’arracher verticalement de la Terre demande énormément d’énergie. D’autre part, tous les corps se déplacent les uns par rapport aux autres ; la planète visée ne sera plus forcément au rendez-vous lorsque le vaisseau coupera sa trajectoire.

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  3. Comment ça marche... un voyage interplanétaire?

    Publishing date:

    May 16, 2003

    Mars, 56 millions de km de la Terre au minimum Saturne, 1,2 milliards de km Neptune, 4,3 milliards de km Comment une sonde rejoint-elle une planète aussi lointaine ? L’exploration planétaire, en particulier celles du système solaire externe, pose le problème de la distance à parcourir, et par suite de l’énergie et de la durée du trajet.

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  4. Suivez l'ATV à la trace

    Publishing date:

    May 28, 2013

    Traqueur ou « Real time satellite tracking and predictions » : n2yo.com. Ce site web permet de suivre la trajectoire de plusieurs satellites en temps re?el. A tout moment vous pourrez savoir quel point de la plane?te est survole? par l'ISS et l’ATV. A droite de l'e?cran vous trouverez e?galement des informations comple?mentaires comme l’altitude du satellite et sa vitesse.

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  5. Utiliser les ressources de l'espace

    Publishing date:

    August 6, 2003

    Une fois la sonde propulsée dans la bonne direction, il lui reste à parcourir une distance pouvant être très longue. Pour se déplacer, une sonde n’utilise que les lois de l’espace auxquelles elle est soumise pendant son voyage. En orbite autour du Soleil où des planètes qu’elle rencontre, elle se déplace grâce à la gravitation universelle. La stratégie de l’exploration interplanétaire consiste donc à profiter de l’attraction mutuelle des corps pour diriger les sondes et ajuster leur vitesse.

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  6. ExoMars 2016: la trajectoire se précise!

    Publishing date:

    September 2, 2016

    Le 19 octobre prochain, le démonstrateur d’atterrissage baptisé Schiaparelli ExoMars se posera sur Mars après s’être séparé de la sonde orbitale TGO (Trace Gas Orbiter). Son rôle ? Valider de nouvelles technologies et montrer le savoir-faire de l’Europe pour atterrir sur Mars. Il fera aussi des mesures scientifiques. La trajectoire de la sonde vient d’être ajustée pour assurer le succès des 2 évènements du 19 octobre : l’atterrissage de Schiaparelli dans la région de Meridiani Planum et l’insertion en orbite du TGO.

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  7. Un billard cosmique

    Publishing date:

    August 6, 2003

    Sans dépense d’énergie supplémentaire, une sonde peut modifier sa trajectoire, sa vitesse et même son inclinaison par rapport au plan de l’écliptique. Elle utilise pour cela un principe directement lié aux lois de la gravitation universelle qu’on appelle l’assistance gravitationnelle.

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  8. Pourquoi manoeuvrer en orbite?

    Publishing date:

    August 6, 2003

    Divers phénomènes agissent sur le comportement d’un véhicule en orbite et ont pour effets d’user et de déformer sa trajectoire.

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  9. ArgoNimaux: le programme 2011/2012

    Source:

    • Enseignants et médiateurs

    Publishing date:

    December 1, 2011

    ArgoNimaux est un volet du projet éducatif Argonautica, développé par le CNES pour sensibiliser les jeunes (de la maternelle au lycée) à l'étude du milieu marin, grâce à des données satellites.

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