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    1. [Vidéo] En vacances dans le Système Solaire: #7« Comètes trip »

      Date de publication:

      4 Mai 2020

      Pluton a été découverte par l’Américain Clyde Tombaugh en 1930. Un fermier passionné d’astronomie, qui avait décroché un petit emploi à l’observatoire Lowell, en Arizona. Il avait donc découvert la 9e planète du Système solaire… reclassifiée depuis en planète naine. Aux côtés du Soleil et des 8 planètes, d’autres astres peuplent en effet le Système solaire. Alors, prêts pour un voyage alternatif à bord d’une comète ou d’un astéroïde géocroiseur ?

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    3. Différence entre météorite, astéroïde et comète?

      Date de publication:

      21 Février 2019

      On entend souvent parler d’objets traversant le ciel à toute vitesse comme récemment à Mayotte. De quoi s’agit-il exactement ? Explications.

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    7. Rosetta et la matière organique des comètes

      Date de publication:

      4 Octobre 2017

      Il y a un an le 30 septembre 2016, la sonde Rosetta terminait sa mission autour de la comète 67P. D’après une étude basée sur ses résultats et parue le 31 août dans la revue MNRAS, les comètes sont constituées en grande partie de matière organique (constituées de chaînes d’atomes de carbone), à partir de molécules présentes dans le milieu interstellaire. Son auteur Jean-Loup Bertaux est planétologue, directeur de recherche émérite au CNRS au Latmos (Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales), nous en avons discuté avec lui.

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    8. Rosetta mission science results A fifth of Earth’s atmosphere is likely from comets

      Date de publication:

      13 Juin 2017

      Thanks to the Rosetta space mission to 67P/Churyumov–Gerasimenko, which sought to gain new insights into how our solar system formed by analysing the comet and its behaviour as it approached the Sun, scientists have now determined that a fifth of Earth’s atmosphere likely comes from comets.

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    9. Bilan scientifique de la mission Rosetta Un cinquième de l’atmosphère de la Terre proviendrait des comètes

      Date de publication:

      13 Juin 2017

      Grâce à la mission Rosetta, dont l’objectif principal a été de mieux comprendre comment notre système solaire s’est formé, en analysant la comète 67P Churyumov Gerasimenko et son comportement à l’approche du Soleil, nous savons maintenant qu’un cinquième de l’atmosphère de la Terre proviendrait des comètes.

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    10. Interview: Comet Dust in Earth’s Atmosphere

      Date de publication:

      12 Juin 2017

      Even after its mission ended, the Rosetta probe is still teaching us a lot about comet 67P/Churyumov–Gerasimenko. On 9th June, Bernard Marty from the Centre de recherches pétrographiques et géochimiques (joint institute between the CNRS and the University of Lorraine) and his colleagues from the Rosina consortium (PI: K. Altwegg) published new results in Science, showing a quantitative link between comets and our planet’s atmosphere.

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    11. [ENTRETIEN] De la poussière de comète dans l’atmosphère de la Terre.

      Date de publication:

      9 Juin 2017

      Les résultats de la défunte sonde Rosetta continuent de nous en apprendre davantage sur la comète Tchouri. Bernard Marty du Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CNRS et Université de Lorraine) et ses collègues du consortium ROSINA (PI: K. Altwegg) ont publié ce 9 juin dans le journal Science, des résultats qui établissent un lien quantitatif entre les comètes et l'atmosphère de notre planète.

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    12. New results from Rosetta raise questions about the formation of comets in the Solar System

      Date de publication:

      23 Mai 2017

      The ROSINA mass spectrometer from the Rosetta mission isn’t quite finished with its discoveries: according to new results, the prominent theory on comet formation may have been wrong.

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    13. Tchouri soulève la question des conditions de formation des comètes

      Date de publication:

      23 Mai 2017

      Le spectromètre de masse ROSINA de la mission Rosetta n’en finit pas d’alimenter les découvertes : les comètes n’ont pas pu se former comme il est généralement admis.

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    14. Autoportrait de Rosetta à 16 km de sa comète

      Date de publication:

      14 Octobre 2014
      Rosetta_mission_selfie_at_16_km.png

      Le 7 octobre, alors que Rosetta se situait à près de 16 km de la surface du noyau, Philae a utilisé l’une des caméras de son instrument CIVA pour faire son autoportrait. La dimension du noyau actif dans le champ de la caméra devient réellement impressionnante !

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    15. CNESMAG n° 60. Rosetta comète en vue

      Date de publication:

      16 Janvier 2014
      is_cnesmag60.jpg

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    16. International Symposium Comets: A New Vision after Rosetta-Philae Toulouse, Monday 14 to Friday 18 November

      Date de publication:

      14 Novembre 2016

      The international symposium on ‘Comets: A New Vision after Rosetta-Philae’ is being held from Monday 14 to Friday 18 November at the Musée des Abattoirs in Toulouse, organized by CNES, ESA and the IRAP astrophysics and planetology research institute.

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    17. Symposium international Comètes: une nouvelle vision après Rosetta-Philae Toulouse, du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016

      Date de publication:

      14 Novembre 2016

      Le symposium international "Comètes ; une nouvelle vision après Rosetta-Philae" organisé par le CNES, l’ESA et l’IRAP (Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie) se tient du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016 au Musée des Abattoirs de Toulouse.

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