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Dimanche 17 Novembre 2024 - News # 89363 

Les gauchistes dans leurs oeuvres... : Bubry (56) : la future gendarmerie, attendue avec impatience par les habitants, dégradée dans la nuit par des militants d'extrême-gauche - Voir [ici] ().

Les gauchistes tentacules politiques du Mal, soldats du chaos, destructeurs de l'ordre, de la paix, du bonheur, et de la civilisation.

En complément sur extrême gauche :

En complément sur gauchisme :

     

Mardi 12 Novembre 2024 - News # 89211 

Le fondateur de « Israël is Forever » Jacques Kupfer, qui est l'un des dirigeants de l'Organisation sioniste mondiale (OSM), appelle au génocide des palestiniens :

C'est criminel.

Avec de pareils fanatiques irresponsables, la situation au Proche Orient ne peut que cesser de se dégrader. Et les Palestiniens mourir par dizaines de milliers.

Espérons que Donald Trump va remédier à cela.


Dimanche 10 Novembre 2024 - News # 89151 

Chroniques des chances pour la France, et racailles : Émeutes à Rillieux-la-Pape (69) : des familles doivent fuir leur immeuble, bus incendiés, un policier blessé au visage (MàJ : face à l'escalade des violences, certains habitants ... pointent du doigt les forces de l'ordre) - Voir [ici] ().

En complément sur Rillieux-la-Pape :

       

Lundi 4 Novembre 2024 - News # 88971 

Insolite : "Le CRISTAL qui donnait leur POUVOIR aux VIKINGS ! - On Se l'Demande #122 - Le JDE" - Par Le Journal De l'Espace  :

📰 *Au programme aujourd'hui:*

- 00:00 - Quel rapport y a-t-il entre l'ESPACE et les VIKINGS ?
- 02:56 - L'AGE D'OR des VIKINGS
- 05:10 - Les techniques de NAVIGATION VIKING
- 08:15 - Les PIERRES DE SOLEIL
- 12:28 - Est-ce suffisant pour employer un compas solaire ?
- 14:51 - Un avantage technologie gardé SECRET ?

Passionnant !

À voir !

 

Complément :

Parle moi des pierres solaires des Vikings.  

Les "pierres solaires" ou "sunstones" des Vikings font référence à des cristaux qui auraient permis aux navigateurs nordiques de s'orienter même en l'absence de soleil direct, par temps nuageux ou au crépuscule, bien avant l'invention de la boussole. Ces pierres mythiques, mentionnées dans des textes scandinaves médiévaux comme les sagas islandaises, auraient été utilisées pour détecter la direction du soleil en captant la lumière polarisée.

Comment les pierres solaires fonctionnaient-elles ?

Les cristaux utilisés comme pierres solaires étaient probablement des cristaux de calcite (ou spath d'Islande), de cordiérite ou de tourmaline. Voici comment ils fonctionnaient :

  1. Polarisation de la lumière : La lumière du soleil se polarise partiellement lorsqu'elle se disperse dans l'atmosphère. Même par temps couvert, la lumière polarisée crée un motif en cercle autour du soleil. Ces cristaux, lorsqu'ils sont bien orientés, révèlent les motifs de polarisation, permettant ainsi de localiser la position du soleil.

  2. Utilisation pratique : En regardant à travers le cristal, les navigateurs pouvaient le tourner jusqu'à ce que l'intensité de la lumière atteigne un maximum ou un minimum. À ce point précis, la direction du soleil pouvait être déterminée. Une fois l'orientation du soleil trouvée, les navigateurs ajustaient leur route pour maintenir leur cap.

  3. Calcite et biréfringence : La calcite est particulièrement adaptée en raison de ses propriétés de biréfringence, c'est-à-dire sa capacité à diviser la lumière en deux faisceaux distincts. En tournant le cristal de calcite, les Vikings pouvaient observer la différence d'intensité de ces faisceaux et en déduire la position du soleil.

Preuves archéologiques et historiques

Aucune "pierre solaire" viking n'a été retrouvée dans des sites archéologiques, mais en 2013, une découverte a été faite à bord d'un navire élisabéthain coulé au large des îles Anglo-Normandes. Ce navire, bien postérieur aux Vikings, contenait un cristal de calcite, suggérant que cette technique pourrait avoir été connue dans toute l'Europe du Nord bien après l'ère viking. Des recherches et des expériences modernes ont démontré qu'il est effectivement possible d'utiliser un cristal de calcite pour déterminer la direction du soleil avec une précision suffisante pour la navigation.

En complément sur Le Journal De l'Espace :

       

Jeudi 31 Octobre 2024 - News # 88870 

Astronomie et exoplanètes : "Combien y a-t-il de TERRES dans L'UNIVERS ?" - Par LDDE  :

Une magnifique vidéo.

 

Compléments :

Existe-t'il d'autres types d'étoiles produisant une belle lumière qui soit favorable à la vie ?  

Oui, d'autres types d'étoiles pourraient produire une lumière agréable et favorable à la vie, mais chaque type d'étoile a ses propres particularités qui influencent son habitabilité. En dehors des naines jaunes (comme notre Soleil), les naines orange et certaines étoiles de type F sont parmi les candidates les plus prometteuses.

1. Les naines orange (type K)

  • Caractéristiques : Ces étoiles, légèrement plus froides et moins lumineuses que les naines jaunes, ont des températures de surface entre 3 900 et 5 200 K. Elles produisent une lumière douce, légèrement orangée, qui serait agréable à l'œil humain, similaire aux tons du soleil couchant.
  • Avantages pour la vie : Les naines orange ont une durée de vie plus longue que les naines jaunes, de 20 à 30 milliards d'années, ce qui laisse potentiellement plus de temps pour que la vie évolue. Leur stabilité est également un atout, car elles produisent moins de rayons X et d'ultraviolets dangereux que les étoiles plus chaudes, ce qui réduit les risques de radiation pour les formes de vie.
  • Zone habitable : Elle est plus rapprochée que pour notre Soleil, mais reste suffisamment éloignée pour éviter les effets de marées trop intenses. Cette zone autour d'une naine orange pourrait offrir des conditions favorables pour des planètes rocheuses dotées d'atmosphères stables.

2. Les étoiles de type F (naines blanches)

  • Caractéristiques : Les étoiles de type F, plus chaudes que le Soleil avec des températures de surface entre 6 000 et 7 600 K, produisent une lumière plus blanche, voire légèrement bleutée. Cette lumière serait un peu plus intense que celle de notre Soleil, offrant un éclairage vibrant, bien que peut-être légèrement plus éblouissant pour les yeux humains.
  • Avantages et inconvénients : Bien qu'elles produisent un spectre lumineux riche en longueurs d'onde favorables à la photosynthèse, leur durée de vie est plus courte (2 à 4 milliards d'années en moyenne) que celle des étoiles de type G (comme notre Soleil). Cela limite la durée pendant laquelle la vie pourrait s'épanouir, mais il reste possible que des formes de vie complexes puissent apparaître et se développer rapidement.
  • Radiation : Les étoiles de type F émettent plus d'ultraviolets que le Soleil, ce qui peut poser des problèmes d'habitabilité sans atmosphère protectrice ou adaptation évolutive. Toutefois, certaines étoiles de type F moins massives et stables pourraient constituer des environnements propices à la vie.

3. Comparaison avec les naines rouges (type M)

  • Bien que les naines rouges soient extrêmement abondantes, leur lumière est moins favorable à la photosynthèse conventionnelle, et leur tendance à produire des éruptions solaires violentes est problématique pour la stabilité des atmosphères planétaires. De plus, la lumière émise, principalement rougeâtre, pourrait nécessiter des adaptations biologiques différentes de celles que nous connaissons pour favoriser la vie.

Conclusion

Les naines orange sont peut-être les meilleures candidates, avec un bon équilibre entre la lumière favorable, la durée de vie, et une relative stabilité radiative. Les étoiles de type F pourraient aussi soutenir la vie, mais leur forte émission d'ultraviolets et leur durée de vie plus courte posent quelques défis. Dans tous les cas, chaque type d'étoile implique des adaptations spécifiques, mais il est tout à fait possible que des formes de vie évoluent sous ces autres soleils au spectre lumineux différent du nôtre.

Dresse la liste des types d'étoiles.  

Les étoiles sont classées par type spectral selon leur température de surface, leur luminosité, leur couleur, et leur composition. La classification standard, appelée séquence de Harvard, divise les étoiles en types principaux selon les lettres O, B, A, F, G, K, et M. Ce système est souvent complété par des sous-classes et d'autres types pour caractériser des étoiles spécifiques.

Voici la liste des principaux types d'étoiles selon leur température et caractéristiques.


1. Types principaux de la séquence de Harvard

Ces types d'étoiles sont ordonnés de la plus chaude à la plus froide.

Type Température de surface Couleur Exemples et particularités
O > 30 000 K Bleu vif Étoiles très massives, très lumineuses, rares ; émettent beaucoup d'ultraviolets
B 10 000 - 30 000 K Bleu-blanc Massives, brillantes, souvent à l'origine de nébuleuses ionisées
A 7 500 - 10 000 K Blanc Lumière blanche intense ; exemple : Sirius
F 6 000 - 7 500 K Blanc-jaune Lumière blanche avec une teinte jaune, exemple : Procyon
G 5 200 - 6 000 K Jaune Naine jaune, comme notre Soleil
K 3 900 - 5 200 K Orange Naine orange, plus froide que le Soleil, ex. : Alpha Centauri B
M < 3 900 K Rouge Naines rouges, très nombreuses, ex. : Proxima Centauri

2. Sous-classes et autres types d'étoiles

Au sein de chaque classe principale, les étoiles sont subdivisées en sous-types de 0 à 9. Par exemple, notre Soleil est une étoile de type G2, indiquant qu'il se situe dans la catégorie "G" mais un peu plus chaude que G5.

3. Types d'étoiles selon l'évolution stellaire

Certains types d'étoiles correspondent à des stades d'évolution stellaire particuliers :

  • Naines blanches : Restes d'étoiles de faible masse après l'épuisement de leur combustible ; très denses et lumineuses au départ, mais refroidissent progressivement.
  • Géantes rouges et supergéantes rouges : Étoiles de type M ou K en fin de vie qui se sont dilatées ; exemples : Bételgeuse, Antarès.
  • Naines brunes : Objets substellaires (entre 13 et 80 masses joviennes) qui ne sont pas assez massifs pour déclencher des réactions de fusion ; appelées parfois « étoiles ratées ».
  • Géantes bleues et supergéantes bleues : Étoiles massives de type O et B très brillantes, en phase de combustion rapide et évoluant rapidement vers des supernovas.
  • Supernova : Explosion cataclysmique d'étoiles massives en fin de vie qui forme ensuite des étoiles à neutrons ou des trous noirs.
  • Etoiles à neutrons : Résidus d'étoiles massives après une supernova, très denses et souvent dotées d'un champ magnétique intense (pulsars si elles émettent des ondes radio).
  • Trous noirs stellaires : Formés par l'effondrement gravitationnel d'étoiles très massives.

4. Types rares et exotiques

Il existe également des types d'étoiles plus exotiques ou atypiques :

  • Étoiles Wolf-Rayet : Étoiles massives ayant perdu leurs couches externes ; émettent un rayonnement intense et sont souvent riches en hélium et carbone.
  • Étoiles de type T Tauri : Étoiles très jeunes de faible masse (similaires aux naines rouges), en phase de contraction et instables.
  • Étoiles carbonées : Étoiles géantes riches en carbone, émettent une lueur rouge foncé.
  • Étoiles variables cataclysmiques : Systèmes binaires comprenant une étoile en train de transférer de la matière à une naine blanche ; créent des éclats lumineux périodiques.

Tableau récapitulatif des types d'étoiles

Classification Types d'étoiles Exemples ou caractéristiques
Séquence principale O, B, A, F, G, K, M Étoiles classées par température et couleur
Évolution stellaire Naines blanches, Géantes rouges, Supergéantes rouges, Naines brunes, Supernova Phases de vie ou stades finaux
Exotiques et atypiques Wolf-Rayet, T Tauri, Carbonées, Variables cataclysmiques Rares ou spécifiques de certaines phases

Ces différents types révèlent la diversité des étoiles dans l'univers et les diverses conditions lumineuses ou énergétiques qu'elles peuvent offrir aux planètes qui les entourent.

Peux-tu reprendre la liste de tous les types d'étoiles et donner pour chacun son pourcentage dans l'Univers ?  

Il est difficile d'obtenir des pourcentages précis pour chaque type d'étoile dans l'Univers, mais les astronomes ont pu estimer les proportions approximatives de certains types dans notre galaxie, la Voie lactée. Voici une estimation des pourcentages des différents types d'étoiles.

1. Types principaux de la séquence de Harvard

Les proportions sont dominées par les étoiles plus froides, en particulier les naines rouges.

Type Température de surface Couleur Pourcentage approximatif
M (Naines rouges) < 3 900 K Rouge 70 - 75 %
K (Naines orange) 3 900 - 5 200 K Orange 12 %
G (Naines jaunes) 5 200 - 6 000 K Jaune 7,5 %
F (Naines blanches-jaune) 6 000 - 7 500 K Blanc-jaune 3 %
A (Blanches) 7 500 - 10 000 K Blanc 0,6 %
B (Bleu-blanches) 10 000 - 30 000 K Bleu-blanc 0,1 %
O (Bleues) > 30 000 K Bleu 0,00003 %

Les étoiles de types O et B sont extrêmement rares, car elles sont très massives et vivent peu de temps par rapport aux autres. En revanche, les étoiles de type M (naines rouges) sont les plus abondantes en raison de leur petite taille, de leur faible masse, et de leur durée de vie très longue.

2. Sous-classes et autres types d'étoiles (stades d'évolution)

Pour les étoiles dans différents stades de leur cycle de vie, voici des estimations de leur fréquence :

Type Description Pourcentage approximatif
Naines blanches Restes d'étoiles de faible masse (issues des étoiles G, K, M) ~5 %
Géantes rouges Étoiles en fin de vie ayant gonflé (issues de G, K, M) ~1 %
Supergéantes rouges Étoiles massives en fin de vie (issues de types O, B) Très rare, ~0,0001 %
Naines brunes Objets substellaires, « étoiles ratées » ~15 - 25 %

Les naines blanches sont communes, car elles sont le stade final des étoiles de faible masse comme les naines rouges, oranges, et jaunes. Les géantes rouges représentent un faible pourcentage des étoiles, car elles passent rapidement par cette phase en fin de vie. Les supergéantes rouges et les naines brunes sont respectivement rares et difficiles à détecter, ce qui rend les estimations plus incertaines pour ces deux types.

3. Types exotiques et atypiques

Ces types d'étoiles représentent des pourcentages extrêmement faibles dans l'univers.

Type Description Pourcentage approximatif
Wolf-Rayet Étoiles massives et chaudes, avec pertes de masse élevées ~0,0001 %
T Tauri Jeunes étoiles en formation Très faible, surtout dans les régions de formation stellaire
Étoiles carbonées Étoiles géantes riches en carbone Très rare
Étoiles à neutrons Restes d'étoiles massives après supernova ~0,7 %
Trous noirs stellaires Résultat de l'effondrement de supergéantes ~0,02 %

Les étoiles Wolf-Rayet, les étoiles carbonées, et les T Tauri sont des cas rares et spécifiques à certaines régions de formation stellaire ou à des processus particuliers. Les étoiles à neutrons et les trous noirs stellaires sont les restes d'étoiles massives, mais restent rares comparés aux étoiles de la séquence principale.


Synthèse

Les étoiles de type M et K dominent la population stellaire en raison de leur longévité et de leur abondance. Les étoiles de types plus chauds (A, B, O) sont rares car elles consomment rapidement leur combustible. En termes d'évolution stellaire, les naines blanches et les géantes rouges sont fréquentes, tandis que les types plus exotiques restent marginaux.

En complément sur LDDE :

En complément sur exoplanète :

     

Mardi 29 Octobre 2024 - News # 88812 

"À Kazan, l'ordre du monde a basculé" - Par Thierry Meyssan - Voir [ici] ().

En complément sur Thierry Meyssan :

       

Lundi 28 Octobre 2024 - News # 88797 

Seuls l'orgueil et l'hubris sont à l'origine d'un projet aussi démentiel.

Et mécaniquement, l'effet de levier est énorme dès que le vent va souffler un peu fort sur le haut de la tour, qui n'y résistera pas. Ça va être un joli spectacle que de la voir s'effondrer...


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