Copie de `CNES - S'informer sur l'espace`
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CNES - S'informer sur l'espace
Catégorie: Météorologie et Astronomie > l'espace
Date & Pays: 21/09/2014, Fr. Mots: 867
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essai en volEssai du comportement et des performances d’un véhicule ou d’un équipement pour en évaluer les performances en vol.
étagePartie d’un lanceur destiné à assurer la propulsion et le pilotage automatique durant une certaine période. Il se sépare généralement à la fin de sa phase de fonctionnement.
étagePartie d’un lanceur destiné à assurer la propulsion et le pilotage automatique durant une certaine période. Il se sépare généralement à la fin de sa phase de fonctionnement.
étoileAstre émettant sa propre lumière. Une planète ne fait que renvoyer la lumière reçue.
étoileAstre émettant sa propre lumière. Une planète ne fait que renvoyer la lumière reçue.
excentricitéSymbole : e. L’excentricité d’une orbite correspond à l’excentricité de la conique (cercle, ellipse, parabole, hyperbole) décrite par un satellite ou un astre. Il s’agit du rapport de la distance des foyers à la longueur du grand axe. L’excentricité est nulle pour un cercle, comprise entre 0 et 1 pour une ellipse, égale à 1 pour une parabole et supérieure à 1 pour une hyperbole.
excentricitéSymbole : e. L’excentricité d’une orbite correspond à l’excentricité de la conique (cercle, ellipse, parabole, hyperbole) décrite par un satellite ou un astre. Il s’agit du rapport de la distance des foyers à la longueur du grand axe. L’excentricité est nulle pour un cercle, comprise entre 0 et 1 pour une ellipse, égale à 1 pour une parabole et supérieure à 1 pour une hyperbole.
exobiologieScience qui a pour objectif l’étude des possibilités d’existence de vie dans l’Univers en dehors de la Terre. Synonyme : astrobiologie
exobiologieScience qui a pour objectif l’étude des possibilités d’existence de vie dans l’Univers en dehors de la Terre. Synonyme : astrobiologie
exoplanètePlanète qui gravite autour d’un étoile autre que le Soleil.
exoplanètePlanète qui gravite autour d’un étoile autre que le Soleil.
extravéhiculaireQualifie la sortie ou l’activité d’un spationaute à l’extérieur de son vaisseau spatial.
extravéhiculaireQualifie la sortie ou l’activité d’un spationaute à l’extérieur de son vaisseau spatial.
fenêtre de lancementPériode pendant laquelle un lancement spatial peut avoir lieu à tout instant. Elle est principalement déterminée en fonction de la mission.
fenêtre de lancementPériode pendant laquelle un lancement spatial peut avoir lieu à tout instant. Elle est principalement déterminée en fonction de la mission.
fenêtre de stationnementVolume à l’intérieur duquel un satellite géostationnaire doit être maintenu afin d’assurer sa mission sans gêner ses voisins.
fenêtre de stationnementVolume à l’intérieur duquel un satellite géostationnaire doit être maintenu afin d’assurer sa mission sans gêner ses voisins.
fuséeVéhicule spatial se propulsant par réaction. Ce terme est employé dans le langage courant, il est préférable d’employer le mot lanceur. Le terme fusée est cependant utilisé pour désigner des moteurs-fusées de faible poussée.
fuséeVéhicule spatial se propulsant par réaction. Ce terme est employé dans le langage courant, il est préférable d’employer le mot lanceur. Le terme fusée est cependant utilisé pour désigner des moteurs-fusées de faible poussée.
fusée-sondeVéhicule spatial inhabité utilisé pour des vols non orbitaux, de courte durée, dans l’atmosphère terrestre. Les fusées-sondes sont destinées à l’étude de cette dernière et aux recherches en impesanteur.
fusée-sondeVéhicule spatial inhabité utilisé pour des vols non orbitaux, de courte durée, dans l’atmosphère terrestre. Les fusées-sondes sont destinées à l’étude de cette dernière et aux recherches en impesanteur.
gInitiale du mot latin
gravis, lourd. Symbole de l’accélération de la pesanteur terrestre. Sa valeur moyenne est de 9,8 m/s². Elle s’emploie également comme unité d’accélération, définie par la relation 1 g = 9,8 m/s².
gInitiale du mot latin
gravis, lourd. Symbole de l’accélération de la pesanteur terrestre. Sa valeur moyenne est de 9,8 m/s². Elle s’emploie également comme unité d’accélération, définie par la relation 1 g = 9,8 m/s².
gInitiale du mot latin
gravis, lourd. Symbole de l’accélération de la pesanteur terrestre. Sa valeur moyenne est de 9,8 m/s². Elle s’emploie également comme unité d’accélération, définie par la relation 1 g = 9,8 m/s².
galaxieRegroupement d’étoiles. L’univers comprend des milliards de galaxies. Parmi elles, la Galaxie désigne celle que nous habitons, regroupant plus de 100 milliards d’étoiles.
galaxieRegroupement d’étoiles. L’univers comprend des milliards de galaxies. Parmi elles, la Galaxie désigne celle que nous habitons, regroupant plus de 100 milliards d’étoiles.
gamma-astronomieSynonyme d’astronomie Gamma
gamma-astronomieSynonyme d’astronomie Gamma
gdtaGroupe pour le Développement de la Télédétection Aérospatiale (France)
GDTAGroupe pour le Développement de la Télédétection Aérospatiale (France)
géanteQualifie les 4 plus grosses planètes du système solaire (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). Essentiellement composées d’hydrogène et d’hélium, dotées d’une épaisse atmosphère, elles possèdent un noyau solide, un système d’anneaux et de nombreux satellites naturels.
géanteQualifie les 4 plus grosses planètes du système solaire (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). Essentiellement composées d’hydrogène et d’hélium, dotées d’une épaisse atmosphère, elles possèdent un noyau solide, un système d’anneaux et de nombreux satellites naturels.
géanteQualifie les 4 plus grosses planètes du système solaire (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). Essentiellement composées d’hydrogène et d’hélium, dotées d’une épaisse atmosphère, elles possèdent un noyau solide, un système d’anneaux et de nombreux satellites naturels.
geipanGroupe d'Etudes et d'Information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés
GEIPANGroupe d'Etudes et d'Information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés
geoGeostationary Earth Orbit
GEOGeostationary Earth Orbit
géocentrismeThéorie selon laquelle la Terre est immobile au centre du « monde » tandis que les corps célestes (Soleil, Lune, planètes, étoiles) tournent autour d’elle. Elaborée par les Grecs, cette conception sera remise en cause au XVIème siècle par Copernic.
géocentrismeThéorie selon laquelle la Terre est immobile au centre du « monde » tandis que les corps célestes (Soleil, Lune, planètes, étoiles) tournent autour d’elle. Elaborée par les Grecs, cette conception sera remise en cause au XVIème siècle par Copernic.
géocentrismeThéorie selon laquelle la Terre est immobile au centre du « monde » tandis que les corps célestes (Soleil, Lune, planètes, étoiles) tournent autour d’elle. Elaborée par les Grecs, cette conception sera remise en cause au XVIème siècle par Copernic.
géodésie spatialeScience de la mesure de la Terre, de sa forme et de son champ de gravité, au moyen des techniques spatiales. Elle permet d’étudier la structure interne de la planète, son mouvement de rotation et les variations de son champ de pesanteur.
géodésie spatialeScience de la mesure de la Terre, de sa forme et de son champ de gravité, au moyen des techniques spatiales. Elle permet d’étudier la structure interne de la planète, son mouvement de rotation et les variations de son champ de pesanteur.
géodésie spatialeScience de la mesure de la Terre, de sa forme et de son champ de gravité, au moyen des techniques spatiales. Elle permet d’étudier la structure interne de la planète, son mouvement de rotation et les variations de son champ de pesanteur.
géoïdeForme qu’adopterait la surface de la mer en l’absence de toute perturbation (marées, vents, courants etc.) En zone continentale, son prolongement est défini mathématiquement. C’est une surface très irrégulière et bosselée. Le géoïde reflète les variations de gravité : d’importantes irrégularités sont visibles sur de grandes distances (dénivelés de 100 m sur quelques milliers de km), dues à l’inhomogénéité de la composition interne de la planète (croûte, manteau, noyau). Des irrégularités moins visibles et moins hautes (de l’ordre du mètre) sont la conséquence des reliefs des fonds océaniques : l’excès de matière engendre des différences de masse et de densité du sous-sol et donc un surplus de gravité, qui retient une couche d’eau plus importante à cet endroit.
géoïdeForme qu’adopterait la surface de la mer en l’absence de toute perturbation (marées, vents, courants etc.) En zone continentale, son prolongement est défini mathématiquement. C’est une surface très irrégulière et bosselée. Le géoïde reflète les variations de gravité : d’importantes irrégularités sont visibles sur de grandes distances (dénivelés de 100 m sur quelques milliers de km), dues à l’inhomogénéité de la composition interne de la planète (croûte, manteau, noyau). Des irrégularités moins visibles et moins hautes (de l’ordre du mètre) sont la conséquence des reliefs des fonds océaniques : l’excès de matière engendre des différences de masse et de densité du sous-sol et donc un surplus de gravité, qui retient une couche d’eau plus importante à cet endroit.
géoïdeForme qu’adopterait la surface de la mer en l’absence de toute perturbation (marées, vents, courants etc.) En zone continentale, son prolongement est défini mathématiquement. C’est une surface très irrégulière et bosselée. Le géoïde reflète les variations de gravité : d’importantes irrégularités sont visibles sur de grandes distances (dénivelés de 100 m sur quelques milliers de km), dues à l’inhomogénéité de la composition interne de la planète (croûte, manteau, noyau). Des irrégularités moins visibles et moins hautes (de l’ordre du mètre) sont la conséquence des reliefs des fonds océaniques : l’excès de matière engendre des différences de masse et de densité du sous-sol et donc un surplus de gravité, qui retient une couche d’eau plus importante à cet endroit.
géophysiqueEtude des propriétés physiques de la Terre et de son environnement. On distingue la géophysique externe, comprenant notamment l’étude de l’atmosphère et des relations Soleil-Terre, et la géophysique interne, comprenant notamment la volcanologie et la sismologie.
géophysiqueEtude des propriétés physiques de la Terre et de son environnement. On distingue la géophysique externe, comprenant notamment l’étude de l’atmosphère et des relations Soleil-Terre, et la géophysique interne, comprenant notamment la volcanologie et la sismologie.
géophysiqueEtude des propriétés physiques de la Terre et de son environnement. On distingue la géophysique externe, comprenant notamment l’étude de l’atmosphère et des relations Soleil-Terre, et la géophysique interne, comprenant notamment la volcanologie et la sismologie.
geosGroupe de recherche et d’Etudes d’Océanographie Spatiale
GEOSGroupe de recherche et d’Etudes d’Océanographie Spatiale
géostationnaireSe dit d’un satellite qui apparaît immobile par rapport à un observateur situé sur Terre. Se dit de l’orbite des satellites géostationnaires ; cette orbite est équatoriale, circulaire et décrite avec une période de révolution moyenne égale à la période de rotation de la Terre, soit 23 h 56 min. Elle est unique et se situe à 35 786 km d’altitude.
géostationnaireSe dit d’un satellite qui apparaît immobile par rapport à un observateur situé sur Terre. Se dit de l’orbite des satellites géostationnaires ; cette orbite est équatoriale, circulaire et décrite avec une période de révolution moyenne égale à la période de rotation de la Terre, soit 23 h 56 min. Elle est unique et se situe à 35 786 km d’altitude.
géostationnaireSe dit d’un satellite qui apparaît immobile par rapport à un observateur situé sur Terre. Se dit de l’orbite des satellites géostationnaires ; cette orbite est équatoriale, circulaire et décrite avec une période de révolution moyenne égale à la période de rotation de la Terre, soit 23 h 56 min. Elle est unique et se situe à 35 786 km d’altitude.
géosynchroneSe dit d’un satellite terrestre dont la période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre, soit 23 h 56 min. Ex : un satellite géostationnaire est un satellite géosynchrone. Se dit de l’orbite des satellites géosynchrones.
géosynchroneSe dit d’un satellite terrestre dont la période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre, soit 23 h 56 min. Ex : un satellite géostationnaire est un satellite géosynchrone. Se dit de l’orbite des satellites géosynchrones.
géosynchroneSe dit d’un satellite terrestre dont la période de révolution est égale à la période de rotation de la Terre, soit 23 h 56 min. Ex : un satellite géostationnaire est un satellite géosynchrone. Se dit de l’orbite des satellites géosynchrones.
GFZGeoForschung Zentrum
gfzGeoForschung Zentrum
gifasGroupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (France)
GIFASGroupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (France)
glonassGLObal NAvigation Satellites System
GLONASSGLObal NAvigation Satellites System
gmtGreenwich Mean Time
GMTGreenwich Mean Time
gnssGlobal Navigation Satellite System
GNSSGlobal Navigation Satellite System
GODAEGlobal Ocean Data Assimilation Experiment
godaeGlobal Ocean Data Assimilation Experiment
gravitationPhénomène physique d’attraction des corps matériels les uns par les autres. La gravitation et la force qu’elle génère, appelée gravité, constituent le moteur des satellites artificiels et des sondes spatiales.
gravitationPhénomène physique d’attraction des corps matériels les uns par les autres. La gravitation et la force qu’elle génère, appelée gravité, constituent le moteur des satellites artificiels et des sondes spatiales.
gravitéForce attractive exercée par un astre sur un corps quelconque.
gravitéForce attractive exercée par un astre sur un corps quelconque.
graviterSubir la gravitation. Tous les corps célestes gravitent : les satellites (naturels ou artificiels), les planètes, les comètes, les astéroïdes etc. Synonyme : orbiter
graviterSubir la gravitation. Tous les corps célestes gravitent : les satellites (naturels ou artificiels), les planètes, les comètes, les astéroïdes etc. Synonyme : orbiter
héliocentrismeThéorie selon laquelle le Soleil occupe le centre du « Monde ». Cet agencement du système solaire, proposé par les Grecs au IIIème siècle et repris par Copernic au XVIème siècle s'imposera très lentement.
héliocentrismeThéorie selon laquelle le Soleil occupe le centre du « Monde ». Cet agencement du système solaire, proposé par les Grecs au IIIème siècle et repris par Copernic au XVIème siècle s'imposera très lentement.
héliocentrismeThéorie selon laquelle le Soleil occupe le centre du « Monde ». Cet agencement du système solaire, proposé par les Grecs au IIIème siècle et repris par Copernic au XVIème siècle s'imposera très lentement.
héliosynchroneSe dit d’un satellite et de son orbite lorsque le plan de celle-ci conserve en permanence un angle constant avec la direction Terre-Soleil, d’où un éclairement solaire relativement stable.
héliosynchroneSe dit d’un satellite et de son orbite lorsque le plan de celle-ci conserve en permanence un angle constant avec la direction Terre-Soleil, d’où un éclairement solaire relativement stable.
héliosynchroneSe dit d’un satellite et de son orbite lorsque le plan de celle-ci conserve en permanence un angle constant avec la direction Terre-Soleil, d’où un éclairement solaire relativement stable.
HFHigh Frequency
hfHigh Frequency
HM 7Hydrogène Moteur 7 tonnes
hm 7Hydrogène Moteur 7 tonnes
HQHeadQuarters
hqHeadQuarters
hrgHaute Résolution Géométrique
HRGHaute Résolution Géométrique
HRSHaute Résolution Stéréoscopique
hrsHaute Résolution Stéréoscopique
HRVHaute Résolution dans le Visible
hrvHaute Résolution dans le Visible
hrvirHaute Résolution dans le Visible et l’InfraRouge
HRVIRHaute Résolution dans le Visible et l’InfraRouge
hydrazineLiquide incolore, toxique et corrosif aux propriétés physiques voisines de celles de l’eau. Certains de ses composés servent de combustibles.
hydrazineLiquide incolore, toxique et corrosif aux propriétés physiques voisines de celles de l’eau. Certains de ses composés servent de combustibles.
hydrosphèrePartie de la Terre occupée par les eaux et les glaces.
hydrosphèrePartie de la Terre occupée par les eaux et les glaces.
hypergravitéGravité supérieure à celle de la Terre.