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Les nombres entiers sont tous les nombres qui ne possèdent pas de nombres après la virgule (de décimales).
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Les nombres entiers positifs sont appelés nombres naturels
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+
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5 |
+
Les nombres naturels et les nombres entiers négatifs font ensemble les nombres entiers relatifs, c'est-à-dire positifs ou négatifs.
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+
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7 |
+
« nombre entier relatif » veut dire nombre entier positif ou négatif.
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+
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+
L' ensemble des nombres entiers se note
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Z
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{\displaystyle \mathbb {Z} }
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, du mot allemand « Zahlen », qui signifie « nombres ».
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+
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+
Dans une addition ou une multiplication de nombre entier le résultat est forcément un nombre entier, on dit que addition et la multiplication sont clôturées. Lorsqu'on inclut les nombres négatifs et plus particulièrement 0, la soustraction est également clôturée. La division quant à elle n'est pas clôturée. En effet, le quotient de deux nombres entiers n'est pas forcément un nombre entier, par exemple 1/2 donne un nombre décimal.
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Les nombres entiers sont tous les nombres qui ne possèdent pas de nombres après la virgule (de décimales).
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Les nombres entiers positifs sont appelés nombres naturels
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Les nombres naturels et les nombres entiers négatifs font ensemble les nombres entiers relatifs, c'est-à-dire positifs ou négatifs.
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« nombre entier relatif » veut dire nombre entier positif ou négatif.
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L' ensemble des nombres entiers se note
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{\displaystyle \mathbb {Z} }
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, du mot allemand « Zahlen », qui signifie « nombres ».
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Dans une addition ou une multiplication de nombre entier le résultat est forcément un nombre entier, on dit que addition et la multiplication sont clôturées. Lorsqu'on inclut les nombres négatifs et plus particulièrement 0, la soustraction est également clôturée. La division quant à elle n'est pas clôturée. En effet, le quotient de deux nombres entiers n'est pas forcément un nombre entier, par exemple 1/2 donne un nombre décimal.
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Les nombres entiers sont tous les nombres qui ne possèdent pas de nombres après la virgule (de décimales).
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Les nombres entiers positifs sont appelés nombres naturels
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Les nombres naturels et les nombres entiers négatifs font ensemble les nombres entiers relatifs, c'est-à-dire positifs ou négatifs.
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« nombre entier relatif » veut dire nombre entier positif ou négatif.
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L' ensemble des nombres entiers se note
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{\displaystyle \mathbb {Z} }
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, du mot allemand « Zahlen », qui signifie « nombres ».
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Dans une addition ou une multiplication de nombre entier le résultat est forcément un nombre entier, on dit que addition et la multiplication sont clôturées. Lorsqu'on inclut les nombres négatifs et plus particulièrement 0, la soustraction est également clôturée. La division quant à elle n'est pas clôturée. En effet, le quotient de deux nombres entiers n'est pas forcément un nombre entier, par exemple 1/2 donne un nombre décimal.
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Un nombre permet de déterminer une quantité ou une grandeur, en comptant ou en mesurant, ou avec d'autres opérations. On écrit un nombre avec un ou plusieurs signes appelés chiffres.
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Les nombres ne se limitent pas aux nombres entiers, les mathématiques on inventé d'autres sortes de nombres, devenus nécessaires pour faire les calculs qu'on ne pouvait pas faire autrement.
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+
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+
Récapitulons :
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+
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+
Il existe en mathématiques plusieurs ensembles de nombres. Ce sont en fait des catégories dans lesquelles les mathématiciens classent les nombres.
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+
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+
Ce sont :
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+
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+
En plus de ceux-ci, on a inventé l'ensemble des nombres complexes (symbolisé par la lettre ℂ) : i
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Pour les nombres on a : ℕ⊂ℤ⊂
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D
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+
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{\displaystyle \mathbb {D} }
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+
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+
⊂ℚ⊂ℝ⊂ℂ
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+
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+
Ce qui veut dire que les nombres entiers naturels sont tous aussi des nombres entiers relatifs, qui eux-mêmes sont tous des nombres décimaux qui sont des nombres rationnels qui sont des nombres réels qui font partie des nombres complexes.
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+
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+
Mais si on le dit dans l'autre sens, cela n'est pas vrai, comme de dire cette feuille est dans mon classeur ne veut pas dire mon classeur est dans cette feuille.
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+
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+
Il y a une infinité de nombres, dans le positif (au-dessus de zéro) comme dans le négatif (en-dessous de zéro), ce qui signifie que pour un nombre donné, on pourra toujours en trouver un autre qui soit plus grand et un autre plus petit.
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+
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+
Parmi ces nombres, plusieurs ont des particularités, comme les nombres premiers.
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+
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+
Un nombre premier est un nombre que l'on ne peut diviser que par lui-même et par 1 pour avoir comme résultat un nombre entier. Par exemple, 11, qui est un nombre premier, ne peut se diviser que par 11 (ce qui donne 1) ou 1 (ce qui donne 11), car sinon, on n'obtient que des résultats « à virgule » :
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+
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+
etc.
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+
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+
On voit bien qu'aucun des résultats obtenus n'appartient à l'ensemble des entiers (ℕ ou ℤ).
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+
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+
Un nombre Univers est un nombre irrationnel (qui a une infinité de chiffres après la virgule) dans lequel on peut retrouver n'importe quelle suite de nombres (finie). Par exemple, quelle que soit votre date d'anniversaire, ou le nombre de virus de la grippe dans le monde, vous pourrez toujours retrouver ce nombre dans un nombre Univers.
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+
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+
Les mathématiciens n'ont pas encore prouvé que π (« pi »), qui possède un nombre infini de décimales, est un nombre Univers, ce qui montrerait la chose suivante :
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+
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+
Les architectes grecs de l'Antiquité croyaient que certains nombres avaient des propriétés presque « magiques » : par exemple, ils utilisaient très souvent le nombre d'or dans leurs constructions, car ils pensaient que ce nombre rendait beau toute chose qui en avait les dimensions. On retrouve dans ce cas le Parthénon, temple grec de l'Acropole d'Athènes, dont la base a les dimensions d'un rectangle d'or.
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+
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+
Mais qu'est-ce que ce nombre d'or ? Il est noté φ (« phi », se prononce fi) et sa valeur est :
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+
(1+√5) /2, ce qui est proche de 1,618034.
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+
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+
La racine carrée de deux, notée √2, est un nombre remarquable en mathématiques qui vaut environ 1,4142... √2 est le nombre positif qui, lorsqu'il est multiplié par lui-même, donne le nombre 2, autrement dit √2 × √2 = 2.
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+
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+
Le nombre se retrouve souvent dans la vie courante. Par exemple :
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+
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+
√2 est un nombre réel, mais ce n'est pas un nombre rationnel, donc c'est un nombre irrationnel.
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+
Un nombre parfait est un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs sauf lui-même. Par exemple 6 est le plus petit nombre parfait parce que 1+2+3 (les diviseurs de 6) est égal à 6. Tous les nombres parfaits connus sont pairs et se terminent par un 6 ou un 8 (il pourrait peut-être il y en avoir des impairs, mais ils seraient vraiment très grands, et on n'est même pas sûr qu'ils existent). Ces nombres sont rares, et deviennent rapidement très espacés les un des autres : pour donner une idée, les huit premiers nombres parfaits sont 6, 28, 496, 8128, 33 550 336, 8 589 869 056 (plus de 8,5 milliards), 137 438 691 328 et 2 305 843 008 139 952 128 (plus de 2,3 millions de milliards).
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+
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+
Il existe des façons spéciales de noter et de dire les nombres très grands, comme la notation scientifique ; voir aussi l'article sur la lecture des grands nombres.
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+
Attention, un nombre n'est pas la même chose qu'un chiffre. Un nombre est deux ou plusieurs chiffres ensemble.
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+
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+
Par exemple : 64 sont les deux chiffres 6 et 4. Ou même 298 sont les chiffres 2, 9 et 8
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frsimple/4157.html.txt
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@@ -0,0 +1 @@
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+
Un nombre ordinal est un nombre servant à marquer le rang, comme premier, second ou deuxième, etc.
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frsimple/4158.html.txt
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@@ -0,0 +1,140 @@
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+
Le nombre pi (d'après la lettre grecque π, initiale de périmètre) est le résultat constant de la division entre la circonférence d'un cercle et son diamètre.
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2 |
+
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3 |
+
Ce rapport est indépendant de la taille du cercle. C'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire comme le résultat d'une fraction dont les deux nombres sont entiers, comme
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4 |
+
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5 |
+
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6 |
+
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7 |
+
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8 |
+
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9 |
+
1
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+
3
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11 |
+
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12 |
+
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+
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+
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15 |
+
{\displaystyle {\frac {1}{3}}}
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16 |
+
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17 |
+
ou
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18 |
+
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19 |
+
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20 |
+
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21 |
+
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22 |
+
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23 |
+
3
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+
7
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25 |
+
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26 |
+
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27 |
+
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28 |
+
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29 |
+
{\displaystyle {\frac {3}{7}}}
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30 |
+
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31 |
+
par exemple. En particulier, si le diamètre mesure un nombre entier d'unités, la circonférence ne peut pas mesurer un nombre entier d'unités. De plus, on ne peut pas « calculer »
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32 |
+
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33 |
+
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34 |
+
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35 |
+
π
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36 |
+
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37 |
+
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38 |
+
{\displaystyle \pi }
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39 |
+
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40 |
+
puisque ce nombre n'a pas de fin.
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41 |
+
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42 |
+
π
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43 |
+
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44 |
+
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45 |
+
{\displaystyle \pi }
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46 |
+
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47 |
+
est à peu près égal à 3,14 ; mais pour obtenir une meilleure approximation, il faut ajouter encore plus de chiffres derrière la virgule, sans jamais obtenir un résultat exact : on a déjà trouvé plus de 12 000 milliards de chiffres après la virgule en 2013, et cela peut continuer indéfiniment puisque pi n'a pas de fin et que la suite de ses décimales est imprévisible (on ne peut pas savoir à l'avance quel chiffre apparaîtra sans faire de calculs, ou sans apprendre la suite par cœur). Une valeur plus approchée en est 3.14159265359. Bien sur cette valeur n'est que dans une métrique euclidienne, c'est à dire un plan en 2 dimensions, une feuille bien plate. Mais en métrique taxi-cab, nous obtenons : π = 4.
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48 |
+
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49 |
+
Voici les deux mille onze premières décimales de
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50 |
+
|
51 |
+
|
52 |
+
|
53 |
+
π
|
54 |
+
|
55 |
+
|
56 |
+
{\displaystyle \pi }
|
57 |
+
|
58 |
+
:
|
59 |
+
|
60 |
+
3, 141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 820 974 944 592 307 816 406 286 208 998 628 034 825 342 117 067 982 148 086 513 282 306 647 093 844 609 550 582 231 725 359 408 128 481 117 450 284 102 701 938 521 105 559 644 622 948 954 930 381 964 428 810 975 665 933 446 128 475 648 233 786 783 165 271 201 909 145 648 566 923 460 348 610 454 326 648 213 393 607 260 249 141 273 724 587 006 606 315 588 174 881 520 920 962 829 254 091 715 364 367 892 590 360 011 330 530 548 820 466 521 384 146 951 941 511 609 433 057 270 365 759 591 953 092 186 117 381 932 611 793 105 118 548 074 462 379 962 749 567 351 885 752 724 891 227 938 183 011 949 129 833 673 362 440 656 643 086 021 394 946 395 224 737 190 702 179 860 943 702 770 539 217 176 293 176 752 384 674 818 467 669 405 132 000 568 127 145 263 560 827 785 771 342 757 789 609 173 637 178 721 468 440 901 224 953 430 146 549 585 371 050 792 279 689 258 923 542 019 956 112 129 021 960 864 034 418 159 813 629 774 771 309 960 518 707 211 349 999 998 372 978 049 951 059 731 732 816 096 318 595 024 459 455 346 908 302 642 522 308 253 344 685 035 261 931 188 171 010 003 137 838 752 886 587 533 208 381 420 617 177 669 147 303 598 253 490 428 755 468 731 159 562 863 882 353 787 593 751 957 781 857 780 532 171 226 806 613 001 927 876 611 195 909 216 420 198 938 095 257 201 065 485 863 278 865 936 153 381 827 968 230 301 952 035 301 852 968 995 773 622 599 413 891 249 721 775 283 479 131 515 574 857 242 454 150 695 950 829 533 116 861 727 855 889 075 098 381 754 637 464 939 319 255 060 400 927 701 671 139 009 848 824 012 858 361 603 563 707 660 104 710 181 942 955 596 198 946 767 837 449 448 255 379 774 726 847 104 047 534 646 208 046 684 259 069 491 293 313 677 028 989 152 104 752 162 056 966 024 058 038 150 193 511 253 382 430 035 587 640 247 496 473 263 914 199 272 604 269 922 796 782 354 781 636 009 341 721 641 219 924 586 315 030 286 182 974 555 706 749 838 505 494 588 586 926 995 690 927 210 797 509 302 955 321 165 344 987 202 755 960 236 480 665 499 119 881 834 797 753 566 369 807 426 542 527 862 551 818 417 574 672 890 977 772 793 800 081 647 060 016 145 249 192 173 217 214 772 350 141 441 973 568 548 161 361 157 352 552 133 475 741 849 468 438 523 323 907 394 143 334 547 762 416 862 518 983 569 485 562 099 219 222 184 272 550 254 256 887 671 790 494 601 653 466 804 988 627 232 791 786 085 784 383 827 967 976 681 454 100 953 883 786 360 950 680 064 225 125 205 117 392 984 896 084 128 488 626 945 604 241 965 285 022 210 661 186 306 744 278 622 039 194 945 047 123 713 786 960 956 364 371 917 287 467 764 657 573 962 413 890 865 832 645 995 813 390 478 027 590 099 465 764 07
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Le nombre π apparait aussi dans l'expression de l'aire d'un disque. On retient :
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et :
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Avant notre ère, les Babyloniens (civilisation située à l'est de l'Euphrate, entre 2000 et 1000 av J.C. ) trouvent que Pi correspond à peu près à 3.
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Vers 250 av J.C., Archimède, un savant grec (vers 278 av. J.C. vers 212 av J.C), à la fois mathématicien, géomètre, physicien et ingénieur, a calculé Pi par la méthode des polygones réguliers.
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Au III ème siècle, en Chine on parvient à déterminer que PI correspond à 3,14159.
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En 500, le mathématicien hindou Haryabata propose 3 ,1416 et redécouvre les décimales trouvées par Archimède.
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En 1593, le Français, François Viète, juriste (les mathématiques ne furent pour lui qu'un passe temps) donnera 11 d��cimales exactes.
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En1596, Louis de Cologne calcule les 20 premières décimales de pi .
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Le symbole de Pi n'est apparu que vers 1600 et c'est un mathématicien suisse nommé Leonhard Euler qui impose cette écriture au milieu du XVIII ème siècle.
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En 2002, le Japonais Yasumasa Kanada calcule jusqu’aux 1 241 100 000 000 décimales de Pi.
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On utilise le nombre Pi en algèbre ou en géométrie. Le nombre Pi intervient dans presque tous les domaines des mathématiques (trigonométrie, nombre complexe, exponentielles, statistiques, etc.). Pi est utilisé également en physique et en astronomie.
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La suite des décimales de Pi est utilisée pour tester le fonctionnement des ordinateurs. Il peut notamment être utilisé pour générer un nombre de manière pseudo-aléatoire, les décimales de Pi n'étant pas régulières.
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Sans ce nombre, on pourrait difficilement construire des voitures, comprendre le mouvement des planètes ou fabriquer des ballons.
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Ce qui est incroyable avec Pi, c’est que sa valeur reste toujours la même, quelle que soit la taille du cercle, de la planète ou du ballon.
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Il existe un moyen mnémotechnique pour se souvenir des premières décimales avec ce vers, le nombre de lettres dans chaque mot donnant le chiffre correspondant :
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Que j'aime à faire apprendre un nombre utile aux sages !
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Glorieux Archimède, artiste ingénieux,
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Toi de qui Syracuse aime encore la gloire,
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Soit ton nom conservé par de savants grimoires !
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Jadis, mystérieux, un problème bloquait
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Tout l'admirable procédé, l'œuvre grandiose
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Que Pythagore découvrit aux anciens Grecs.
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Ô, quadrature ! Vieux tourment du philosophe !
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Insoluble rondeur, trop longtemps vous avez
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Défié Pythagore et ses imitateurs.
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Comment intégrer l'espace bien circulaire ?
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Former un triangle auquel il équivaudra ?
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Nouvelle invention : Archimède inscrira
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Dedans un hexagone, appréciera son aire,
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Fonction du rayon. Pas trop ne s'y tiendra
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Dédoublera chaque élément antérieur ;
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Toujours de l'orbe calculée approchera ;
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Définira limite ; enfin, l'arc, le limiteur
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De cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle !
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Professeur, enseignez son problème avec zèle !
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soit 3,14084507 <
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π
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{\displaystyle \pi }
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< 3,14285714
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Comment a-t-il fait ? En fait, rien de sorcier: il a tracé plusieurs figures (polygones réguliers) et a comparé leur périmètre à celui du cercle (cercle inscrit ou cercle circonscrit).
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Exemple pour le carré et l'hexagone, qui démontre que 3 <
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π
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{\displaystyle \pi }
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< 4:
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Archimède a procédé ainsi jusqu'à une figure de 96 côtés !
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La journée de pi est fêtée chaque année le 14 mars. En effet, en américain, « 14 mars » s'écrit « 3/14 ». C'est cette ressemblance avec 3,14 qui fait que ce jour a été choisi. Cependant, depuis 2013, l'association Pi Day organise à titre bénévole de nombreux événements de diffusion scientifique grand public, dont la Tournée de π, ça plus célèbre. Des conférences, des comédies musicales, etc...
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En mathématiques, un nombre premier est un entier naturel qui admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Différentes définitions équivalentes sont données ci-dessous. Les nombres premiers inférieurs à 20 sont :
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mais la liste est sans fin. Les nombres premiers sont en quantité infinie.
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Le produit de deux nombres A et B, c’est la multiplication A × B.
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Un nombre premier est un entier naturel qu'on ne peut pas écrire comme le produit de deux autres entiers naturels plus petits. Par exemple, 23 est un nombre premier, mais 21 n'est pas un nombre premier car on peut l’écrire comme le produit de 7 par 3 (3 × 7 = 21), qui sont strictement inférieurs à 21.
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Un nombre premier, c'est aussi un entier naturel qui admet 1 et lui-même comme seuls diviseurs. Les deux définitions sont équivalentes.
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Exemples :
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Les nombres premiers étaient connus depuis l'Antiquité, et probablement avant. Parmi les textes mathématiques de la Grèce antique qui ont survécu, les Éléments d'Euclide fournissent la première étude connue des nombres premiers dans la civilisation grecque. Dans ce traité, Euclide démontre les résultats suivants :
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Mais la recherche sur les nombres premiers a réellement avancé à partir du XVIIe siècle. Il fallait attendre le développement de l'analyse pour en obtenir d'importantes applications (« théorie analytique des nombres »). L'une des plus importantes date du XIXe siècle : l'estimation du nombre de nombres premiers inférieurs à un entier suffisamment grand. Par « estimation », il ne faut pas comprendre un calcul exact (impossible pour l'heure) mais une étude de son comportement : on peut ainsi dire que, pour un nombre N très grand, le N-ième nombre premier sera à peu près aussi « grand » que N × ln N.
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En parallèle, l'algèbre se développe au XIXe siècle en Europe et ses applications à l'étude des nombres donnent lieu à la « théorie algébrique des nombres ».
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Malgré une recherche constante, les nombres premiers n'ont pas livré tous leurs secrets. Une suite arithmétique est une suite finie de nombres dont les différences successives sont égales. Par exemple, 3, 13 et 23 forment une suite arithmétique de nombres premiers. En 2004, Terence Tao démontra qu'il existe une infinité de suites arithmétiques dans la suite des nombres premiers. Il reçut la médaille Fields.
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Les trois propriétés suivantes expliquent pourquoi les nombres premiers sont importants en arithmétique :
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D’autres propriétés peuvent être intéressantes :
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Chaque propriété énoncée ci-dessus a été démontrée.
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Prenons un nombre, par exemple 23.
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On liste tous les nombres premiers inférieurs à vingt-trois : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, et 23. Le produit de tous ces nombres est 223 092 870. (On obtient vite de grands nombres !) Le nombre obtenu est pair, comme on peut s'y attendre (puisque 2 est un facteur du produit). Il n'est donc pas premier.
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Ajoutons 1 et regardons : 223 092 870 + 1 = 223 092 871. Soit ce nombre est premier (ce n’est pas le cas), soit il existe un nombre premier (que l’on note P) qui le divise. Imaginons que ce nombre premier P soit inférieur à 23 (le nombre dont on était parti) :
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Par conséquent, il existe un nombre premier plus grand que 23 (dans notre exemple, il en existe même deux car 223 092 871 = 317 × 703 763, qui sont tous les deux premiers et plus grands que 23).
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Et cette démonstration peut se répéter pour n’importe quel nombre : on peut toujours trouver un nombre premier plus grand que les autres, donc l’ensemble des nombres premiers est infini !
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Il existe des propriétés des nombres premiers qui n'ont pas été démontrées. Ce sont des conjectures.
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Par exemple, la conjecture de Goldbach :
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La plupart des mathématiciens pensent que cette conjecture est vraie, mais personne n'est jamais parvenu à la démontrer. Il suffirait de trouver un seul contre-exemple pour prouver qu'elle est fausse.
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Ils ont donné, par exemple, le nom de nombres jumeaux à deux nombres premiers dont la différence ne fait que deux. Parmi ces nombres premiers jumeaux, on trouve 3 et 5, 5 et 7, 11 et 13, 17 et 19, 107 et 109 ou encore 881 et 883.
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Il existe également les nombres cousins qui sont, eux, deux nombres premiers dont la différence fait quatre (comme 3 et 7, ou 19 et 23).
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Et pour deux nombres premiers pour lesquels la différence fait six, les mathématiciens ont trouvé le curieux nom de nombres sexy ! 5 et 11, 7 et 13 ou 11 et 17 en font donc partie ! Cet adjectif est en fait un jeu de mots avec le mot latin qui signifie six.
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Un astéroïde est un corps céleste composé de roches et de métaux de taille variée qui se déplace dans l'espace et qui tourne autour du Soleil (ou d'une autre étoile), ce n'est ni des planètes, ni des lunes. Leur taille peuvent varier de moins d'un centimètre à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Le premier astéroïde a été découvert en 1801, il s'agit de Cérès, désormais une planète naine.Son orbite autour du Soleil forme des ellipses.
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Il existe plusieurs types d'astéroïdes dans le système solaire :
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Une comète est une chose totalement différente, bien que ça ressemble a un astéroïde, il est en partie fait de glace, quand elle s'approche du soleil, une queue apparaît, elle parait lumineuse car elle reflète la lumière du soleil.
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Afin d'en savoir plus sur les astéroïdes, des sondes spatiales ont été envoyées vers certains d'entre eux. Les astéroïdes sont constitués de roche vieille de 4,5 milliards d'années, et peuvent nous en apprendre plus sur la formation de la Terre. Cela permet aussi de tester des méthodes afin de dévier un astéroïde si jamais l'un d'eux se dirigeait vers nous.
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La sonde Galileo, lancée en 1989, a traversé la ceinture d'astéroïde pendant son voyage vers Jupiter, durant ce temps, elle est passée à proximité des astéroïdes Ida et Gaspra. On a découvert autour d'Ida une lune, qui est un autre astéroïde plus petit qui lui tourne autour, qui s'appelle Dactyle.
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Une autre sonde a été envoyée vers l'astéroïde Éros, c'est NEAR Shoemaker. Elle a été lancée le 17 février 1996. Durant son voyage, elle est passée près de l'astéroïde Mathilde, avant d'arriver près d'Éros en 1999, qui mesure environ 30 kilomètres, et se met en orbite autour. Elle prend de nombreuses photos, et tente en 2001 quelque chose qui n'était pas prévu : se poser sur l'astéroïde, ce qui a permis de récupérer des données scientifiques. Grâce à la mission, on sait davantage à quoi ressemble la surface d'un astéroïde : il possède des cratères formés par la collision d'astéroïdes plus petits, et la surface possède de nombreux rochers. On connaît également quels types de roches composent l'astéroïde : le pyroxène et l'olivine notamment. Cet astéroïde est majoritairement constitué de roches à base de silicium.
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En 2003, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, envoie la sonde Hayabusa vers l'astéroïde Itokawa, de seulement 500 mètres de long. Le but de la mission était de récupérer un échantillon de roche de l'astéroïde directement sur Terre. Elle s'y est posée, puis est repartie. Elle est revenue sur Terre en 2010, et quelques poussières récupérées ont été analysées.
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Actuellement, la sonde spatiale Hayabusa 2 est autour de l'astéroïde Ryugu, également pour essayer de ramener un morceau de l'astéroïde, un peu plus gros cette fois. Il y a également la sonde OSIRIS-REx de la NASA autour de l'astéroïde Bénou qui étudie sa surface et prend de nombreuses photos, elle étudie aussi l'effet de déviation de l'orbite par le rayonnement solaire (aussi appellé Effet Yarkovsky). En 2020, elle récupérera un échantillon de sa surface pour un retour en 2023.
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En 2021, il est prévu que la NASA lance la mission DART (Double Asteroid Redirection Test, en français Test de déviation d'un astéroïde double). Cette mission a pour destination l'astéroïde Didymos, qui mesure 750 mètres de diamètre. Elle possède un satellite naturel, surnommé Didymoon, qui mesure environ 150 mètres. Le but de la mission est simple : s'écraser sur l'astéroïde. Après la collision, on pourra mesurer depuis la Terre si sa trajectoire a été déviée, le but étant de savoir si cette méthode permet de modifier la trajectoire d'un astéroïde, et d'éviter une collision si jamais cela devait arriver un jour. Avant l'impact, la sonde prendra des images en haute résolution de l'astéroïde.
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Il est possible que dans un futur plus lointain, les astéroïdes fassent l'objet d'une exploitation minière. On trouve en effet à la surface des astéroïdes des matériaux rares, qui, sur Terre, se trouvent surtout dans le noyau, celui-ci étant à des milliers de kilomètres de profondeur, et qui est donc inaccessible. Des sociétés ont été créées comme Deep Space Industries, mais il n'y a aucune garantie pour que ces projets voient le jour. Actuellement, on ne sait pas si exploiter des ressources d'astéroïde est possible, car aller dans l'espace coûte très cher, ce qui rend les ressources moins rentables, et rend donc l'exploitation des ressources terrestres plus intéressante.
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Les impacts d'astéroïdes sont un sujet qui fait l'objet de nombreuses oeuvres de science-fiction. Il y a 65 millions d'années, c'est un astéroïde de 14 kilomètres de diamètre qui s'est écrasé sur Terre, au large du Mexique, il est en partie responsable de la disparition des dinosaures. La possibilité d'un impact est donc un sujet très étudié, et des solutions ont même été envisagées si cela devait arriver.
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Afin de prévenir le risque, les astronomes surveillent le ciel en permanence, et aucun impact n'est prévu pour le moment.
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En réalité, les impacts d'astéroïdes sont extrêmement rares, du moins pour des astéroïdes de grande taille. Un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre s'écrase sur Terre en moyenne tous les 100 millions d'années. Mais des astéroïdes plus petits s'écrasent régulièrement. Les étoiles filantes sont d'ailleurs causées par des astéroïdes de quelques centimètres seulement, voire quelques millimètres. Pour des astéroïdes plus gros, c'est cependant assez rare. Le 15 février 2013 a eu lieu la chute du météore de Tcheliabinsk, dans la ville de Tcheliabinsk, en Russie. L'astéroïde responsable devait mesurer 17 mètres, elle a explosé dans l'atmosphère, et le souffle de l'explosion a provoqué l'explosion des vitres de bâtiments. Il y a eu au total plus de 1000 blessés légers, mais aucun mort.
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On estime qu'un astéroïde de 100 mètres s'écrase sur Terre en moyenne tous les 1 000 ans, pour un astéroïde de 1 kilomètre, cela arriverait en moyenne tous les 300 000 ans. La dernière collision avec un astéroïde de plus en 100 mètres s'est certainement produite en Russie en 1908, bien qu'on ne connaisse pas la taille exacte, il s'agissait d'ailleurs peut être d'une comète et non pas d'un astéroïde. Celui-ci a explosé dans une zone inhabitée en Sibérie, couchant les arbres de la forêt sur des kilomètres, cet événement sera nommé l'événement de la Toungouska. Généralement, un impact se produit dans une zone inhabitée ou dans les océans, et ceux-ci restent rares.
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Un impact est donc très rare, plus l'astéroïde est gros, plus c'est rare, mais plus les conséquences sont graves.
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Les conséquences d'un impact d'astéroïde dépendent de sa taille. Généralement, il s'agit de poussières ou de petits cailloux de quelques centimètres, qui se désintègrent dans l'atmosphère en formant une magnifique étoile filante. Pour que cela commence à faire des dégâts, un astéroïde doit mesurer plusieurs mètres, car à cette taille, ils explosent souvent dans l'atmosphère, et le souffle de l'explosion peut détruire les vitres par exemple. Un astéroïde d'une cinquantaine ou d'une centaine de mètres atteint le sol, et forme un cratère, et des dégâts peuvent être causés sur une zone grande comme une grande ville ou un département français, mais cela arrive généralement tout les 1000 ans. Un astéroïde de 1 kilomètre lui peut causer des dégâts sur un continent entier avec des effets secondaires dans le monde, et provoquer une catastrophe mondiale si celui-ci mesure environ 10 kilomètres.
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Un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre peut dévaster une zone de plusieurs milliers de kilomètres à cause du souffle de l'explosion et de la chaleur produite, ainsi que par le séisme provoqué, s'il s'écrase dans l'océan, cela peut aussi créer un tsunami. La poussière soulevée par l'impact peut créer un nuage qui recouvre toute la planète pendant plusieurs années, créant ce que l'on appelle un hiver d'impact, une période durant laquelle il fait plusieurs degrés en moins. Il y a 65 millions d'années, l'hiver d'impact provoqué par l'impact de l'astéroïde responsable de la disparition des dinosaures a en fait provoqué la disparition de nombreuses plantes qui manquaient de lumière solaire. Les dinosaures herbivores (qui mangent des plantes, de l'herbe ou des feuilles) n'avaient donc plus de quoi se nourrir, et les carnivores (qui mangent de la viande) ne pouvaient plus non plus se nourrir quand les herbivores ont disparu. Seuls les petits mammifères omnivores, qui pouvaient facilement se cacher dans le sol et qui avaient un régime alimentaire assez large, ont survécu.
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Les astronomes surveillent le ciel en permanence afin de détecter des astéroïdes risquant de percuter la Terre, on en connaît actuellement presque 800 000, la plupart se situent entre Mars et Jupiter, et ne représentent aucun danger. Il existe cependant des milliers d'astéroïdes géocroiseurs, qui croisent la trajectoire de la Terre, dont environ un millier qui sont dans la catégorie "Astéroïde potentiellement dangereux". Cela ne veut pas dire qu'ils vont percuter la Terre, mais qu'ils méritent d'être surveillés. Actuellement, aucune collision n'est prévue, et on considère que l'on connaît la plupart des astéroïdes potentiellement dangereux, ce qui rend le risque de collision à l'avenir très peu probable.
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Afin de classer les astéroïdes selon leur risque d'impact et de leur conséquences, on utilise l'échelle de Turin, il s'agit d'une échelle de 0 à 10.
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Actuellement, aucun astéroïde n'a dépassé le niveau 4. Cet astéroïde était Apophis, avec un risque d'impact en 2029, mais des observations plus récentes ont montré que la probabilité d'impact est au final extrêmement faible. Le niveau le plus élevé actuellement est 2, atteint par l'astéroïde 1950 DA, dont une collision est possible dans les années 2800, mais dont des observations plus précises sont nécessaires pour savoir si la collision aura effectivement lieu ou non.
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Aujourd'hui, grâce à la technologie, nous pourrions essayer de dévier un astéroïde se dirigeant vers la Terre si cela arrivait.
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La solution qui revient souvent est celle de faire exploser une bombe nucléaire sur l'astéroïde afin de le détruire. C'est en réalité une mauvaise idée, car les fragments se dirigeraient toujours vers la Terre, créant non plus un mais plusieurs impacts à différents endroits de la planète. On pourrait par contre faire exploser la bombe nucléaire à une certaine distance de l'astéroïde afin de créer une déviation de la trajectoire.
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La meilleure solution reste probablement aussi la plus simple, il suffit d'envoyer un impacteur sur l'astéroïde (généralement une charge métallique de quelques dizaines ou centaines de kilos) à grande vitesse. Cela créera une légère déviation de l'astéroïde, mais sur plusieurs années, cette déviation peut modifier sa trajectoire de plusieurs milliers de kilomètres, ce qui évite la collision. Cette solution sera testée dans les années 2020 par la sonde DART. Cette solution est relativement simple et peu coûteuse par rapport aux autres, mais doit être appliquée le plus tôt possible (des années à l'avance). Cependant, comme on connaît la plus grande partie des astéroïdes potentiellement dangereux, il est assez facile de prévoir une collision des années à l'avance.
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Certains astéroïdes ne portent pas de nom, juste un numéro. Pour qu'un astéroïde reçoive son nom, il doit d'abord avoir un numéro que l'on met alors entre parenthèse devant le nom de l'astéroïde. Le numéro est donné quand l'orbite exacte autour du soleil est confirmée, le premier à avoir eu l'un de ces numéros est (1) Cérès. Il faut noter que Cérès, comme tous les astéroïdes découverts très tôt, généralement au XIXème siècle, ont reçu un nom avant le numéro, car ce système n'existait pas encore.
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Après qu'un astéroïde reçoive un numéro, il peut recevoir un nom, qui doit répondre à quelques critères ; mais, dans la plupart des cas, il s'agit de noms de personnes connues.
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Éros
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Bénou
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Les nombres entiers sont tous les nombres qui ne possèdent pas de nombres après la virgule (de décimales).
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Les nombres entiers positifs sont appelés nombres naturels
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Les nombres naturels et les nombres entiers négatifs font ensemble les nombres entiers relatifs, c'est-à-dire positifs ou négatifs.
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« nombre entier relatif » veut dire nombre entier positif ou négatif.
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L' ensemble des nombres entiers se note
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Z
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{\displaystyle \mathbb {Z} }
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, du mot allemand « Zahlen », qui signifie « nombres ».
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Dans une addition ou une multiplication de nombre entier le résultat est forcément un nombre entier, on dit que addition et la multiplication sont clôturées. Lorsqu'on inclut les nombres négatifs et plus particulièrement 0, la soustraction est également clôturée. La division quant à elle n'est pas clôturée. En effet, le quotient de deux nombres entiers n'est pas forcément un nombre entier, par exemple 1/2 donne un nombre décimal.
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Un nombre permet de déterminer une quantité ou une grandeur, en comptant ou en mesurant, ou avec d'autres opérations. On écrit un nombre avec un ou plusieurs signes appelés chiffres.
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Les nombres ne se limitent pas aux nombres entiers, les mathématiques on inventé d'autres sortes de nombres, devenus nécessaires pour faire les calculs qu'on ne pouvait pas faire autrement.
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Récapitulons :
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Il existe en mathématiques plusieurs ensembles de nombres. Ce sont en fait des catégories dans lesquelles les mathématiciens classent les nombres.
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Ce sont :
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En plus de ceux-ci, on a inventé l'ensemble des nombres complexes (symbolisé par la lettre ℂ) : i
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Pour les nombres on a : ℕ⊂ℤ⊂
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D
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{\displaystyle \mathbb {D} }
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⊂ℚ⊂ℝ⊂ℂ
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Ce qui veut dire que les nombres entiers naturels sont tous aussi des nombres entiers relatifs, qui eux-mêmes sont tous des nombres décimaux qui sont des nombres rationnels qui sont des nombres réels qui font partie des nombres complexes.
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Mais si on le dit dans l'autre sens, cela n'est pas vrai, comme de dire cette feuille est dans mon classeur ne veut pas dire mon classeur est dans cette feuille.
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Il y a une infinité de nombres, dans le positif (au-dessus de zéro) comme dans le négatif (en-dessous de zéro), ce qui signifie que pour un nombre donné, on pourra toujours en trouver un autre qui soit plus grand et un autre plus petit.
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Parmi ces nombres, plusieurs ont des particularités, comme les nombres premiers.
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Un nombre premier est un nombre que l'on ne peut diviser que par lui-même et par 1 pour avoir comme résultat un nombre entier. Par exemple, 11, qui est un nombre premier, ne peut se diviser que par 11 (ce qui donne 1) ou 1 (ce qui donne 11), car sinon, on n'obtient que des résultats « à virgule » :
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etc.
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On voit bien qu'aucun des résultats obtenus n'appartient à l'ensemble des entiers (ℕ ou ℤ).
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Un nombre Univers est un nombre irrationnel (qui a une infinité de chiffres après la virgule) dans lequel on peut retrouver n'importe quelle suite de nombres (finie). Par exemple, quelle que soit votre date d'anniversaire, ou le nombre de virus de la grippe dans le monde, vous pourrez toujours retrouver ce nombre dans un nombre Univers.
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Les mathématiciens n'ont pas encore prouvé que π (« pi »), qui possède un nombre infini de décimales, est un nombre Univers, ce qui montrerait la chose suivante :
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Les architectes grecs de l'Antiquité croyaient que certains nombres avaient des propriétés presque « magiques » : par exemple, ils utilisaient très souvent le nombre d'or dans leurs constructions, car ils pensaient que ce nombre rendait beau toute chose qui en avait les dimensions. On retrouve dans ce cas le Parthénon, temple grec de l'Acropole d'Athènes, dont la base a les dimensions d'un rectangle d'or.
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Mais qu'est-ce que ce nombre d'or ? Il est noté φ (« phi », se prononce fi) et sa valeur est :
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(1+√5) /2, ce qui est proche de 1,618034.
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La racine carrée de deux, notée √2, est un nombre remarquable en mathématiques qui vaut environ 1,4142... √2 est le nombre positif qui, lorsqu'il est multiplié par lui-même, donne le nombre 2, autrement dit √2 × √2 = 2.
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Le nombre se retrouve souvent dans la vie courante. Par exemple :
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√2 est un nombre réel, mais ce n'est pas un nombre rationnel, donc c'est un nombre irrationnel.
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Un nombre parfait est un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs sauf lui-même. Par exemple 6 est le plus petit nombre parfait parce que 1+2+3 (les diviseurs de 6) est égal à 6. Tous les nombres parfaits connus sont pairs et se terminent par un 6 ou un 8 (il pourrait peut-être il y en avoir des impairs, mais ils seraient vraiment très grands, et on n'est même pas sûr qu'ils existent). Ces nombres sont rares, et deviennent rapidement très espacés les un des autres : pour donner une idée, les huit premiers nombres parfaits sont 6, 28, 496, 8128, 33 550 336, 8 589 869 056 (plus de 8,5 milliards), 137 438 691 328 et 2 305 843 008 139 952 128 (plus de 2,3 millions de milliards).
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Il existe des façons spéciales de noter et de dire les nombres très grands, comme la notation scientifique ; voir aussi l'article sur la lecture des grands nombres.
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Attention, un nombre n'est pas la même chose qu'un chiffre. Un nombre est deux ou plusieurs chiffres ensemble.
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Par exemple : 64 sont les deux chiffres 6 et 4. Ou même 298 sont les chiffres 2, 9 et 8
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En mathématiques, un nombre premier est un entier naturel qui admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Différentes définitions équivalentes sont données ci-dessous. Les nombres premiers inférieurs à 20 sont :
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mais la liste est sans fin. Les nombres premiers sont en quantité infinie.
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Le produit de deux nombres A et B, c’est la multiplication A × B.
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Un nombre premier est un entier naturel qu'on ne peut pas écrire comme le produit de deux autres entiers naturels plus petits. Par exemple, 23 est un nombre premier, mais 21 n'est pas un nombre premier car on peut l’écrire comme le produit de 7 par 3 (3 × 7 = 21), qui sont strictement inférieurs à 21.
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Un nombre premier, c'est aussi un entier naturel qui admet 1 et lui-même comme seuls diviseurs. Les deux définitions sont équivalentes.
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Exemples :
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Les nombres premiers étaient connus depuis l'Antiquité, et probablement avant. Parmi les textes mathématiques de la Grèce antique qui ont survécu, les Éléments d'Euclide fournissent la première étude connue des nombres premiers dans la civilisation grecque. Dans ce traité, Euclide démontre les résultats suivants :
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Mais la recherche sur les nombres premiers a réellement avancé à partir du XVIIe siècle. Il fallait attendre le développement de l'analyse pour en obtenir d'importantes applications (« théorie analytique des nombres »). L'une des plus importantes date du XIXe siècle : l'estimation du nombre de nombres premiers inférieurs à un entier suffisamment grand. Par « estimation », il ne faut pas comprendre un calcul exact (impossible pour l'heure) mais une étude de son comportement : on peut ainsi dire que, pour un nombre N très grand, le N-ième nombre premier sera à peu près aussi « grand » que N × ln N.
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En parallèle, l'algèbre se développe au XIXe siècle en Europe et ses applications à l'étude des nombres donnent lieu à la « théorie algébrique des nombres ».
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Malgré une recherche constante, les nombres premiers n'ont pas livré tous leurs secrets. Une suite arithmétique est une suite finie de nombres dont les différences successives sont égales. Par exemple, 3, 13 et 23 forment une suite arithmétique de nombres premiers. En 2004, Terence Tao démontra qu'il existe une infinité de suites arithmétiques dans la suite des nombres premiers. Il reçut la médaille Fields.
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Les trois propriétés suivantes expliquent pourquoi les nombres premiers sont importants en arithmétique :
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D’autres propriétés peuvent être intéressantes :
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Chaque propriété énoncée ci-dessus a été démontrée.
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Prenons un nombre, par exemple 23.
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On liste tous les nombres premiers inférieurs à vingt-trois : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, et 23. Le produit de tous ces nombres est 223 092 870. (On obtient vite de grands nombres !) Le nombre obtenu est pair, comme on peut s'y attendre (puisque 2 est un facteur du produit). Il n'est donc pas premier.
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Ajoutons 1 et regardons : 223 092 870 + 1 = 223 092 871. Soit ce nombre est premier (ce n’est pas le cas), soit il existe un nombre premier (que l’on note P) qui le divise. Imaginons que ce nombre premier P soit inférieur à 23 (le nombre dont on était parti) :
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Par conséquent, il existe un nombre premier plus grand que 23 (dans notre exemple, il en existe même deux car 223 092 871 = 317 × 703 763, qui sont tous les deux premiers et plus grands que 23).
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Et cette démonstration peut se répéter pour n’importe quel nombre : on peut toujours trouver un nombre premier plus grand que les autres, donc l’ensemble des nombres premiers est infini !
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Il existe des propriétés des nombres premiers qui n'ont pas été démontrées. Ce sont des conjectures.
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Par exemple, la conjecture de Goldbach :
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La plupart des mathématiciens pensent que cette conjecture est vraie, mais personne n'est jamais parvenu à la démontrer. Il suffirait de trouver un seul contre-exemple pour prouver qu'elle est fausse.
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Ils ont donné, par exemple, le nom de nombres jumeaux à deux nombres premiers dont la différence ne fait que deux. Parmi ces nombres premiers jumeaux, on trouve 3 et 5, 5 et 7, 11 et 13, 17 et 19, 107 et 109 ou encore 881 et 883.
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Il existe également les nombres cousins qui sont, eux, deux nombres premiers dont la différence fait quatre (comme 3 et 7, ou 19 et 23).
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Et pour deux nombres premiers pour lesquels la différence fait six, les mathématiciens ont trouvé le curieux nom de nombres sexy ! 5 et 11, 7 et 13 ou 11 et 17 en font donc partie ! Cet adjectif est en fait un jeu de mots avec le mot latin qui signifie six.
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Un pseudonyme (souvent abrégé pseudo) est un nom choisi par une personne ne voulant pas pratiquer son métier ou une autre activité sous son vrai nom. Il peut permettre de conserver l’anonymat, c’est-à-dire de garder secrète son identité.
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Les pseudonymes sont souvent utilisés par les artistes (musiciens, peintres, acteurs, etc.), les écrivains et parfois par les personnalités politiques. Par exemple, Molière était le pseudonyme de l’écrivain Jean-Baptiste Poquelin, et Staline était celui de Joseph Vissarionovitch Djougachvili. En temps de guerre, ils peuvent servir à assurer la sécurité de certains hommes politiques.
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On parle de nom de scène pour les acteurs et musiciens, et de nom de plume pour les écrivains.
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Sur Internet, les pseudonymes sont couramment utilisés dans les discussions pour rester anonyme.
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Le nom scientifique est une appellation, utilisée en sciences, pour nommer un être vivant, ou un groupe d'êtres vivants. On l'appelle aussi nom latin, car il s'écrit en latin, ou encore nom savant, car il n'est pas employé couramment, et parfois difficile à retenir.
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Le nom scientifique d'une espèce s'appelle aussi nom binominal (ou binomial), car il est formé de deux mots.
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Parfois, un même être vivant peut porter différents noms, par exemple, selon la région. Ainsi, le poisson que l'on nomme bar en Atlantique est appelé loup en Méditerranée. Pour cela, on a créé le nom scientifique. Par exemple, le nom scientifique du bar est Dicentrarchus labrax.
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Chaque espèce ne porte qu'un seul et unique nom scientifique, quel que soit le pays, la région, la langue, ou la variété concerné de cette espèce.
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Les noms scientifiques ont été créés par un botaniste, Carl von Linné, qui est aussi l'inventeur de la classification classique des êtres vivants.
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Un nom scientifique est en latin, pour pouvoir être lu dans tous les pays. Il s'écrit toujours en italique et se compose de deux mots :
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On peut également utiliser un nom scientifique pour les groupes d'êtres vivants utilisés en classification, ou taxons. Dans ce cas, le nom s'écrira, cette fois encore, en latin. Cela permet aux scientifiques du monde entier de se comprendre, en choisissant une même langue de référence.
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Il existe des règles de grammaire pour les noms latins des groupes d'espèces, pour savoir de quel type de groupe ont parle. Par exemple, pour les végétaux, un nom de famille doit finir par -acea, un nom d'ordre doit finir par -ales, et un nom de classe doit finir par -ides. Ainsi, la famille de la rose s'appelle les Rosacea (qui comprennent aussi les fraisiers, les pruniers...), l'ordre de la rose s'appelle les Rosales (qui comprennent aussi la famille des groseilliers, celle des ormes...) et la classe de la rose s'appelle les Rosides (qui comprennent aussi l'ordre des choux, celui des fèves...)
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Les conventions changent selon les groupes. Chez les animaux, le nom d'une famille se finit toujours par -idae, comme chez les Felidae (la famille du chat, que l'on écrit Félidés en français).
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Comme les noms communs changent selon les régions, les noms scientifiques sont les seuls à être valables partout ; ils peuvent donc être utilisés dans les textes de lois. C'est notamment le cas des lois servant à protéger les espèces, comme la convention de Washington ou la convention de Berne. Par exemple, la convention de Washington, dans sa liste d'espèces protégées, cite la famille Ursidae, c'est-à-dire la famille des ours : de cette façon, toutes les espèces qui appartiennent à cette famille sont protégées, et donc toutes les différentes espèces d'ours, sans qu'il soit nécessaire de faire la liste détaillée de toutes les espèces.
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En grammaire, il existe des noms communs et des noms propres.
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La plupart des langues distinguent le nom commun et le nom propre :
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Parmi les noms propres, il y a les prénoms et les noms de famille ou patronymes.
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Une personne, une brebis, la pierre, un euro ou l'étoile.
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Une foule, un tas ou la clientèle
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Il existe d'autres catégories et classement de noms : Noms simples et noms composés, nom composé à trait d'union ou apostrophe.
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Le nom scientifique est une appellation, utilisée en sciences, pour nommer un être vivant, ou un groupe d'êtres vivants. On l'appelle aussi nom latin, car il s'écrit en latin, ou encore nom savant, car il n'est pas employé couramment, et parfois difficile à retenir.
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Le nom scientifique d'une espèce s'appelle aussi nom binominal (ou binomial), car il est formé de deux mots.
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Parfois, un même être vivant peut porter différents noms, par exemple, selon la région. Ainsi, le poisson que l'on nomme bar en Atlantique est appelé loup en Méditerranée. Pour cela, on a créé le nom scientifique. Par exemple, le nom scientifique du bar est Dicentrarchus labrax.
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Chaque espèce ne porte qu'un seul et unique nom scientifique, quel que soit le pays, la région, la langue, ou la variété concerné de cette espèce.
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Les noms scientifiques ont été créés par un botaniste, Carl von Linné, qui est aussi l'inventeur de la classification classique des êtres vivants.
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Un nom scientifique est en latin, pour pouvoir être lu dans tous les pays. Il s'écrit toujours en italique et se compose de deux mots :
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On peut également utiliser un nom scientifique pour les groupes d'êtres vivants utilisés en classification, ou taxons. Dans ce cas, le nom s'écrira, cette fois encore, en latin. Cela permet aux scientifiques du monde entier de se comprendre, en choisissant une même langue de référence.
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Il existe des règles de grammaire pour les noms latins des groupes d'espèces, pour savoir de quel type de groupe ont parle. Par exemple, pour les végétaux, un nom de famille doit finir par -acea, un nom d'ordre doit finir par -ales, et un nom de classe doit finir par -ides. Ainsi, la famille de la rose s'appelle les Rosacea (qui comprennent aussi les fraisiers, les pruniers...), l'ordre de la rose s'appelle les Rosales (qui comprennent aussi la famille des groseilliers, celle des ormes...) et la classe de la rose s'appelle les Rosides (qui comprennent aussi l'ordre des choux, celui des fèves...)
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Les conventions changent selon les groupes. Chez les animaux, le nom d'une famille se finit toujours par -idae, comme chez les Felidae (la famille du chat, que l'on écrit Félidés en français).
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Comme les noms communs changent selon les régions, les noms scientifiques sont les seuls à être valables partout ; ils peuvent donc être utilisés dans les textes de lois. C'est notamment le cas des lois servant à protéger les espèces, comme la convention de Washington ou la convention de Berne. Par exemple, la convention de Washington, dans sa liste d'espèces protégées, cite la famille Ursidae, c'est-à-dire la famille des ours : de cette façon, toutes les espèces qui appartiennent à cette famille sont protégées, et donc toutes les différentes espèces d'ours, sans qu'il soit nécessaire de faire la liste détaillée de toutes les espèces.
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La classification scientifique des espèces est un système de classement des organismes vivants mis au point par les biologistes. Il s'agit donc d'une classification biologique. En principe, elle est internationale et établie en latin, même si des traductions françaises sont couramment utilisées.
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Ce classement concerne les animaux (le règne animal), bien entendu, mais également les végétaux, les champignons et les créatures microscopiques telles que les bactéries.
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La classification se fait à la manière d'un arbre, dont le tronc serait l'ensemble des organismes vivants, et dont les extrémités des branches seraient les différentes espèces.
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Au fur et à mesure des découvertes des scientifiques, la manière dont se fait le classement évolue ; à tel point que la classification qu'on apprend généralement dans les écoles, la classification classique des espèces, est devenue obsolète (dépassée) et peu utile pour les scientifiques1. Avec les progrès de la génétique, on utilise une nouvelle classification, dite phylogénétique.
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Effectuer des classements, des comparaisons, est le propre de l'intelligence humaine. On retrouve ce besoin de classification dans de nombreuses civilisations, même primitives.
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Par un jeu de ressemblances et de différences, différentes classifications ont vu le jour.
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Ce chapitre regroupe quelques mots qui sont utilisés lorsqu'on parle de classification. Il est important de les comprendre, afin de ne pas faire de confusions.
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L'ensemble des animaux ou des plantes qui ont des caractéristiques identiques font partie d'une espèce. Par exemple, tous les êtres humains font partie de la même espèce, Homo sapiens. Les animaux ou les plantes d'une même espèce sont interféconds, c'est-à-dire qu'ils peuvent se reproduire entre eux. Leur descendance est aussi fertile.
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La chouette, la souris, le chameau, sont autant de noms vernaculaires, c'est-à-dire des noms courants des animaux. Ils sont propres à chaque langue et sont apparus au cours des siècles sans se soucier de la science ! Par exemple, la chauve-souris s'appelle comme cela car elle ressemble un peu à la souris. Pourtant, elle n'appartient absolument pas à la même espèce ! En plus du nom scientifique (ou savant), les animaux, les plantes ont souvent un nom vernaculaire.
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Le nom chauve-souris, par exemple, désigne dans le langage courant différentes espèces de l'ordre des chiroptères.
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Lorsque plusieurs espèces ont des points communs, on les regroupe dans un ensemble qu'on appelle un taxon. Par exemple, les animaux forment un taxon (un ensemble) appelé règne animal. On peut affiner le classement et regrouper les animaux dans un taxon inférieur. Par exemple, tous les animaux qui ont des poils et qui allaitent leurs petits sont regroupés dans un taxon : la classe des mammifères.
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Les différents taxons s'accumulent donc à la manière d'une pyramide. Chaque taxon représente un étage de la pyramide dont le sommet est l'espèce.
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Dans la tradition chrétienne, le moine est une personne qui se retire du monde. Il se sépare du reste de la population, pour être plus attentif à Dieu auquel il consacre une grande partie de son temps par la méditation et la prière. Le mot moine vient de l'adjectif grec monos (seul, isolé, d'où séparé). Cependant, les moines se regroupent dans des couvents. Il y a des femmes qui choisissent cette vie, ce sont les nonnes ou moniales. Moines et moniales forment le clergé régulier.
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Celui qui décide d'être moine répond à un appel personnel de Dieu qu'il a reçu pour s'engager dans un tel choix. Le moine s'engage donc au célibat et à une pauvreté de vie pour ne pas s'encombrer de soucis matériels. Pour assurer son existence le moine doit travailler (c'est le cas des moines de la tradition bénédictine) ou bien mendier (c'est le cas des moines de la tradition franciscaine).
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Pendant longtemps, il était rare qu'un moine devienne prêtre, et il était naturel qu'il fuit une telle charge, dont l'activité principale est de vivre au milieu des autres hommes. Ceci à tel point que les moines ont parfois considéré que leurs ennemis les plus dangereux étaient
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Mais ayant souvent servi de modèle au peuple chrétien, on exigeait en Orient que tout évêque soit choisi parmi les moines.
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Il reste à distinguer du religieux, qui comme lui a été consacré en prononçant des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance1.
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D'autres traditions religieuses connaissent le monachisme, comme le bouddhisme par exemple.
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Abbaye • moine • Benoît de Nursie • saint Bernard • Saint François d'Assise • Dominique de Guzmán • Bénédictins • Cisterciens • Dominicains • Franciscains • Règle de saint Benoît • réforme clunisienne • Templiers • Ordres mendiants •
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Dans la tradition chrétienne, le moine est une personne qui se retire du monde. Il se sépare du reste de la population, pour être plus attentif à Dieu auquel il consacre une grande partie de son temps par la méditation et la prière. Le mot moine vient de l'adjectif grec monos (seul, isolé, d'où séparé). Cependant, les moines se regroupent dans des couvents. Il y a des femmes qui choisissent cette vie, ce sont les nonnes ou moniales. Moines et moniales forment le clergé régulier.
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Celui qui décide d'être moine répond à un appel personnel de Dieu qu'il a reçu pour s'engager dans un tel choix. Le moine s'engage donc au célibat et à une pauvreté de vie pour ne pas s'encombrer de soucis matériels. Pour assurer son existence le moine doit travailler (c'est le cas des moines de la tradition bénédictine) ou bien mendier (c'est le cas des moines de la tradition franciscaine).
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Pendant longtemps, il était rare qu'un moine devienne prêtre, et il était naturel qu'il fuit une telle charge, dont l'activité principale est de vivre au milieu des autres hommes. Ceci à tel point que les moines ont parfois considéré que leurs ennemis les plus dangereux étaient
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Mais ayant souvent servi de modèle au peuple chrétien, on exigeait en Orient que tout évêque soit choisi parmi les moines.
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Il reste à distinguer du religieux, qui comme lui a été consacré en prononçant des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance1.
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D'autres traditions religieuses connaissent le monachisme, comme le bouddhisme par exemple.
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Abbaye • moine • Benoît de Nursie • saint Bernard • Saint François d'Assise • Dominique de Guzmán • Bénédictins • Cisterciens • Dominicains • Franciscains • Règle de saint Benoît • réforme clunisienne • Templiers • Ordres mendiants •
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Un astéroïde est un corps céleste composé de roches et de métaux de taille variée qui se déplace dans l'espace et qui tourne autour du Soleil (ou d'une autre étoile), ce n'est ni des planètes, ni des lunes. Leur taille peuvent varier de moins d'un centimètre à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Le premier astéroïde a été découvert en 1801, il s'agit de Cérès, désormais une planète naine.Son orbite autour du Soleil forme des ellipses.
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Il existe plusieurs types d'astéroïdes dans le système solaire :
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Une comète est une chose totalement différente, bien que ça ressemble a un astéroïde, il est en partie fait de glace, quand elle s'approche du soleil, une queue apparaît, elle parait lumineuse car elle reflète la lumière du soleil.
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Afin d'en savoir plus sur les astéroïdes, des sondes spatiales ont été envoyées vers certains d'entre eux. Les astéroïdes sont constitués de roche vieille de 4,5 milliards d'années, et peuvent nous en apprendre plus sur la formation de la Terre. Cela permet aussi de tester des méthodes afin de dévier un astéroïde si jamais l'un d'eux se dirigeait vers nous.
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La sonde Galileo, lancée en 1989, a traversé la ceinture d'astéroïde pendant son voyage vers Jupiter, durant ce temps, elle est passée à proximité des astéroïdes Ida et Gaspra. On a découvert autour d'Ida une lune, qui est un autre astéroïde plus petit qui lui tourne autour, qui s'appelle Dactyle.
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Une autre sonde a été envoyée vers l'astéroïde Éros, c'est NEAR Shoemaker. Elle a été lancée le 17 février 1996. Durant son voyage, elle est passée près de l'astéroïde Mathilde, avant d'arriver près d'Éros en 1999, qui mesure environ 30 kilomètres, et se met en orbite autour. Elle prend de nombreuses photos, et tente en 2001 quelque chose qui n'était pas prévu : se poser sur l'astéroïde, ce qui a permis de récupérer des données scientifiques. Grâce à la mission, on sait davantage à quoi ressemble la surface d'un astéroïde : il possède des cratères formés par la collision d'astéroïdes plus petits, et la surface possède de nombreux rochers. On connaît également quels types de roches composent l'astéroïde : le pyroxène et l'olivine notamment. Cet astéroïde est majoritairement constitué de roches à base de silicium.
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En 2003, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, envoie la sonde Hayabusa vers l'astéroïde Itokawa, de seulement 500 mètres de long. Le but de la mission était de récupérer un échantillon de roche de l'astéroïde directement sur Terre. Elle s'y est posée, puis est repartie. Elle est revenue sur Terre en 2010, et quelques poussières récupérées ont été analysées.
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Actuellement, la sonde spatiale Hayabusa 2 est autour de l'astéroïde Ryugu, également pour essayer de ramener un morceau de l'astéroïde, un peu plus gros cette fois. Il y a également la sonde OSIRIS-REx de la NASA autour de l'astéroïde Bénou qui étudie sa surface et prend de nombreuses photos, elle étudie aussi l'effet de déviation de l'orbite par le rayonnement solaire (aussi appellé Effet Yarkovsky). En 2020, elle récupérera un échantillon de sa surface pour un retour en 2023.
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En 2021, il est prévu que la NASA lance la mission DART (Double Asteroid Redirection Test, en français Test de déviation d'un astéroïde double). Cette mission a pour destination l'astéroïde Didymos, qui mesure 750 mètres de diamètre. Elle possède un satellite naturel, surnommé Didymoon, qui mesure environ 150 mètres. Le but de la mission est simple : s'écraser sur l'astéroïde. Après la collision, on pourra mesurer depuis la Terre si sa trajectoire a été déviée, le but étant de savoir si cette méthode permet de modifier la trajectoire d'un astéroïde, et d'éviter une collision si jamais cela devait arriver un jour. Avant l'impact, la sonde prendra des images en haute résolution de l'astéroïde.
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Il est possible que dans un futur plus lointain, les astéroïdes fassent l'objet d'une exploitation minière. On trouve en effet à la surface des astéroïdes des matériaux rares, qui, sur Terre, se trouvent surtout dans le noyau, celui-ci étant à des milliers de kilomètres de profondeur, et qui est donc inaccessible. Des sociétés ont été créées comme Deep Space Industries, mais il n'y a aucune garantie pour que ces projets voient le jour. Actuellement, on ne sait pas si exploiter des ressources d'astéroïde est possible, car aller dans l'espace coûte très cher, ce qui rend les ressources moins rentables, et rend donc l'exploitation des ressources terrestres plus intéressante.
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Les impacts d'astéroïdes sont un sujet qui fait l'objet de nombreuses oeuvres de science-fiction. Il y a 65 millions d'années, c'est un astéroïde de 14 kilomètres de diamètre qui s'est écrasé sur Terre, au large du Mexique, il est en partie responsable de la disparition des dinosaures. La possibilité d'un impact est donc un sujet très étudié, et des solutions ont même été envisagées si cela devait arriver.
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Afin de prévenir le risque, les astronomes surveillent le ciel en permanence, et aucun impact n'est prévu pour le moment.
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En réalité, les impacts d'astéroïdes sont extrêmement rares, du moins pour des astéroïdes de grande taille. Un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre s'écrase sur Terre en moyenne tous les 100 millions d'années. Mais des astéroïdes plus petits s'écrasent régulièrement. Les étoiles filantes sont d'ailleurs causées par des astéroïdes de quelques centimètres seulement, voire quelques millimètres. Pour des astéroïdes plus gros, c'est cependant assez rare. Le 15 février 2013 a eu lieu la chute du météore de Tcheliabinsk, dans la ville de Tcheliabinsk, en Russie. L'astéroïde responsable devait mesurer 17 mètres, elle a explosé dans l'atmosphère, et le souffle de l'explosion a provoqué l'explosion des vitres de bâtiments. Il y a eu au total plus de 1000 blessés légers, mais aucun mort.
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On estime qu'un astéroïde de 100 mètres s'écrase sur Terre en moyenne tous les 1 000 ans, pour un astéroïde de 1 kilomètre, cela arriverait en moyenne tous les 300 000 ans. La dernière collision avec un astéroïde de plus en 100 mètres s'est certainement produite en Russie en 1908, bien qu'on ne connaisse pas la taille exacte, il s'agissait d'ailleurs peut être d'une comète et non pas d'un astéroïde. Celui-ci a explosé dans une zone inhabitée en Sibérie, couchant les arbres de la forêt sur des kilomètres, cet événement sera nommé l'événement de la Toungouska. Généralement, un impact se produit dans une zone inhabitée ou dans les océans, et ceux-ci restent rares.
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Un impact est donc très rare, plus l'astéroïde est gros, plus c'est rare, mais plus les conséquences sont graves.
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Les conséquences d'un impact d'astéroïde dépendent de sa taille. Généralement, il s'agit de poussières ou de petits cailloux de quelques centimètres, qui se désintègrent dans l'atmosphère en formant une magnifique étoile filante. Pour que cela commence à faire des dégâts, un astéroïde doit mesurer plusieurs mètres, car à cette taille, ils explosent souvent dans l'atmosphère, et le souffle de l'explosion peut détruire les vitres par exemple. Un astéroïde d'une cinquantaine ou d'une centaine de mètres atteint le sol, et forme un cratère, et des dégâts peuvent être causés sur une zone grande comme une grande ville ou un département français, mais cela arrive généralement tout les 1000 ans. Un astéroïde de 1 kilomètre lui peut causer des dégâts sur un continent entier avec des effets secondaires dans le monde, et provoquer une catastrophe mondiale si celui-ci mesure environ 10 kilomètres.
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Un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre peut dévaster une zone de plusieurs milliers de kilomètres à cause du souffle de l'explosion et de la chaleur produite, ainsi que par le séisme provoqué, s'il s'écrase dans l'océan, cela peut aussi créer un tsunami. La poussière soulevée par l'impact peut créer un nuage qui recouvre toute la planète pendant plusieurs années, créant ce que l'on appelle un hiver d'impact, une période durant laquelle il fait plusieurs degrés en moins. Il y a 65 millions d'années, l'hiver d'impact provoqué par l'impact de l'astéroïde responsable de la disparition des dinosaures a en fait provoqué la disparition de nombreuses plantes qui manquaient de lumière solaire. Les dinosaures herbivores (qui mangent des plantes, de l'herbe ou des feuilles) n'avaient donc plus de quoi se nourrir, et les carnivores (qui mangent de la viande) ne pouvaient plus non plus se nourrir quand les herbivores ont disparu. Seuls les petits mammifères omnivores, qui pouvaient facilement se cacher dans le sol et qui avaient un régime alimentaire assez large, ont survécu.
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Les astronomes surveillent le ciel en permanence afin de détecter des astéroïdes risquant de percuter la Terre, on en connaît actuellement presque 800 000, la plupart se situent entre Mars et Jupiter, et ne représentent aucun danger. Il existe cependant des milliers d'astéroïdes géocroiseurs, qui croisent la trajectoire de la Terre, dont environ un millier qui sont dans la catégorie "Astéroïde potentiellement dangereux". Cela ne veut pas dire qu'ils vont percuter la Terre, mais qu'ils méritent d'être surveillés. Actuellement, aucune collision n'est prévue, et on considère que l'on connaît la plupart des astéroïdes potentiellement dangereux, ce qui rend le risque de collision à l'avenir très peu probable.
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Afin de classer les astéroïdes selon leur risque d'impact et de leur conséquences, on utilise l'échelle de Turin, il s'agit d'une échelle de 0 à 10.
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Actuellement, aucun astéroïde n'a dépassé le niveau 4. Cet astéroïde était Apophis, avec un risque d'impact en 2029, mais des observations plus récentes ont montré que la probabilité d'impact est au final extrêmement faible. Le niveau le plus élevé actuellement est 2, atteint par l'astéroïde 1950 DA, dont une collision est possible dans les années 2800, mais dont des observations plus précises sont nécessaires pour savoir si la collision aura effectivement lieu ou non.
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Aujourd'hui, grâce à la technologie, nous pourrions essayer de dévier un astéroïde se dirigeant vers la Terre si cela arrivait.
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La solution qui revient souvent est celle de faire exploser une bombe nucléaire sur l'astéroïde afin de le détruire. C'est en réalité une mauvaise idée, car les fragments se dirigeraient toujours vers la Terre, créant non plus un mais plusieurs impacts à différents endroits de la planète. On pourrait par contre faire exploser la bombe nucléaire à une certaine distance de l'astéroïde afin de créer une déviation de la trajectoire.
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La meilleure solution reste probablement aussi la plus simple, il suffit d'envoyer un impacteur sur l'astéroïde (généralement une charge métallique de quelques dizaines ou centaines de kilos) à grande vitesse. Cela créera une légère déviation de l'astéroïde, mais sur plusieurs années, cette déviation peut modifier sa trajectoire de plusieurs milliers de kilomètres, ce qui évite la collision. Cette solution sera testée dans les années 2020 par la sonde DART. Cette solution est relativement simple et peu coûteuse par rapport aux autres, mais doit être appliquée le plus tôt possible (des années à l'avance). Cependant, comme on connaît la plus grande partie des astéroïdes potentiellement dangereux, il est assez facile de prévoir une collision des années à l'avance.
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Certains astéroïdes ne portent pas de nom, juste un numéro. Pour qu'un astéroïde reçoive son nom, il doit d'abord avoir un numéro que l'on met alors entre parenthèse devant le nom de l'astéroïde. Le numéro est donné quand l'orbite exacte autour du soleil est confirmée, le premier à avoir eu l'un de ces numéros est (1) Cérès. Il faut noter que Cérès, comme tous les astéroïdes découverts très tôt, généralement au XIXème siècle, ont reçu un nom avant le numéro, car ce système n'existait pas encore.
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Après qu'un astéroïde reçoive un numéro, il peut recevoir un nom, qui doit répondre à quelques critères ; mais, dans la plupart des cas, il s'agit de noms de personnes connues.
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Éros
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Ida
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Bénou
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Le nord (ou septentrion, mot vieilli) est un point cardinal opposé au sud. Dans l'hémisphère boréal, la course apparente du Soleil dans le ciel ne passe jamais au nord sur les latitudes supérieures à 23,437 degrés nord. Dans l'hémisphère austral, la situation est inversée : le soleil indique le nord lorsqu'il culmine à midi et ne passe jamais au sud sous les latitudes comprises entre 23,437 degrés sud et 90 degrés sud (le pôle).
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La Terre tourne autour d'un axe nord-sud. L'intersection entre cet axe et la surface de la Terre détermine le nord géographique. Il ne change jamais de place.
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La direction du nord est donnée par une boussole. C'est le nord magnétique ; il change de place souvent, mais ne reste pas très loin du nord géographique.
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On peut aussi chercher l'Étoile polaire.
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Sur les cartes le nord est forcément indiqué par la lettre N.
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Par convention, dans une rose des vents, le nord est en haut. Il est de même sur les cartes (sauf mention explicite d'une autre orientation).
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frsimple/4171.html.txt
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@@ -0,0 +1,138 @@
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La Norvège (en bokmål : Norge ; en nynorsk : Noreg), officiellement nommée le Royaume de Norvège, est un pays qui fait partie de l'Europe (au sens géographique du terme) et de la Scandinavie. Cepandant, elle ne fait pas partie de l'Union européenne (qui est une union politique et économique dont font partis beaucoup de pays européens).
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La Norvège est peuplée de 5,3 millions d'habitants, ce qui est faible au vu de sa superficie. La densité de population est de 13,8 habitants au km² ; par comparaison, en France métropolitaine, ce taux est de 114 habitants au km² mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie du nord de la Norvège est inhabitée à cause du grand froid.
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Ses habitants parlent le norvégien, une langue qui a la particularité d'exister officiellement en deux versions, le bokmål et le nynorsk.
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La Préhistoire commence avec l'arrivée des premiers hommes, il y a 12 000 ans, et dure jusqu'à l'époque des Vikings, à la fin du VIIIe siècle. Les premiers habitants de ce qui deviendra la Norvège arrivent vers -10000 et, vers -7000, tout le pays est peuplé, sauf les montagnes. La sédentarisation commence vers -4000. L'âge du bronze dure de -1800 à -450, et l'âge du fer de -400 à 800. Pendant une certaine période, des échanges commerciaux ont lieu entre la Norvège et l'Empire romain. Les habitants de ce pays ont laissé derrière eux des pétroglyphes (dessin sur pierre).1
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Au VIIIe siècle, le territoire est composé de 29 petits royaumes, appelés Filker. Les Vikings font des expéditions dans les îles Britanniques, en Europe, et jusque dans la mer Méditerranée. Certains ont même découvert le Groenland et l'Amérique.
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Au XIIIe siècle, Sverre Sigurdsson fonde une nouvelle dynastie et choisit Bergen comme capitale. Dès le XIVe siècle, Oslo devient la nouvelle capitale de la Norvège.
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En 1380, le roi Håkon VI meurt sans héritier. Sa femme Margrethe de Danemark récupère la Norvège qui devient une province du Danemark.3
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En 1536, le Danemark impose la réforme luthérienne en Norvège. Plusieurs guerres opposent la Norvège et la Suède, notamment la guerre nordique de Sept Ans (1563-1570), ou la guerre de Kalmar (1611-1613). La paix ne commence à revenir que vers 1660. La monarchie en profite alors pour se renforcer.
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À l'époque napoléonienne, la Suède déclare la guerre à la France en 1805 dans l'espoir de se voir offrir la Norvège en cas de victoire contre la France. Le Danemark et la Norvège décident alors de s'allier à Napoléon Ier. Suite à la défaite de ce dernier, en 1814, la Norvège revient à la Suède. Elle devient néanmoins un royaume distinct, bien que restant en union personnelle avec le roi Charles XIII de Suède.4 Pendant le XIXe siècle, les Norvégiens ont de plus en plus envie de devenir indépendants. En 1876, la peine de mort est abolie.5
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Le 7 juin 1905, l'union Suède - Norvège est dissoute. Par référendum, le peuple norvégien choisit d'avoir une monarchie parlementaire. Le Parlement élit alors Haakon VII roi de Norvège. Pendant la Première Guerre mondiale, la Norvège est neutre. Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne envahit le pays, qui voit s'affronter collaboration et résistance. Le roi et son gouvernement sont alors en exil à Londres.6
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Après la Seconde Guerre mondiale, la Norvège décide de ne plus avoir une politique militaire neutre, car cela ne lui a pas évité d'être envahie par l'Allemagne. Elle fait donc partie des pays fondateurs de l'OTAN et de l'ONU, dont le premier Secrétaire général est le norvégien Trygve Lie. En 1972 et 1994, la Norvège refuse par deux fois de rejoindre l'Union européenne. Le 22 juillet 2011, deux attaques terroristes visent le gouvernement norvégien.7
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La Norvège est située dans le nord de l'Europe, le long de l'océan Atlantique. Formant l'ouest de la Scandinavie, elle a des frontières avec la Suède, la Finlande et la Russie. La Norvège a pour frontière maritime : le détroit de Skagerrak, l'Océan Atlantique et la Mer de Norvège.8
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Paysage du Finnmark. Photographie prise en juillet.
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Paysage montagneux dans le Jotunheimen national park. Photographie prise en été .
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Vallée et lac glaciaire. Photographie prise en août.
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Aurlandsfjord. Photographie prise en août.
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Train de la Norges Statsbaner (NSB), compagnie ferroviaire de la Norvège.
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Un plan d'eau, à Telemark.
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Un fjord
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Un autre fjord, situé à l'ouest de la Norvège
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La Norvège est un pays essentiellement montagneux. Le relief est formé par des plateaux taillés dans des roches très anciennes (granit, gneiss, porphyre, schiste). Ces plateaux ont été rabotés par l'inlandsis de la dernière glaciation avec plus de 2 000 mètres d'altitude dans le sud. C'est là que l'on trouve les plus grands glaciers d'Europe. Les plaines sont surtout localisées au sud. La côte ouest norvégienne est profondément découpée par de longs fjords (anciennes vallées glaciaires envahies par la mer). Le Sogne Fjord et le Hardanger Fjord laissent la mer pénétrer à plus de 150 km à l'intérieur des terres. Il y a de nombreuses îles non loin les côtes.9
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C'est un pays tout en longueur du nord au sud. Le climat des plateaux est très rude, conséquence directe de l'altitude et de la position en latitude. La partie Nord, qui se situe bien au-delà du cercle polaire, a un climat très froid. Il y fait nuit plusieurs jours de suite en hiver, et inversement, le soleil ne se couche pas durant plusieurs jours en été : c'est ce qu'on appelle le soleil de minuit, visible en particulier au cap Nord. À Bergen, la plus longue nuit de l'année dure près de 18 heures, ce qui fait un jour de 6 heures. La partie Sud, qui comprend sa capitale, Oslo, a un climat relativement tempéré, les chutes de neige sont peu fréquentes et l'humidité très élevée (effet de la présence d'un courant d'eau marines tiède qui longe les côtes norvégiennes). Les eaux côtières ne gèlent jamais.10
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L'île de Spitzberg (archipel de Svalbard), qui est l'endroit du monde le plus proche du pôle Nord à être habité, fait partie de la Norvège. La Norvège possède également une île inhabitée proche de l'Antarctique, nommée Bouvet. Jan Mayen est une petite île qui est assez éloignée de la terre norvégienne. Il y a l'archipel de Vega et les îles Lofoten qui font aussi partis de la Norvège.11
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Le Numedalslågen est l'un des plus longs cours d'eau de Norvège. Il ne traverse comme pays que cette dernière. Il a pour longueur 352 km (on peut trouver parfois 329 km comme valeur selon les critères de mesures). Il se jette dans le détroit de Skagerrak (au sud du pays), dans la commune de Larvik. Il prend sa source au niveau d'un très haut plateau, le plateau de Hardangervidda. Il traverse deux comtés : celui de Vestfold et celui de Buskerud. Des centrales hydroélectriques sont situées au long de ce fleuve. Les espèces couramment péchées sont le saumon, l'anguille, le brochet et la truite. Cette rivière est connue pour son abondance en saumon mais il semblerait qu'un parasite soit présent : Gyrodactylus salaris. Il semblerait que son nom provienne d'une vallée qu'il traverse, la vallée de Numedal. La surface du bassin hydrographique est de 5600 km². Son principal affluent est l'Uvdalselva.
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Le Glomma (ou Glåma) est le plus long fleuve de la Norvège et également de la péninsule scandinave. Sa longueur est de 619,9 km (bien que certaines mesures indiquent jusqu'à 623 km). Pour citer quelques uns de ses affluents, il y a l'Atna, l'Håelva, la Rena et la Renaelva. Sur le long du fleuve sont présents plusieurs barrages hydroélectriques. Ils produiraient environ 10 % de l'énergie hydro-électrique du pays. Sa source est le lac Rien (à une altitude de 748 mètres). Cependant, d'autres disent qu'il prend sa source au lac Aursunden, à Røros. Il se jette dans le détroit de Skagerrak, à Fredrikstad (et plus précisément dans le fjord d'Oslof). Il y a eu de nombreuses inondations, la plus importante a eu lieu en juillet 1789, les norvégiens l'appellent Storofsen. En 1995 a eu également lieu une inondation, nommée elle Vesleofsen. Il traverse le comté de Sør-Trøndelag, le comté d'Hedmark, le comté d'Akershus et le comté d'Østfold. À certains endroits, une grande présence de gneiss et de schiste a pu être observée.1415
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La Norvège est un État unitaire divisé en 5 landsdeler (grandes régions), eux-mêmes divisés en 18 fylker (comtés), composés de 422 kommuner (communes). Les landsdeler sont de grandes régions qui n'ont pas de rôle administratif. Elles servent surtout à l'organisation d'activités regroupant plusieurs fylker. Le premier niveau de division administrative est le fylke. Il y en a 18. (Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de kommuner).1617
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Les principales villes de Norvège sont (entre parenthèses, le landsdel, région géographique) :
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On trouve différentes espèces de mammifères en Norvège, certaines ne vivant que dans une partie du pays.
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On trouve notamment en Norvège : des léporidés (lièvre d'Europe, lièvre variable); des castors; de petits rongeurs (campagnols, lemmings, rats musqués, mulots, rats des moissons, musaraignes, souris grises, écureuils); des hérissons. Il y a également de nombreuses espèces de chauve-souris comme : le murin à moustaches, la pipistrelle commune, la barbastelle d'Europe, l'oreillard roux, ...
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Parmi les mammifères marins, on peut trouver : la baleine boréale, la baleine bleue, le rorqual commun, la baleine à bosse, le dauphin commun à bec court, le dauphin bleu et blanc, le grand dauphin, le dauphin de Risso, l'orque, le bélouga, le narval, le marsouin, le cachalot, ...
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Il y a également une grande diversité de grands mammifères, apprivoisés ou non : la chèvre, le mouflon, le bœuf musqué, l'élan, le chevreuil, le renne, le cerf élaphe, le daim, le sanglier, le loup, le renard roux ou polaire, l'ours brun, la loutre, le glouton, le blaireau, l'hermine, la belette, le putois, le raton-laveur, le morse, le phoque, le lynx ...18
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Un lièvre variable
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Un castor européen
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Une orque
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Une baleine boréale
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Un élan
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Un renard roux
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Un lynx
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Un mouton
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Un renne
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78 |
+
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79 |
+
Un écureuil
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Un morse
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Un ours brun
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Un loup
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On compte 492 espèces d'oiseaux différentes en Norvège. Il y a de nombreux oiseaux migrateurs qui vivent une partie de l'année sur des îles habités que par eux.
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L'archipel de Vega est notamment connu pour ses eaux poissonneuses. Il attire les humains mais également un oiseau, l'eider. C'est pour cela que ces îles ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pendant longtemps, les habitants des île ont vendu leurs plumes qui servaient à faire matelas et oreillers. Il faut environ entre 60 et 70 nids d'eider pour produire un kilo de plumes ! Le duvet est récolté après l'éclosion des œufs. L'eider est le plus célèbre des oiseaux de ces îles mais on dénombre pas moins de 230 espèces d'oiseaux différentes ! 19202122
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Cette péninsule est connue pour ses aurores boréales mais aussi pour le fait que c'est l'un des meilleurs sites d'observation ornithologique au monde ! En effet, cet endroit est constitué de toundra, de littoral arctique et de taïga ! Cela permet à différentes espèces de cohabiter sur un territoire proche, ce qui en facilite l'observation. On y croise de nombreux oiseaux rares. Pour citer quelques exemples d'oiseaux marins présents, il y a : le macareux moine, le fulmar boréal, l'eider à tête grise, le labbe pomarin, ...23
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Un macareux moine
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Un fulmar boréal
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Un eider à tête grise
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Un autre eider
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On compte cinq espèces endémiques de tardigrades, dont quatre qui vivent aux Svalbarg. La Norvège a aussi d'autres espèces endémiques, toutes les 6 araignées aranéomorphes.
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La Norvège est reconnue pour ses grandes forêts (principalement de bouleaux, de chênes, de sapins et d'hêtres). Elle produit un papier de bonne qualité. La plus grande diversité de plantes se trouve au sud est du pays. Comme conifères présents nous pouvons noter : l'épinette, le sapin, le pin; et comme arbre à feuilles caduques : le chêne, le frêne, l'orme et l'érable. Aux endroits où le climat est le plus rude (haute altitude, latitude proche du pôle nord); il y a certaines espèces de saules et de bouleaux miniatures, dont la hauteur ne dépasse quelques centimètres. Depuis 1947, la Norvège envoie un sapin de Noël en Angleterre pour les remercier de l'aide apportée durant la Seconde guerre mondiale.25
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La plupart de ses plantes se caractérisent par leur petite taille (généralement pas plus de 10 cm) en raison du climat extrêmement rude de ces îles et du fait qu'il y a un laps de temps assez court où il n'y a pas de neige. Le pavot des glaciers est une fleur emblématique du Svalbard. Il y a 178 (le nombre peut légèrement varier selon les sources) plantes vasculaires à Svalbard et il y aurait environ 13 espèces introduites. On compte entre 380 et 390 espèces de mousses, environ 708 espèces de lichens et 750 espèces de champignons. Il y a trois espèces végétales endémiques à Svalbard qui sont : Potentilla insularis, Saxifraga svalbardensis et Puccinellia svalbardensis (toutes trois des pissenlits). Certaines de ses espèces sont sur les listes de l'UICN : 9 CR (en danger critique), 11 EN (en danger) et 14 NT. Bien qu'ils ne ressemblent absolument pas à des arbres, il y a des espèces de saules et de bouleaux nains. Certains endroits sont plus nutritifs pour les plantes que d'autres, les falaises où nichent les oiseaux apportent des nutriments de part les déchets de ces derniers.26272829303132
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Quelques espèces que l'on peut trouver à Svalbard :
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Une espèce de céraiste
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Polemonium boreale que l'on trouve en Arctique
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Une silène acaule, plante qui pousse également au Groenland
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Le champignon (Xanthoria)
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Jan Mayen est une petite île norvégienne, relativement isolée. Elle présente une flore composée de petites plantes, répartie en 59 plantes vasculaires. On peut la définir comme toundra. Il n'y a que très peu de végétation, de loin, cette terre apparaît comme stérile. On y voit cependant de grands tapis de mousses et de lichens. Il semblerait y avoir 9 espèces distinctes de graminés. On rencontre trois espèces endémiques (qui sont par ailleurs des espèces de pissenlit) : Taraxacum brachyrhynchum, Taraxacum recedens et Taraxacum torvum. On trouve une énorme accumulation de bois flotté mais il n'y a pas véritablement d'arbres sur cette île le bois provenant en fait de Sibérie (il a dérivé). Il existe néamoins une espèce d'arbre sur cette île : Salix herbacea (une espèce de saule nain).333435
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Les îles Lofoten présente un mélange entre flore alpine et maritime, les plantes peuvent poussées près du littoral, sur les roches (d'ailleurs extrêmement anciennes) ou dans les marais. Cela provoque une certaine diversité de végétaux. Il y a de nombreuses plantes rares et protégées sur cette île. La plupart de ces plantes sont exposées au sel. On rencontre des forêts de bouleaux. Malgré un avis plutôt négatif des personnes habitant sur cette île, une grande partie des Lofoten a été classée récemment comme parc national par le gouvernement norvégien (100 km² environ).363738
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La Norvège est une monarchie constitutionnelle, comme le Royaume-Uni par exemple : son roi n'y a pas de pouvoir réel, ce n'est qu'un titre honorifique. Le gouvernement est désigné par le parlement, lequel est élu par un vote démocratique. Les deux membres les plus importants d'un point de vue politique et démocratique sont le roi, Harald V (depuis 1991), et le premier ministre, Erna Solberg (depuis 2013). C'est le roi qui nomme les ministres (hormis le premier). Le parlement compte 169 membres. Au niveau du droit, la plus grande instance est la cour suprême, composée de 18 juges et un président. Dans l'histoire de la Norvège, il a eu 6 référendums, le dernier date de 1994 et la proposition a été rejetée (vis à vis d'une potentielle entrée dans l'Union Européenne). Malgré le fait qu'elle ne fasse partie de l'UE, la Norvège a des accords avec elle, notamment sur les douanes et les transports. La Norvège participe activement à l'OTAN. Elle fait partie du Conseil nordique, donc coopère avec le Danemark, la Suède, la Finlande et l'Islande. La Constitution norvégienne est la loi suprême dans ce pays.394041
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La Norvège est un important producteur de pétrole. Ce pétrole se trouve sous le fond de la mer le long des côtes. Elle est le troisième exportateur mondial de gaz naturel. L'exploitation du pétrole a commencée vers 1960. 83,1 millions de tonnes de cet hydrocarbure ont été produits par la Norvège en 2018. Ceci en fait l'un des pays les plus riches du monde. La production d'hydrocarbures est cependant en baisse depuis le début du siècle. Spitzberg a quelques mines de charbon, relativement importantes puisqu'elles ont produit 2,5 mégatonnes en 2010. Cette ressource va s'épuiser progressivement. En prévision de cela, l'État économise l'argent de l'exploitation du pétrole en l'investissant à travers un fonds souverain. Le taux de chômage de la population active est de 3,8 % 42. La monnaie norvégienne est la couronne norvégienne (NOK).43
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La Norvège est connue pour ses eaux poissonneuses. La pêche en mer est gratuite mais celle en rivière est généralement payante. L'achat d'un permis de pêche peut se faire auprès d'un propriétaire foncier (ou d'une association). La saison de pêche au saumon a lieu entre début juin et fin septembre. Les poissons mangeurs de plancton sont attirés vers les côtes norvégiennes car elles sont remplis de ces créatures à cause du Gulf Stream (courant chaud). Le championnat du monde de pêche au cabillaud se déroule en Norvège, dans l'archipel des Îles Lofoten (il a généralement lieu aux alentours de mars). Des quotas sont appliqués sur la plupart des espèces (comme pour le cabillaud, l'églefin, le lieu noir) mais il y a quelques exceptions (comme pour la lyre et le poisson-chat).4445
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La Norvège autorise la pêche à la baleine. C'est d'ailleurs un des derniers pays à le faire avec l'Islande et le Japon. Les principales raisons de cette pratique aujourd'hui jugée parfois barbare sont la conservation des traditions et le commerce. Aujourd'hui, la Norvège ne pêche que de petits rorquals. La population de ces derniers est estimée à 107 000 individus. Pour faire perdurer cette espèce, la Convention Baleinière Internationale a été mise en place (abrégée CBI). Elle a également publié un moratoire sur la pêche à la baleine en 1982. Un peu avant, en 1976, ont été créés des quotas maximum. En 2017, il ne restait plus que 11 baleiniers (bateaux). En 2018 une hausse du quota de baleines pêchées (il est remonté à 1278 baleines, soit une hausse de 28 %) a fait débat mais seulement 454 baleines ont été prises cette année là. Ce qui représente néanmoins une hausse au vu du nombre de prises de l'an passé. Les premières sources écrites témoignant de cette pratique remonte au IXe siècle. La viande de baleine est par ailleurs encore consommée, elle aurait un goût de cœur de bœuf ou de foie. La Norvège subit une baisse de la demande en produits baleiniers. Elle en exporte néanmoins au Japon. Par exemple, au mois d'octobre 2016 étaient exportés 2948 kg de produits dérivés de la baleine.4647
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La principale langue parlée en Norvège est le norvégien, une langue germanique issue du vieux norrois. Elle est composée de deux langues écrites (le bokmål et le nynorsk) et de nombreux dialectes à l'oral. Dans le nord du pays, des minorités parlent des langues sames, ainsi que le kvène. On utilise dans ce pays des caractères supplémentaires comme le å, qui se prononce comme un o; le ø, qui se prononce /œ/ (comme dans sœur); le æ qui se prononce à peu près comme notre è.4849
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Quelques célébrités norvégiennes :
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L'Opéra d'Oslo se situe dans la capitale norvégienne, tout près du fjord d'Oslo. La période de construction s'étale de 2003 à 2007, soit durant 4 ans. Ce grand bâtiment à l'architecture moderne a coûté environ 4 milliards de NOK (couronne norvégienne, monnaie de ce pays) soit environ 700 millions de dollars US (dollars américains). Il a une salle principale ayant une capacité de 1350 places et une autre plus petite avec un nombre de places bien inférieur (400 places). Le constructeur de ce bâtiment est Statsbygg. Pour la conception c'est le célèbre bureau d'architecte Snøhetta qui fut choisi. Le résultat est assez incroyable, de sorte qu'il obtint en 2009 le prix de l'Union Européenne pour l'architecture contemporaine. Il accueille aujourd'hui l'Opéra et Ballet de Norvège 5051.
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La forteresse d'Akershus se situe près du fjord d'Oslo. Elle fut construite sur deux siècles, du XIIIe au XIVe. La première pierre fut posée par le roi présent sur le trône à ce moment là. La construction débuta en 1299. Pendant un long moment, la forteresse d'Akershus servit de prison. Le roi norvégien Christian IV transforma cette citadelle fortifiée en un bâtiment que l'on pourrait classé dans le style Renaissance. En 1899 ont eut lieu des rénovations suite aux décennies précédentes qui dégradèrent l'état du bâtiment. Dans ce château se trouve la nécropole royale, où sont entérés les derniers rois et reines norvégiens. La forteresse est ouverte au public. En norvégien, forteresse d'Akershus se dit Akershus festning. On peut aussi trouver dans cette citadelle le musée militaire norvégien et le musée de la résistance norvégienne.52
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Nostradamus est un astrologue français né le 14 décembre 1503 et mort le 2 juillet 1566 en Provence.
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Il est célèbre pour son livre Les Prophéties qui lui offrit une place à la Cour de Catherine de Médicis qui lui demandait des prédictions.
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Nostradamus est né sous le nom de Michel de Notre-Dame (ou « Nostredame », d'où le futur pseudonyme de « Nostradamus ») le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence dans une famille nombreuse.
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Déjà jeune, il se faisait appeler « le jeune astrologue » car il était passionnait d'astrologie et disait pouvoir expliquer les agissements et le comportement des astres. Cette déclaration était souvent apprise, chez ses proches, avec moquerie.
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Vers 26 ans, Michel entreprend des études de médecine à Montpellier dans l'espoir d'obtenir son doctorat (diplôme). Il n'y parvient pas et va vivre à Agen.
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Il se marie et met au monde des enfants, avant que ceux-ci ne succombent de la peste. Seul, il repart emprunter les routes de France pour soigner les malades qu'ils rencontreraient.
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Lorsqu'il atteint les environs de la quarantaine d'années, Nostradamus revient habiter la Provence. Là, dans la région où il est né, il écrit son célèbre ouvrage intitulé Les Prophéties sous le pseudonyme de Michel M. Nostradamus. Si ce livre est très critiqué, il remporte aussi un grand succès. Il est composé de prophéties sous forme de quatrains (strophe de quatre vers) ; certains estiment que le langage est insignifiant et que chacun peut y tirer sa propre conclusion ; d'autres voient au contraire des prophéties d'une grande précision qui se réalisent exactement comme elles avaient été prédites.
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La renommée de ce personnage ne cesse de s'accroître, et Catherine de Médicis qui veut voir ce fameux astrologue de plus près l'invite à la Cour en 1555. Nostradamus gagne vite l'estime de la reine en lui prédisant de nombreux faits qui se réaliseront. Il annonce par exemple que ses trois fils seront un jour roi de France, ce qui se réalisera.
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« Le Lyon jeune le vieux surmontera ;
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En champ bellique par singulier duel,
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Dans cage d'or les yeux lui crèvera,
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Deux classes une puis mourir mort cruelle. »
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Dans cette prophétie, on peut essayer de comprendre ce que Nostradamus prédit à la reine : il annonce qu'un vieux lion mourra les yeux crevés par un jeune lion. Or, quatre ans plus tard Henri II est grièvement blessé pendant un tournoi par Gabriel de Montgommery, le capitaine de sa garde écossaise plus jeune que lui de 10 ans. Il meurt quelques jours plus tard (10 juillet 1559) des suites de ses blessures. Certains font le lien entre la prophétie et le duel.
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Dans une autre prédiction, il écrit : « Senat de Londres mettront à mort leur Roy. ». Et, en 1649, le roi Charles Ier d'Angleterre meurt décapité à la suite d'une condamnation. Il écrit aussi : « un Empereur naistra près d'Italie (...), de simple soldat parviendra en empire. ». Il ne fera aucun doute plus tard, que, Nostradamus faisait allusion à Napoléon Ier devenu empereur en 1804.
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La Voie lactée est le nom de notre galaxie dans laquelle se situe notre Système solaire. Il s'agit d'une grande galaxie spirale barrée, abritant environ 100 milliards à 400 milliards d'étoiles, dont le Soleil, et mesurant environ 100 000 années-lumière de diamètre. La nuit, loin des éclairages provenant des villes, on peut facilement la distinguer sous la forme d'une bande nuageuse blanchâtre, il s'agit de sa couleur qui lui vaut son nom, chez les grecs, on pensait que la Voie lactée était une traînée de lait ayant coulé de la poitrine de la déesse Héra. Autour de la Voie lactée se trouve un petit nombre de petites galaxies en orbite autour de la nôtre, ce sont des galaxies naines, qui sont plus petites et possèdent généralement une forme irrégulière.
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Chez les Grecs, la Voie lactée était du lait ayant coulé de la poitrine de la déesse Héra, la légende raconte que Héraclès, le fils de Zeus et d'Alcmène, une de ses femmes humaines, doit boire du lait de la déesse Héra pour devenir immortel, il était en effet mortel car sa mère l'était aussi. La déesse, en se réveillant, indignée de voir un enfant qui n'était pas le sien boire son lait, le repoussa, du lait jailli alors et laissa une traînée blanche dans le ciel. Voie Lactée viens du grec Via lacteus, ce qui signifie Chemin laiteux. Une autre légende de la mythologie grecque est que la Voie lactée est la trace d'un incendie provoqué par Phaéton en tirant un chariot de feu, ce qui enflamma la Terre et le ciel, Zeus, très fâché, le foudroya, mais son demi-frère, Cygnos, le prie de lui pardonner, il le plaça alors sur la Voie lactée, et peut encore être admiré comme la constellation du Cygne. Dans une autre version, Alcmène abandonne son enfant par crainte de la vengeance d'Héra. Athéna convaint cette dernière d'allaiter le bébé, mais Héraclès tète trop goulûment et Athéna doit le rendre à sa mère.
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Chez les Égyptiens, la Voie lactée était en fait une copie du Nil dans le ciel, tandis que dans plusieurs mythologies asiatiques, il s'agissait d'une rivière dans le ciel. Les Chinois l’appelaient la "rivière d’argent", les Japonais la "rivière du paradis". Les Mayas croyaient que c'était plutôt un chemin dit religieux qui permettait aux âmes d'aller au paradis, une légende Cherokee raconte que la Voie lactée est formée de farine de maïs éparpillée par un chien géant.
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Deux grecs de l’époque, Anaxagore et Démocrite, émettent l’idée que la Voie lactée était peut-être formée d’étoiles. Malheureusement, la pensée grecque était dominée par l'importance d’Aristote qui l’interprétait comme une nébuleuse au fin fond de l’atmosphère. Cette idée allait dominer la pensée européenne pendant deux mille ans et seuls quelques savants arabes proposèrent à nouveau une Voie lactée formée d’étoiles.
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L'observation et la compréhension des galaxies, ces mondes gigantesques peuplés de milliards d'étoiles, sont une quête qui a commencé il y a très longtemps, depuis que l'homme a regardé le ciel. En 1609, grâce à Galilée (le fondateur de la science moderne), la nature de la Voie lactée fut établie une fois pour toutes. Après avoir découvert les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, les cratères de la Lune, les tâches du Soleil et une formation étrange autour de Saturne, Galilée tourne sa lunette astronomique vers la Voie lactée et y découvre une ribambelle d’étoiles dans toutes les directions. Il ne s’agit donc pas d’une nébuleuse, mais bien d’un ensemble d’étoiles en nombres considérables que l’œil nu ne peut pas discerner.
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Galilée découvre aussi dès 1610 que la Voie lactée est un nuage très dense d’étoiles mais considère à tort qu'elle n'est pas constituée de gaz.
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En 1750, l'astronome anglais Thomas Wright étudie sa structure et imagine qu’elle forme un nuage de forme aplatie, un disque parsemé d’étoiles parmi lesquelles se trouve le Soleil au centre. En 1755, deux autres cosmologues amateurs, Emmanuel Kant et Jean-Henri Lambert parviennent à des conclusions identiques. La preuve que les étoiles de notre galaxie sont des objets semblables au Soleil mais considérablement plus éloignés étant donné leur faible éclat. Pour Kant, la Voie lactée est un disque plat formé d’étoiles liées entre elles par la gravité.
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En 1845, William Parsons (aussi appelé Lord Rosse), un astronome irlandais, construit un télescope suffisamment puissant pour différencier des galaxies elliptiques (de forme ovale) des galaxies spirales, c'est le "télescope réflecteur". En 1920, il y a une tentative de déterminer la nature elliptique ou spirale de la Voie lactée qui fait alors l'objet d'une quarantaine de modèles différents. Jacobus Kapteyn (astronome néerlandais), en utilisant une autre version de la méthode d’Herschel, propose un modèle en 1920 à l’image d’une petite galaxie elliptique d’environ 15 kiloparsecs (environ 50 000 années-lumière) avec le Soleil près du centre. La mise en évidence du phénomène de "rotation galactique" par Jacobus Kapteyn en 1922 et d'"extinction interstellaire" par Robert Jules Trumpler en 1930 aboutissent à l'élaboration dans les années 1930 du modèle actuel de galaxie spirale avec un bulbe central.
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En 1951, la radioastronomie (qui est une branche de l'astronomie traitant de l'observation du ciel dans le domaine des ondes radio) montre que notre galaxie est de type spiral. En 2007, des chercheurs de l'université du Texas (États-Unis) sont parvenus à mesurer avec une très grande précision la distance à la Terre d'une dizaine de Céphéides de notre Voie lactée, environ 26 000 années-lumière, nous somme donc assez loin du centre.
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La Voie lactée s'est probablement formée de la même manière que les autres galaxies, c'est-à-dire suite à l'effondrement d'un nuage de gaz, ce qui forme une "protogalaxie", où se naissent les premières étoiles, la protogalaxie devient alors une galaxie, souvent irrégulière avant de prendre la forme d'un disque sous l'effet de la gravitation. Normalement, l'Univers aurait du être entièrement homogène, c'est-à-dire que la densité du gaz serait identique partout, la gravité n'aurait donc pas pu provoquer l'effondrement des nuages de gaz car la force de gravitation s'exerce de façon identique dans toutes les direction, l'univers aurait donc pu rester vide, sans étoiles, ni planètes. Heureusement, lors du Big Bang, suites à certains processus complexes, le gaz n'était pas exactement réparti de la même façon dans l'univers, les zones plus denses, qui se sont effondrées et où les étoiles se sont formées, sont devenues des galaxies. Les galaxies peuvent également grossir en entrant en collisions avec d'autres galaxies, ce qui provoque leur fusions, ce processus de plusieurs millions d'années donne naissance à une nouvelle galaxie, plus grande. La Voie lactée daterait de 11 à 12 milliards d'années, ce qui en fait une galaxie très ancienne. Cependant, il existe d'autres théories sur la formation des galaxies, mais celle-ci est la mieux acceptée par les scientifiques.
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Dans environ 3 milliards d'années, la galaxie voisine de la nôtre, Andromède, entrera en collision avec la notre. La collision provoquera l'effondrement des nuages de gaz qu'elle contient et donnera naissance à une multitude de nouvelles étoiles, tandis que les galaxies fusionneront pour former une grande galaxie de forme elliptique, les trous noirs supermassifs situés au centre de chacune des deux galaxies fusionneront également en un trou noir encore plus grand. Certaines étoiles resteront dans cette nouvelle galaxie, d'autres seront éjectées dans l'espace intergalactique, et d'autres seront probablement aspirées par le trou noir supermassif situé au centre de la galaxie. Dans des centaines, voir des milliers de milliards d'années, notre Soleil aura disparu depuis longtemps, vers cette période, les dernières étoiles de la Voie lactée et de toutes les autres galaxies mourront également et l'Univers sera plongé dans l'obscurité, la galaxie sera remplie de résidus d'étoiles mortes, tels que les naines blanches, les pulsars et les trous noirs.
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Notre galaxie est de type "SBbc", c'est-à-dire une galaxie spirale barrée, car elle possède une "barre" qui traverse le centre de la Galaxie, de cette barre part des bras spiraux qui fait d'elle une galaxie spirale, qui se divisent eux-même en d'autres bras spiraux. Il existe 6 bras dans la galaxies, le Bras de Persée, le Bras de la Règle, le Bras du Cygne, le Bras Écu-Croix, le Bras Sagittaire-Carène, et enfin, le Bras d'Orion, où se trouve notre Système solaire. Au centre de la galaxie, on trouve le "bulbe galactique", un lieu rempli d'étoiles et différents corps célestes. La Voie lactée mesure au total 100 000 années-lumières de diamètre.
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Notre Soleil se trouve plutôt à la périphérie de la Voie lactée (à environ 26 000 années-lumière du centre). Les étoiles tournent autour du centre de la galaxie, et notre Soleil met 250 millions d'années-lumière pour en faire le tour complet (il a donc effectué une vingtaine de tours depuis qu'il existe). Il se trouve très près du plan de notre galaxie, de manière à que la Voie lactée nous apparaît par la tranche.
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Notre Soleil tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Les planètes, qui tournent autour du Soleil, sont sur un plan perpendiculaire à notre galaxie.
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Il y a un peu plus de cent ans, les astronomes pensaient encore que seule la Voie lactée existait, et que tout ce qu'on pouvait voir au télescope en faisait partie. Nous savons maintenant que la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres ! L'Univers est incroyablement vaste ! Il semble que beaucoup de ces galaxies ressemblent à la nôtre, avec des bras spiralés. Mais d'autres ont des formes différentes, comme par exemple les "galaxies lenticulaires" (celles-ci possèdent un noyau volumineux et un disque).
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Autour de la Voie lactée, l'espace est relativement vide avec seulement une trentaine de galaxies qui forment ce que l'on appelle le "Groupe local", La grande galaxie la plus proche de la notre est Andromède. D'ici 3 milliards d'années, Andromède sera visible dans notre ciel nocturne sous la forme d'un nuage de poussières de couleur rosâtre, car elle entrera en collision avec la Voie lactée et fusionneront. La Voie lactée possède également d'autres galaxies en orbite autour d'elle, les galaxies naines, on y trouve en particulier le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan, visibles à l’œil nu près de la Voie lactée mais seulement dans l'hémisphère sud. Le Groupe local fait lui même parti d'un ensemble encore plus grand, le Superamas de la Vierge, qui contient environ 10 000 galaxies regroupés en une centaine de groupes tels que le Groupe local, qui lui, se situe au bord du superamas, et l'Univers contient d'autres superamas.
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Rudolf Noureev est un danseur et un chorégraphe soviétique naturalisé britannique puis autrichien. Il est né le 17 mars 1938 à Irkoutsk en Sibérie et est mort le 6 janvier 1993 à Levallois-Perret (France).
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Les spécialistes de la danse le considèrent comme le meilleur danseur classique de la seconde moitié du XXe siècle.
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Rudolf Noureev nait dans un train, alors que sa mère enceinte part rejoindre son père – un militaire – à Vladivostok où son régiment est basé. À l’âge de 7 ans, il décide de devenir danseur après avoir assisté à un spectacle de danse classique ; son père aurait préféré qu'il choisisse un métier plus « masculin ». Il suit une formation de danseur à Oufa puis à Saint-Pétersbourg, et il obtient des petits rôles dans des ballets. Engagé au théâtre Mariinsky en 1958, il danse les premiers rôles dans les ballets classiques. Son talent de danseur est apprécié mais les autorités se méfient de son caractère indépendant.
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En 1961, il participe à une tournée avec la troupe du théâtre Mariinsky et danse à Paris. À l'aéroport du Bourget au moment de repartir en U.R.S.S., il demande l'asile politique aux autorités françaises. Il est alors considéré comme un traitre par les Soviétiques (car à cette époque, les Soviétiques n'avaient pas le droit de circuler comme ils le voulaient, et quitter leur pays leur était interdit), et il n'a pu retourner dans son pays et revoir sa famille qu'en 1989, au moment de la Perestroïka.
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Il commence alors une carrière internationale ; une de ses partenaires attitrées est la danseuse étoile britannique Margot Fonteyn. Il danse à l'Opéra de Paris, au Covent Garden de Londres ainsi que dans les salles les plus prestigieuses, à Chicago, New York, Vienne, Pékin, San Francisco, Milan, etc. À partir de 1962, il chorégraphie certains des ballets qu'il interprète, il revisite notamment le répertoire du chorégraphe Marius Petipa. Pendant toute sa carrière, Noureev est considéré comme le meilleur danseur de son époque et comme une star qui attire les foules.
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Rudolf Noureev a interprété de nombreux ballets dont :
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et beaucoup d'autres.
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À la fin des années 1970, il joue dans quelques films ; le plus connu est Valentino (1977) ; il y interprète le rôle de Rudolph Valentino, un célèbre acteur de l'époque du cinéma muet. Puis en 1983 Jack Lang, alors ministre de la Culture de François Mitterrand, le nomme directeur du Ballet de l'Opéra de Paris (l'Opéra Garnier) ; la qualité de ses spectacles est reconnue, mais son comportement autoritaire envers ses collaborateurs (danseurs, techniciens) est contesté. Lorsque ses fonctions prennent fin en 1989, son contrat n'est pas prolongé. Il reste toutefois le principal chorégraphe de l'Opéra de Paris et continue à créer des ballets jusqu'en 1992.
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Rudolf Noureev meurt du sida le 6 janvier 1993 dans une clinique à Levallois-Perret, il a 54 ans. Il est enterré au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.
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La nourriture est l'ensemble des substances qu'un organisme vivant doit absorber pour se maintenir en vie.
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Tout végétal ou animal est formé de nombreuses minuscules cellules, composées de matière organique qui n'existe que chez les êtres vivants. La croissance n'est possible que par l'augmentation du nombre des cellules qui, ensuite, vieillissent et doivent être remplacées. Le fonctionnement des cellules et leur multiplication nécessitent fréquemment un apport extérieur d'énergie. C'est le rôle de la nourriture. Pour inciter à la consommation, il est quelquefois ajouté par les fabricants un colorant alimentaire.
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Grâce à la lumière du soleil, les végétaux peuvent fabriquer de la matière organique à partir de substances non vivantes, puisées dans le sol (eau, sels minéraux) et dans l'atmosphère (gaz carbonique). C'est ce qu'on appelle la photosynthèse ou assimilation chlorophyllienne. Cette photosynthèse permet aux plantes de fabriquer des glucides. Grâce à une symbiose avec des champignons, les plantes peuvent également capter l'azote de l'air pour produire des protéines.
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Comme ils sont incapables de fabriquer la matière organique indispensable à leurs cellules, ils doivent l'absorber déjà formée dans d'autres cellules vivantes et, pour cela, manger soit des végétaux, soit d'autres animaux ainsi que certains minéraux tels que le sel. Leurs régimes alimentaires sont donc très divers.
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Voici un liste des aliments que l'homme rencontre souvent et étant de la nourriture :
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Grâce à la lumière du soleil, les végétaux peuvent fabriquer de la matière organique à partir de substances non vivantes, puisées dans le sol (eau, sels minéraux) et dans l'atmosphère (gaz carbonique). C'est ce qu'on appelle la photosynthèse ou assimilation chlorophyllienne. Cette photosynthèse permet aux plantes de fabriquer des glucides. Grâce à une symbiose avec des champignons, les plantes peuvent également capter l'azote de l'air pour produire des protéines.
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Comme ils sont incapables de fabriquer la matière organique indispensable à leurs cellules, ils doivent l'absorber déjà formée dans d'autres cellules vivantes et, pour cela, manger soit des végétaux, soit d'autres animaux ainsi que certains minéraux tels que le sel. Leurs régimes alimentaires sont donc très divers.
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Voici un liste des aliments que l'homme rencontre souvent et étant de la nourriture :
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Le Nouveau-Mexique est un État du sud-ouest des États-Unis, qui a des frontières communes avec l'Arizona, le Colorado, le Texas et le Mexique.
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Son surnom est Land of Enchantment et sa superficie est de 315 194 km². Il y a environ 1 984 356 habitants. La capitale est Santa Fe et la principale ville est Albuquerque.
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34° N 106° W / 34, -106
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Le Nouveau-Mexique est un État du sud-ouest des États-Unis, qui a des frontières communes avec l'Arizona, le Colorado, le Texas et le Mexique.
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Son surnom est Land of Enchantment et sa superficie est de 315 194 km². Il y a environ 1 984 356 habitants. La capitale est Santa Fe et la principale ville est Albuquerque.
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L'Amérique est un continent bordé à l'est par l'océan Atlantique, à l'ouest par l'océan Pacifique et au sud par l'océan Austral. Ses habitants sont les Américains, mais ce terme peut prêter à confusion car il est souvent utilisé pour désigner les habitants des États-Unis d'Amérique.1
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L'Amérique comprend l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Parfois, on distingue également l'Amérique centrale.
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Pendant la période du paléolithique supérieur, Homo sapiens colonise l'Amérique. Il est aujourd'hui admis qu'il venait d'Asie sibérienne. Les déplacements entre les deux continents (aujourd'hui séparés) ont pu se faire par le détroit de Béring qui formait alors un pont, du fait du niveau plus bas de la mer (une partie de l'eau était absorbée par les glaciers très étendus)2.
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Ces déplacements qui ont débuté vers 30 000 ont pu se faire sur plusieurs millénaires. Pendant longtemps ces mouvements ont été bloqués par l'existence d'un glacier gigantesque qui recouvrait tout le Canada (à partir de 22 000). Pour progresser vers le sud, certains immigrants ont peut être longé la côte de l'océan Pacifique, plus basse qu'aujourd'hui. Certains ont attendu l'ouverture de couloirs de passage dans le glacier à l'occasion du radoucissement climatique (entre 9000 et 7000). En même temps que les hommes les bisons et les mammouths font le même trajet.
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Ainsi, les traces d'Homo sapiens apparaissent dès 12 000 ans à Sandia (wp) au Nouveau-Mexique.
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Vers 9 000 ans, la Culture Clovis (wp), du nom de la ville de Clovis (Nouveau-Mexique) (wp), où été trouvés les premiers artefacts de cette culture, dans les années 1920 près du Texas), fabrique des pointes en forme de feuille d'une dizaine de cm de long, avec une base concave, avec quelquefois une cannelure d'amincissement dans la partie inférieure.
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Au même moment Homo sapiens vit en Patagonie (Extrême sud de l'Amérique) et au Chili.
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Mains et scène de chasse de la Cueva de las Manos, Patagonie.
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Ensemble de peintures pariétales à Pedra Furada, Brésil.
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Peinture pariétale de Pedra Furada, Brésil.
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La première personne européenne à avoir découvert les Amériques est l'Islandais Éric le Rouge, le père de Leif Eriksson qui, lui, est le premier Européen à avoir habité en Amérique : sa ferme était située dans le Vinland, que l'on appelle maintenant « Terre-Neuve », situé dans l'actuel Canada. Mais la seule date que les gens retiennent, c'est 1492, quand Christophe Colomb arrive en Amérique sans le savoir puisqu'il croyait être arrivé en Inde. C'est pour cela que ce continent est aussi appelé à cette époque le « nouveau monde ».
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En Amérique, aucun pays n'a pu se sauver de la colonisation européenne. Les Espagnols, les Français, les Portugais, les Anglais et les Néerlandais sont venus sur ces terres. En Amérique du Nord, c'était les Français et les Anglais. En Amérique centrale, c'est les Français, les Anglais et les Espagnols qui sont venus. Au sud, les 5 pays sont venus.
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19°00′N 96°00′W / 19, -96
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Un astéroïde est un corps céleste composé de roches et de métaux de taille variée qui se déplace dans l'espace et qui tourne autour du Soleil (ou d'une autre étoile), ce n'est ni des planètes, ni des lunes. Leur taille peuvent varier de moins d'un centimètre à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Le premier astéroïde a été découvert en 1801, il s'agit de Cérès, désormais une planète naine.Son orbite autour du Soleil forme des ellipses.
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Il existe plusieurs types d'astéroïdes dans le système solaire :
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Une comète est une chose totalement différente, bien que ça ressemble a un astéroïde, il est en partie fait de glace, quand elle s'approche du soleil, une queue apparaît, elle parait lumineuse car elle reflète la lumière du soleil.
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Afin d'en savoir plus sur les astéroïdes, des sondes spatiales ont été envoyées vers certains d'entre eux. Les astéroïdes sont constitués de roche vieille de 4,5 milliards d'années, et peuvent nous en apprendre plus sur la formation de la Terre. Cela permet aussi de tester des méthodes afin de dévier un astéroïde si jamais l'un d'eux se dirigeait vers nous.
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La sonde Galileo, lancée en 1989, a traversé la ceinture d'astéroïde pendant son voyage vers Jupiter, durant ce temps, elle est passée à proximité des astéroïdes Ida et Gaspra. On a découvert autour d'Ida une lune, qui est un autre astéroïde plus petit qui lui tourne autour, qui s'appelle Dactyle.
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Une autre sonde a été envoyée vers l'astéroïde Éros, c'est NEAR Shoemaker. Elle a été lancée le 17 février 1996. Durant son voyage, elle est passée près de l'astéroïde Mathilde, avant d'arriver près d'Éros en 1999, qui mesure environ 30 kilomètres, et se met en orbite autour. Elle prend de nombreuses photos, et tente en 2001 quelque chose qui n'était pas prévu : se poser sur l'astéroïde, ce qui a permis de récupérer des données scientifiques. Grâce à la mission, on sait davantage à quoi ressemble la surface d'un astéroïde : il possède des cratères formés par la collision d'astéroïdes plus petits, et la surface possède de nombreux rochers. On connaît également quels types de roches composent l'astéroïde : le pyroxène et l'olivine notamment. Cet astéroïde est majoritairement constitué de roches à base de silicium.
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En 2003, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, envoie la sonde Hayabusa vers l'astéroïde Itokawa, de seulement 500 mètres de long. Le but de la mission était de récupérer un échantillon de roche de l'astéroïde directement sur Terre. Elle s'y est posée, puis est repartie. Elle est revenue sur Terre en 2010, et quelques poussières récupérées ont été analysées.
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Actuellement, la sonde spatiale Hayabusa 2 est autour de l'astéroïde Ryugu, également pour essayer de ramener un morceau de l'astéroïde, un peu plus gros cette fois. Il y a également la sonde OSIRIS-REx de la NASA autour de l'astéroïde Bénou qui étudie sa surface et prend de nombreuses photos, elle étudie aussi l'effet de déviation de l'orbite par le rayonnement solaire (aussi appellé Effet Yarkovsky). En 2020, elle récupérera un échantillon de sa surface pour un retour en 2023.
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En 2021, il est prévu que la NASA lance la mission DART (Double Asteroid Redirection Test, en français Test de déviation d'un astéroïde double). Cette mission a pour destination l'astéroïde Didymos, qui mesure 750 mètres de diamètre. Elle possède un satellite naturel, surnommé Didymoon, qui mesure environ 150 mètres. Le but de la mission est simple : s'écraser sur l'astéroïde. Après la collision, on pourra mesurer depuis la Terre si sa trajectoire a été déviée, le but étant de savoir si cette méthode permet de modifier la trajectoire d'un astéroïde, et d'éviter une collision si jamais cela devait arriver un jour. Avant l'impact, la sonde prendra des images en haute résolution de l'astéroïde.
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Il est possible que dans un futur plus lointain, les astéroïdes fassent l'objet d'une exploitation minière. On trouve en effet à la surface des astéroïdes des matériaux rares, qui, sur Terre, se trouvent surtout dans le noyau, celui-ci étant à des milliers de kilomètres de profondeur, et qui est donc inaccessible. Des sociétés ont été créées comme Deep Space Industries, mais il n'y a aucune garantie pour que ces projets voient le jour. Actuellement, on ne sait pas si exploiter des ressources d'astéroïde est possible, car aller dans l'espace coûte très cher, ce qui rend les ressources moins rentables, et rend donc l'exploitation des ressources terrestres plus intéressante.
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Les impacts d'astéroïdes sont un sujet qui fait l'objet de nombreuses oeuvres de science-fiction. Il y a 65 millions d'années, c'est un astéroïde de 14 kilomètres de diamètre qui s'est écrasé sur Terre, au large du Mexique, il est en partie responsable de la disparition des dinosaures. La possibilité d'un impact est donc un sujet très étudié, et des solutions ont même été envisagées si cela devait arriver.
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Afin de prévenir le risque, les astronomes surveillent le ciel en permanence, et aucun impact n'est prévu pour le moment.
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En réalité, les impacts d'astéroïdes sont extrêmement rares, du moins pour des astéroïdes de grande taille. Un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre s'écrase sur Terre en moyenne tous les 100 millions d'années. Mais des astéroïdes plus petits s'écrasent régulièrement. Les étoiles filantes sont d'ailleurs causées par des astéroïdes de quelques centimètres seulement, voire quelques millimètres. Pour des astéroïdes plus gros, c'est cependant assez rare. Le 15 février 2013 a eu lieu la chute du météore de Tcheliabinsk, dans la ville de Tcheliabinsk, en Russie. L'astéroïde responsable devait mesurer 17 mètres, elle a explosé dans l'atmosphère, et le souffle de l'explosion a provoqué l'explosion des vitres de bâtiments. Il y a eu au total plus de 1000 blessés légers, mais aucun mort.
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On estime qu'un astéroïde de 100 mètres s'écrase sur Terre en moyenne tous les 1 000 ans, pour un astéroïde de 1 kilomètre, cela arriverait en moyenne tous les 300 000 ans. La dernière collision avec un astéroïde de plus en 100 mètres s'est certainement produite en Russie en 1908, bien qu'on ne connaisse pas la taille exacte, il s'agissait d'ailleurs peut être d'une comète et non pas d'un astéroïde. Celui-ci a explosé dans une zone inhabitée en Sibérie, couchant les arbres de la forêt sur des kilomètres, cet événement sera nommé l'événement de la Toungouska. Généralement, un impact se produit dans une zone inhabitée ou dans les océans, et ceux-ci restent rares.
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Un impact est donc très rare, plus l'astéroïde est gros, plus c'est rare, mais plus les conséquences sont graves.
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Les conséquences d'un impact d'astéroïde dépendent de sa taille. Généralement, il s'agit de poussières ou de petits cailloux de quelques centimètres, qui se désintègrent dans l'atmosphère en formant une magnifique étoile filante. Pour que cela commence à faire des dégâts, un astéroïde doit mesurer plusieurs mètres, car à cette taille, ils explosent souvent dans l'atmosphère, et le souffle de l'explosion peut détruire les vitres par exemple. Un astéroïde d'une cinquantaine ou d'une centaine de mètres atteint le sol, et forme un cratère, et des dégâts peuvent être causés sur une zone grande comme une grande ville ou un département français, mais cela arrive généralement tout les 1000 ans. Un astéroïde de 1 kilomètre lui peut causer des dégâts sur un continent entier avec des effets secondaires dans le monde, et provoquer une catastrophe mondiale si celui-ci mesure environ 10 kilomètres.
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Un astéroïde de 10 kilomètres de diamètre peut dévaster une zone de plusieurs milliers de kilomètres à cause du souffle de l'explosion et de la chaleur produite, ainsi que par le séisme provoqué, s'il s'écrase dans l'océan, cela peut aussi créer un tsunami. La poussière soulevée par l'impact peut créer un nuage qui recouvre toute la planète pendant plusieurs années, créant ce que l'on appelle un hiver d'impact, une période durant laquelle il fait plusieurs degrés en moins. Il y a 65 millions d'années, l'hiver d'impact provoqué par l'impact de l'astéroïde responsable de la disparition des dinosaures a en fait provoqué la disparition de nombreuses plantes qui manquaient de lumière solaire. Les dinosaures herbivores (qui mangent des plantes, de l'herbe ou des feuilles) n'avaient donc plus de quoi se nourrir, et les carnivores (qui mangent de la viande) ne pouvaient plus non plus se nourrir quand les herbivores ont disparu. Seuls les petits mammifères omnivores, qui pouvaient facilement se cacher dans le sol et qui avaient un régime alimentaire assez large, ont survécu.
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Les astronomes surveillent le ciel en permanence afin de détecter des astéroïdes risquant de percuter la Terre, on en connaît actuellement presque 800 000, la plupart se situent entre Mars et Jupiter, et ne représentent aucun danger. Il existe cependant des milliers d'astéroïdes géocroiseurs, qui croisent la trajectoire de la Terre, dont environ un millier qui sont dans la catégorie "Astéroïde potentiellement dangereux". Cela ne veut pas dire qu'ils vont percuter la Terre, mais qu'ils méritent d'être surveillés. Actuellement, aucune collision n'est prévue, et on considère que l'on connaît la plupart des astéroïdes potentiellement dangereux, ce qui rend le risque de collision à l'avenir très peu probable.
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Afin de classer les astéroïdes selon leur risque d'impact et de leur conséquences, on utilise l'échelle de Turin, il s'agit d'une échelle de 0 à 10.
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Actuellement, aucun astéroïde n'a dépassé le niveau 4. Cet astéroïde était Apophis, avec un risque d'impact en 2029, mais des observations plus récentes ont montré que la probabilité d'impact est au final extrêmement faible. Le niveau le plus élevé actuellement est 2, atteint par l'astéroïde 1950 DA, dont une collision est possible dans les années 2800, mais dont des observations plus précises sont nécessaires pour savoir si la collision aura effectivement lieu ou non.
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Aujourd'hui, grâce à la technologie, nous pourrions essayer de dévier un astéroïde se dirigeant vers la Terre si cela arrivait.
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La solution qui revient souvent est celle de faire exploser une bombe nucléaire sur l'astéroïde afin de le détruire. C'est en réalité une mauvaise idée, car les fragments se dirigeraient toujours vers la Terre, créant non plus un mais plusieurs impacts à différents endroits de la planète. On pourrait par contre faire exploser la bombe nucléaire à une certaine distance de l'astéroïde afin de créer une déviation de la trajectoire.
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La meilleure solution reste probablement aussi la plus simple, il suffit d'envoyer un impacteur sur l'astéroïde (généralement une charge métallique de quelques dizaines ou centaines de kilos) à grande vitesse. Cela créera une légère déviation de l'astéroïde, mais sur plusieurs années, cette déviation peut modifier sa trajectoire de plusieurs milliers de kilomètres, ce qui évite la collision. Cette solution sera testée dans les années 2020 par la sonde DART. Cette solution est relativement simple et peu coûteuse par rapport aux autres, mais doit être appliquée le plus tôt possible (des années à l'avance). Cependant, comme on connaît la plus grande partie des astéroïdes potentiellement dangereux, il est assez facile de prévoir une collision des années à l'avance.
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Certains astéroïdes ne portent pas de nom, juste un numéro. Pour qu'un astéroïde reçoive son nom, il doit d'abord avoir un numéro que l'on met alors entre parenthèse devant le nom de l'astéroïde. Le numéro est donné quand l'orbite exacte autour du soleil est confirmée, le premier à avoir eu l'un de ces numéros est (1) Cérès. Il faut noter que Cérès, comme tous les astéroïdes découverts très tôt, généralement au XIXème siècle, ont reçu un nom avant le numéro, car ce système n'existait pas encore.
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Après qu'un astéroïde reçoive un numéro, il peut recevoir un nom, qui doit répondre à quelques critères ; mais, dans la plupart des cas, il s'agit de noms de personnes connues.
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Éros
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Le Nouveau Testament est un ensemble de livres sacrés pour le christianisme.
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Ce nom est choisi par rapport à l'ancien testament, nom sous lequel les chrétiens désignent les textes sacrés juifs de la Torah. L'ancien et le Nouveau Testaments constituent ensemble la Bible chrétienne. Dans le contexte d'une culture du dialogue entre les religions, quelques chrétiens préfèrent pour être moins péjoratifs parler de « Premier Testament » et de Nouveau Testament.
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En fait, l'expression est traduite du grec. Paul de Tarse joue sur la double traduction possible de cette expression, soit « Nouveau Testament », soit « Nouvelle Alliance ».
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Le Nouveau Testament est également reconnu par l'islam sous le nom de Injil.
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Le Nouveau Testament chrétien commence à la naissance de Jésus à Bethléem, il raconte la nouvelle et seconde alliance de Dieu avec son peuple par son fils, la première étant celle de Moïse.
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Le mot grec qui veut dire alliance peut aussi se traduire par testament (saint Paul joue sur cette double possibilité). C'est pourquoi lorsqu'on parle d'ancien et de Nouveau Testaments, il faut comprendre ancienne alliance et nouvelle alliance.
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Le Nouveau Testament est composé :
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Sources documentaires – Nouveau Testament (source) • Évangiles • Évangile selon Matthieu (source) • Évangile selon Luc (source) • Évangile selon Marc (source) • Évangile selon Jean (source) • Actes des Apôtres (source) • Épître (livre biblique) (voir la liste)• Apocalypse (livre biblique) (source) • Apocryphes bibliques
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Jésus - Jésus de Nazareth • Messie
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Naissance - Annonciation • Gabriel (archange) • Nativité • Hérode Ier le Grand • Marie • Joseph • Crèche de Noël • Épiphanie • Rois mages
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Prédication - Jean le Baptiste • Baptême de Jésus • Zachée • Lazare de Béthanie • Marie-Madeleine • Noces de Cana • Dimanche des Rameaux • Brebis égarée • Fils prodigue • Le Bon Grain et l'Ivraie • Le Bon Samaritain • Parabole de la paille et de la poutre •
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Passion du Christ – Cène • Jeudi saint • Vendredi saint • Ponce Pilate • Golgotha • Crucifixion • Ecce homo • Chemin de croix • Couronne d'épine • Saint-Sépulcre • Judas • Crucifix •
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Résurrection du Christ – Vigile pascale • Pâques • Emmaüs • Apôtres • Ascension •
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Ce nom est choisi par rapport à l'ancien testament, nom sous lequel les chrétiens désignent les textes sacrés juifs de la Torah. L'ancien et le Nouveau Testaments constituent ensemble la Bible chrétienne. Dans le contexte d'une culture du dialogue entre les religions, quelques chrétiens préfèrent pour être moins péjoratifs parler de « Premier Testament » et de Nouveau Testament.
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En fait, l'expression est traduite du grec. Paul de Tarse joue sur la double traduction possible de cette expression, soit « Nouveau Testament », soit « Nouvelle Alliance ».
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Le Nouveau Testament est également reconnu par l'islam sous le nom de Injil.
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Le Nouveau Testament chrétien commence à la naissance de Jésus à Bethléem, il raconte la nouvelle et seconde alliance de Dieu avec son peuple par son fils, la première étant celle de Moïse.
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Le mot grec qui veut dire alliance peut aussi se traduire par testament (saint Paul joue sur cette double possibilité). C'est pourquoi lorsqu'on parle d'ancien et de Nouveau Testaments, il faut comprendre ancienne alliance et nouvelle alliance.
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Le Nouveau Testament est composé :
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Sources documentaires – Nouveau Testament (source) • Évangiles • Évangile selon Matthieu (source) • Évangile selon Luc (source) • Évangile selon Marc (source) • Évangile selon Jean (source) • Actes des Apôtres (source) • Épître (livre biblique) (voir la liste)• Apocalypse (livre biblique) (source) • Apocryphes bibliques
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Jésus - Jésus de Nazareth • Messie
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Prédication - Jean le Baptiste • Baptême de Jésus • Zachée • Lazare de Béthanie • Marie-Madeleine • Noces de Cana • Dimanche des Rameaux • Brebis égarée • Fils prodigue • Le Bon Grain et l'Ivraie • Le Bon Samaritain • Parabole de la paille et de la poutre •
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Passion du Christ – Cène • Jeudi saint • Vendredi saint • Ponce Pilate • Golgotha • Crucifixion • Ecce homo • Chemin de croix • Couronne d'épine • Saint-Sépulcre • Judas • Crucifix •
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Résurrection du Christ – Vigile pascale • Pâques • Emmaüs • Apôtres • Ascension •
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Un animal de compagnie est un animal recevant la protection de l'homme, par opposition aux autres animaux domestiques élevés pour l'alimentation (comme les vaches ou les porcs), pour le sport (comme les chevaux de course) ou encore pour servir d'animaux de laboratoire.
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Ces animaux sont présents dans les foyers en raison de leur caractère amical, leur beauté ou encore leur chant. En théorie, n'importe quel animal peut devenir un animal de compagnie, mais, en réalité, on utilise un nombre limité d'espèces.
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Les chiens et les chats sont les animaux de compagnie les plus fréquents. Mais il y a aussi le lapin, le furet, le cochon d'inde et même le rat.
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Dans un aquarium, on trouve différentes espèces de poissons, plus ou moins fragiles, qui servent surtout pour leur beauté. Il peut s'agir de poissons exotiques, ou encore de poissons de bassin (poisson rouge, carpe, etc.).
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Canaris, perroquets ou perruches, élevés pour leur chant et vivant généralement en cage. Il existe aussi de nombreux colombophiles qui élèvent des pigeons voyageurs, comme dans le nord de la France ou en Belgique.
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En guise d'animaux de compagnie, certains élèvent aussi des animaux de la ferme détournés de leur vocation : des cochons, des poules, des ânes, par exemple.
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De plus en plus, de nombreux autres animaux deviennent animaux de compagnie. Ce sont les « NAC » (nouveaux animaux de compagnie) : les serpents, les araignées et même les crocodiles. Ceci pose des problèmes de santé, parce que certains de ces animaux possèdent du venin susceptible de blesser leur propriétaire. Le transport, la vente et la détention de ces animaux sont réglementés et pour certains interdits.
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La date varie en fonction du calendrier utilisé.
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Pour la France, le roi Charles IX fixe le début de l'année au 1er janvier par l'édit de Roussillon1 de 1564. L'application est effective en 1567. Auparavant, la nouvelle année débutait selon les régions en novembre ou décembre (début de l'Avent), à Noël, en mars (équinoxe de printemps) ou à pâques.
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L'année juive commence avec la célébration de Rosh Hashana.
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Un animal de compagnie est un animal recevant la protection de l'homme, par opposition aux autres animaux domestiques élevés pour l'alimentation (comme les vaches ou les porcs), pour le sport (comme les chevaux de course) ou encore pour servir d'animaux de laboratoire.
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Ces animaux sont présents dans les foyers en raison de leur caractère amical, leur beauté ou encore leur chant. En théorie, n'importe quel animal peut devenir un animal de compagnie, mais, en réalité, on utilise un nombre limité d'espèces.
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Les chiens et les chats sont les animaux de compagnie les plus fréquents. Mais il y a aussi le lapin, le furet, le cochon d'inde et même le rat.
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Dans un aquarium, on trouve différentes espèces de poissons, plus ou moins fragiles, qui servent surtout pour leur beauté. Il peut s'agir de poissons exotiques, ou encore de poissons de bassin (poisson rouge, carpe, etc.).
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Canaris, perroquets ou perruches, élevés pour leur chant et vivant généralement en cage. Il existe aussi de nombreux colombophiles qui élèvent des pigeons voyageurs, comme dans le nord de la France ou en Belgique.
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En guise d'animaux de compagnie, certains élèvent aussi des animaux de la ferme détournés de leur vocation : des cochons, des poules, des ânes, par exemple.
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De plus en plus, de nombreux autres animaux deviennent animaux de compagnie. Ce sont les « NAC » (nouveaux animaux de compagnie) : les serpents, les araignées et même les crocodiles. Ceci pose des problèmes de santé, parce que certains de ces animaux possèdent du venin susceptible de blesser leur propriétaire. Le transport, la vente et la détention de ces animaux sont réglementés et pour certains interdits.
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New York 2, en anglais City of New York (aussi abrégé NYC ou New York City), est, par son nombre d’habitants, la plus grande ville des États-Unis et l’une de ses plus importante du continent américain. Elle est située au Nord-Est des États-Unis3, sur la côte atlantique, au Sud-Est de l’État de New York. Les cinq arrondissements de New York, appelés boroughs, sont Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island. Ses habitants sont appelés les New-Yorkais (en anglais : New Yorkers). New-York est surnommé "big apple" et "The city that never sleeps" (en français grosse pomme et la ville qui ne dort jamais).
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New York a un impact incontestable dans de nombreux domaines : le commerce mondial, la finance, la recherche, la technologie, le tourisme, les médias... Elle est parfois considéré comme « la capitale du monde ». Elle n’est plus la capitale des États-Unis depuis plus de deux siècles (elle occupa cette fonction de 1785 à 17904).
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Au centre de la mégalopole du BosWash5, l’agglomération new-yorkaise (20 320 876 habitants6) s’étend sur plusieurs comtés de l’État de New York (banlieues est et nord) et empiète sur deux États limitrophes. En effet, l’État du New Jersey comprend les banlieues ouest et sud, et celui du Connecticut comprend ses banlieues nord-est. Son aire urbaine7 comptait 24 millions d’habitants en 20178.
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New York accueille environ 50 millions de visiteurs annuellement9,10, 11. Times Square 12,13,14 est l’un des carrefours les plus populaires du monde15 et le quartier des théâtres de Broadway, l’emblème du spectacle dans tout le pays.
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New York est frappée le 11 septembre 2001 par le plus grave attentat de l’histoire des États-Unis, deux avions de ligne détournés par les membres Al-Qaïda qui percutent les deux tours jumelles du World Trade Center et les détruisent entièrement.
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Enfin, New York accueille des institutions mondiales. On peut citer entre autre, le Siège des Nations unies16, le Metropolitan Museum of Art, le Brooklyn Museum17, le Museum of Modern Art18, le Lincoln Center for the Performing Arts19. Des universités réputés sont aussi situés à New York, tels que l’université de la ville de New York20, l’université Columbia21, l’université de New York22 et l’université Rockefeller23, classées dans le top 50 des université dans le monde24.
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Avant l'arrivée des Européens, la ville de New York était peuplé par des Lenapes25. Le 17 avril 1524, le navigateur Giovanni da Verrazano, missionné par François Ier, découvre la baie de New York26 qu'il baptise La Nouvelle-Angoulême (wp). De nos jours, le pont Verrazano-Narrows rappelle cette découverte. L'explorateur compte recommander ce site au roi mais, en août 1524, François Ier annule la rencontre prévue avec Verrazano pour s'engager dans une campagne d'Italie qui se soldera en février 1525 par la catastrophe bataille de Pavie... En 1609, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales engage l'explorateur anglais Henry Hudson (wp) pour tenter de découvrir à son tour une nouvelle route maritime vers les Indes orientales (wp). Il entre dans la baie de New York (Upper New York Bay (wp)) et remonte le fleuve qui porte aujourd'hui son nom. En 1624, la région appartient officiellement aux Pays-Bas sous la protection de la Compagnie des Indes orientales. Trente familles s'installèrent au sud de Manhattan formant la colonie de la « Nouvelle-Amsterdam »27. En 1626, le directeur de la colonie Pierre Minuit (wp) acquit l'île auprès des Lenapes. En 1647, Pieter Stuyvesant (wp) remplaça Willem Kieft (wp) au poste de directeur-général, dont l'administration s'était attirée des ennuis depuis les violents affrontements durant les années 164028.
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New York se trouve à 534 kilomètres au sud de Montréal, à 1 146 kilomètres à l'est de Chicago et à 2 281 kilomètres au nord-est de Houston, au Texas.
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Le premier arrondissement (borough) de New York est Manhattan. C'est une île, et c'est le « cœur » de la ville. C'est dans ce quartier que se trouve l'hôtel de ville et que l'on rencontre les principaux gratte-ciel. L'un des plus célèbres d'entre eux est l'Empire State Building.
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Les rues (Streets) découpent la ville d'est en ouest et sont numérotées du sud au nord. Les avenues (Avenues) découpent Manhattan du sud au nord et sont numérotées d'est en ouest. Certaines rues et avenues portent des noms.
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Le sud de Manhattan est le cœur des activités économiques et administratives de New York. C'est là que se situe la Bourse de New York, la première Bourse du monde. Elle est située dans la très célèbre Wall Street. Mais Manhattan comporte aussi de très nombreuses habitations. New York est une ville cosmopolite qui s'est construite sur l'immigration. Certains quartiers sont très caractéristiques, comme Chinatown, Little Italy, SoHo, sans oublier le fameux Harlem.
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Le Bronx est le seul des autres arrondissements (boroughs) de New York qui se situe sur le continent. C'est un quartier défavorisé, dont certaines rues sont peu fréquentables.
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Les autres se trouvent sur des îles plus ou moins grandes. Brooklyn et le Queens se trouvent sur Long Island, une très grande île qui rassemble de nombreuses villes. Le dernier arrondissement est l'île de Staten Island, au sud-ouest.
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8.6 millions d'habitants comptés en 2019
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New York a une vie culturelle très riche et possède de nombreux musées.
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New York attire de nombreux touristes par ses monuments et sa vie culturelle.
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À côté des « grands » musées, il existe beaucoup d'autres musées à New York.
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Il y a chaque année plus de 4 millions de visiteurs à New York.
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Musée Solomon R. Guggenheim
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New York comporte beaucoup de gratte-ciel. L'architecture est très diversifiée. La Cinquième Avenue de New York est l'une des avenues les plus célèbres du monde.
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L'Empire State Building est situé à l'angle de la Ve avenue et de la 33e Rue. C'est en 2007 le gratte-ciel le plus haut de New York. Il possède 102 étages, 73 ascenseurs et sa hauteur atteint 449 mètres avec l'antenne. Il fut construit en 1930-1931, en pleine dépression, pour devenir le plus haut gratte-ciel du monde. Il est redevenu le plus haut gratte-ciel de New York en 2001, après l'effondrement des Tours jumelles. On peut monter à son sommet, et voir le panorama sur la ville.
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Times Square est l'une des places les plus célèbres et les plus animées au monde. Les New Yorkais s'y rassemblent pour fêter le Nouvel An. La nuit, Times Square est éclairé par des dizaines d'écrans géants qui diffusent de la publicité et des
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informations.
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La Statue de la Liberté fut construite en France et offerte par le peuple français, en signe d'amitié entre les deux nations, pour célébrer le centenaire de la Déclaration d'indépendance américaine. La Liberté éclairant le monde, plus connue sous le nom de Statue de la Liberté, est l'un des monuments les plus célèbres des États-Unis. Cette statue monumentale est située à New York, sur l'île de Liberty Island, au sud de Manhattan.
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Statue de la Liberté
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L'Empire State Building, et le Chrysler Building au second plan.
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La bourse de New York (Wall Street)
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Comme New York est une très grande ville et que les embouteillages peuvent être fréquents, beaucoup de New-Yorkais utilisent le transport en commun (métro et bus) ou se déplacent en taxi. Les habitants de New York se déplacent également beaucoup à pied ou en vélo.
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La ville est connue pour leurs taxis jaunes, présents partout à New York et qui représentent très bien la ville. Plus de 13 000 taxis circulent à New York et c'est dans Manhattan qu'il y a la plus forte présente de taxis.
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Le métro de New York est très développé et couvre presque toute la ville. Il compte 424 stations sur 24 lignes et il est en service 24 heures sur 24.
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New York est la ville américaine la plus peuplée et qui produit le plus de richesses. Les industries sont diverses dans l'agglomération. Les grandes zones industrielles se trouvent dans le Queens et le New Jersey. Parmi les activités économiques les plus dynamiques, on peut citer l'imprimerie, l'édition, l'industrie agroalimentaire, la chimie et la pétrochimie, l'électricité, la mécanique, l'électronique et la confection textile.
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Mais New York est surtout un centre de décision majeur : on y trouve le siège de l'ONU et de l'UNICEF. Plusieurs entreprises, telles que Sony Music Entertainment ou Colgate-Palmolive, ont leur siège social à Manhattan, dans les gratte-ciel. La bourse de New York située dans le quartier de Wall Street, est la première du monde.
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La Nouvelle-Zélande (en anglais : New Zealand ; en māori : Aotearoa) est un pays situé au sud de l'océan Pacifique, à environ 2 000 km de l'Australie. Le pays est très isolé géographiquement.
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C'est un groupe de deux îles complètement à l'autre bout de la planète par rapport à l'Europe ; il y a environ 12 heures de décalage horaire. Sa capitale est Wellington mais sa plus grande ville est Auckland.
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La Nouvelle-Zélande est un pays très développé et prospère.
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Les premiers Hommes arrivent sur les îles vraisemblablement entre les XIème et XIVème siècles. Ces hommes sont des Polynésiens qui sont arrivés par bateau. Ce sont eux qui vont peupler les îles et fonder la culture maori qui persiste toujours aujourd'hui.
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Les premiers explorateurs européens sont néerlandais. Ils arrivent en 1642. Plusieurs membres de l'équipage sont tués par les Maoris. Aucun explorateur européen ne foulera le sol néo-zélandais jusqu'à l'expédition de James Cook, navigateur britannique, en 1768 - 1771. Entre la fin du XVIIIème siècle et le début du XIXème siècle, de nombreux explorateurs britanniques, français ou italiens visitent les îles.
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Au début du XIXème siècle, le commerce commença entre les Européens et les Maoris. Les Européens apportaient des armes et outils métalliques tandis que les Maoris cédaient du bois, des vivres et des produits artisanaux.
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Entre 1788 et 1840, le pays est placé sous la gouvernance de la Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie). Pour éviter que les Français ne s'installent en Nouvelle-Zélande, un traité est signé entre les Maoris et les Britanniques en 1840. C'est le Traité de Waitangi qui fait de la Nouvelle-Zélande une colonie britannique. Des migrants venant principalement du Royaume-Uni colonisent l'île et fondent les villes de Wellington, Christchurch, Otago, Nelson, New Plymouth...
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L'arrivée massive de colons entraîne des conflits qui tournent à la guerre avec les Maoris dans les années 1860 et 1870. Entre 1853 et 1870, la population non-maorie (c'est-à-dire européenne) passe de 30 000 à 250 000 individus.
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En 1907, la Nouvelle-Zélande devient un dominion britannique, c'est-à-dire que le pays a une complète autonomie sur ses affaires intérieures. Il devient complètement indépendant en 1947. Néanmoins, le pays reste membre du Commonwealth. La reine d'Angleterre est donc la chef d'État.
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Durant l'Histoire de la Nouvelle-Zélande, les Maoris qui sont la population d'origine sont souvent laissés en retrait de la vie économique et leur culture ne fut pas respectée. Il fallut attendre les années 2000 pour que l’intérêt pour la culture maori revienne.
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En 2014, la Nouvelle-Zélande gagne la Coupe du monde de rugby à XV féminin 2014.
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La Nouvelle Zélande et le seigneur des anneaux .
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Nombreux sont les touristes qui vont en nouvelle Zélande pour visiter les lieux de tournage du film de Peter Jackson « le seigneur des anneaux « en allant sur les traces des hobbits ils découvrent des paysages fabuleux , comme le mont Ngauruhoe, le mont victoria, la rivière Anduin, la rivière Arrow .
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Le premier film est sorti en 2001, mais il y a encore des passionnés qui veulent voir les lieux.
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Elle est constituée de deux grandes îles : l'île du Nord et l'île du Sud.
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En Nouvelle-Zélande le rugby est le sport roi pratiqué dans toutes les communes et toutes les écoles. L'équipe nationale s'appelle les "All-Blacks" et c'est une équipe très célèbre car elle est très forte. Les All-Blacks dansent en début de match le haka, une danse de guerre maori, pour impressionner l'adversaire. L'équipe a d'ailleurs les meilleures statistiques de victoires des équipes nationales de rugby à travers le monde.
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La Nouvelle-Zélande est un des pays qui a, en proportion du territoire, le plus de parcs nationaux : presque un tiers du pays est protégé !
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On trouve dans ce pays des centaines d'espèces endémiques d'oiseaux, comme par exemple le kiwi. Endémique veut dire qui n'existe que dans ce pays.
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À part quelques espèces de chauves-souris, il n'y a pas de mammifères endémiques de Nouvelle-Zélande.
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Le chef d’État de la Nouvelle-Zélande est le roi du Royaume-Uni (actuellement la reine Élisabeth II) et, bien que certains politiciens (dont des premiers ministres), parlent de l’instauration d’une république, les sondages révèlent la fidélité du peuple envers la monarchie. Le roi ou la reine est représenté(e) dans le pays par un gouverneur général (Patsy Reddy depuis 2016) nommé par lui ou elle avec l’avis du premier ministre et consultation du chef de l’opposition (certains politiciens parlent d’une réforme visant à faire élire le gouverneur général par le peuple). Il est nommé pour cinq ans, mais peut rester plus longtemps sur demande du premier ministre. Son rôle est uniquement protocolaire et, la plupart du temps, les gouverneurs généraux sont apolitiques. Cependant, il assiste aux réunions ministérielles, peut donner un avis et il doit être au courant des opérations militaires. C’est également lui qui accueille les représentants de l’étranger, distribue les honneurs et préside 200 organisations humanitaires, sportives et culturelles et peut gracier un condamné. Il a aussi des droits de réserve. Ces droits lui sont donnés en cas de crise (comme quand un premier ministre perd la confiance du Parlement), ils lui donnent le pouvoir de dissoudre le parlement, dissoudre le gouvernement pour en nommer un nouveau, renvoyer le premier ministre pour en nommer un nouveau, mettre son veto sur une loi.
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Le chef du gouvernement est une première ministre (Jacinda Ardern née le 26 juillet 1980 - parti travailliste) .
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Le pouvoir législatif est donné à un parlement unicaméral depuis l’abolition du conseil législatif en 1951. La chambre du Parlement est la Chambre des représentants, composée de 120 députés élus. Il existe des politiciens qui veulent la restauration du conseil législatif.
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Le pays est divisé en régions, elles-mêmes divisées en districts, eux-mêmes divisés en municipalités ayant chacune des conseils élus.
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Les Maori ont le droit d’avoir un roi ethnique (actuellement Tuheitia), le roi des Maoris n’est pas un roi au sens où il règne, mais il est important car d’une part il symbolise le peuple maori uni et d’autre part il représente son peuple auprès du gouvernement néo-zélandais.
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Les principaux partis politiques en Nouvelle-Zélande sont :
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41°17′S 174°27′E / -41.283, 174.45
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C'est un groupe de deux îles complètement à l'autre bout de la planète par rapport à l'Europe ; il y a environ 12 heures de décalage horaire. Sa capitale est Wellington mais sa plus grande ville est Auckland.
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La Nouvelle-Zélande est un pays très développé et prospère.
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Les premiers Hommes arrivent sur les îles vraisemblablement entre les XIème et XIVème siècles. Ces hommes sont des Polynésiens qui sont arrivés par bateau. Ce sont eux qui vont peupler les îles et fonder la culture maori qui persiste toujours aujourd'hui.
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Les premiers explorateurs européens sont néerlandais. Ils arrivent en 1642. Plusieurs membres de l'équipage sont tués par les Maoris. Aucun explorateur européen ne foulera le sol néo-zélandais jusqu'à l'expédition de James Cook, navigateur britannique, en 1768 - 1771. Entre la fin du XVIIIème siècle et le début du XIXème siècle, de nombreux explorateurs britanniques, français ou italiens visitent les îles.
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Au début du XIXème siècle, le commerce commença entre les Européens et les Maoris. Les Européens apportaient des armes et outils métalliques tandis que les Maoris cédaient du bois, des vivres et des produits artisanaux.
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Entre 1788 et 1840, le pays est placé sous la gouvernance de la Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie). Pour éviter que les Français ne s'installent en Nouvelle-Zélande, un traité est signé entre les Maoris et les Britanniques en 1840. C'est le Traité de Waitangi qui fait de la Nouvelle-Zélande une colonie britannique. Des migrants venant principalement du Royaume-Uni colonisent l'île et fondent les villes de Wellington, Christchurch, Otago, Nelson, New Plymouth...
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L'arrivée massive de colons entraîne des conflits qui tournent à la guerre avec les Maoris dans les années 1860 et 1870. Entre 1853 et 1870, la population non-maorie (c'est-à-dire européenne) passe de 30 000 à 250 000 individus.
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En 1907, la Nouvelle-Zélande devient un dominion britannique, c'est-à-dire que le pays a une complète autonomie sur ses affaires intérieures. Il devient complètement indépendant en 1947. Néanmoins, le pays reste membre du Commonwealth. La reine d'Angleterre est donc la chef d'État.
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Durant l'Histoire de la Nouvelle-Zélande, les Maoris qui sont la population d'origine sont souvent laissés en retrait de la vie économique et leur culture ne fut pas respectée. Il fallut attendre les années 2000 pour que l’intérêt pour la culture maori revienne.
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En 2014, la Nouvelle-Zélande gagne la Coupe du monde de rugby à XV féminin 2014.
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La Nouvelle Zélande et le seigneur des anneaux .
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Nombreux sont les touristes qui vont en nouvelle Zélande pour visiter les lieux de tournage du film de Peter Jackson « le seigneur des anneaux « en allant sur les traces des hobbits ils découvrent des paysages fabuleux , comme le mont Ngauruhoe, le mont victoria, la rivière Anduin, la rivière Arrow .
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Le premier film est sorti en 2001, mais il y a encore des passionnés qui veulent voir les lieux.
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Elle est constituée de deux grandes îles : l'île du Nord et l'île du Sud.
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En Nouvelle-Zélande le rugby est le sport roi pratiqué dans toutes les communes et toutes les écoles. L'équipe nationale s'appelle les "All-Blacks" et c'est une équipe très célèbre car elle est très forte. Les All-Blacks dansent en début de match le haka, une danse de guerre maori, pour impressionner l'adversaire. L'équipe a d'ailleurs les meilleures statistiques de victoires des équipes nationales de rugby à travers le monde.
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La Nouvelle-Zélande est un des pays qui a, en proportion du territoire, le plus de parcs nationaux : presque un tiers du pays est protégé !
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On trouve dans ce pays des centaines d'espèces endémiques d'oiseaux, comme par exemple le kiwi. Endémique veut dire qui n'existe que dans ce pays.
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À part quelques espèces de chauves-souris, il n'y a pas de mammifères endémiques de Nouvelle-Zélande.
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Le chef d’État de la Nouvelle-Zélande est le roi du Royaume-Uni (actuellement la reine Élisabeth II) et, bien que certains politiciens (dont des premiers ministres), parlent de l’instauration d’une république, les sondages révèlent la fidélité du peuple envers la monarchie. Le roi ou la reine est représenté(e) dans le pays par un gouverneur général (Patsy Reddy depuis 2016) nommé par lui ou elle avec l’avis du premier ministre et consultation du chef de l’opposition (certains politiciens parlent d’une réforme visant à faire élire le gouverneur général par le peuple). Il est nommé pour cinq ans, mais peut rester plus longtemps sur demande du premier ministre. Son rôle est uniquement protocolaire et, la plupart du temps, les gouverneurs généraux sont apolitiques. Cependant, il assiste aux réunions ministérielles, peut donner un avis et il doit être au courant des opérations militaires. C’est également lui qui accueille les représentants de l’étranger, distribue les honneurs et préside 200 organisations humanitaires, sportives et culturelles et peut gracier un condamné. Il a aussi des droits de réserve. Ces droits lui sont donnés en cas de crise (comme quand un premier ministre perd la confiance du Parlement), ils lui donnent le pouvoir de dissoudre le parlement, dissoudre le gouvernement pour en nommer un nouveau, renvoyer le premier ministre pour en nommer un nouveau, mettre son veto sur une loi.
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Le chef du gouvernement est une première ministre (Jacinda Ardern née le 26 juillet 1980 - parti travailliste) .
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Le pouvoir législatif est donné à un parlement unicaméral depuis l’abolition du conseil législatif en 1951. La chambre du Parlement est la Chambre des représentants, composée de 120 députés élus. Il existe des politiciens qui veulent la restauration du conseil législatif.
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Le pays est divisé en régions, elles-mêmes divisées en districts, eux-mêmes divisés en municipalités ayant chacune des conseils élus.
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Les Maori ont le droit d’avoir un roi ethnique (actuellement Tuheitia), le roi des Maoris n’est pas un roi au sens où il règne, mais il est important car d’une part il symbolise le peuple maori uni et d’autre part il représente son peuple auprès du gouvernement néo-zélandais.
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Les principaux partis politiques en Nouvelle-Zélande sont :
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La Nouvelle-Zélande (en anglais : New Zealand ; en māori : Aotearoa) est un pays situé au sud de l'océan Pacifique, à environ 2 000 km de l'Australie. Le pays est très isolé géographiquement.
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C'est un groupe de deux îles complètement à l'autre bout de la planète par rapport à l'Europe ; il y a environ 12 heures de décalage horaire. Sa capitale est Wellington mais sa plus grande ville est Auckland.
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La Nouvelle-Zélande est un pays très développé et prospère.
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Les premiers Hommes arrivent sur les îles vraisemblablement entre les XIème et XIVème siècles. Ces hommes sont des Polynésiens qui sont arrivés par bateau. Ce sont eux qui vont peupler les îles et fonder la culture maori qui persiste toujours aujourd'hui.
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Les premiers explorateurs européens sont néerlandais. Ils arrivent en 1642. Plusieurs membres de l'équipage sont tués par les Maoris. Aucun explorateur européen ne foulera le sol néo-zélandais jusqu'à l'expédition de James Cook, navigateur britannique, en 1768 - 1771. Entre la fin du XVIIIème siècle et le début du XIXème siècle, de nombreux explorateurs britanniques, français ou italiens visitent les îles.
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Au début du XIXème siècle, le commerce commença entre les Européens et les Maoris. Les Européens apportaient des armes et outils métalliques tandis que les Maoris cédaient du bois, des vivres et des produits artisanaux.
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Entre 1788 et 1840, le pays est placé sous la gouvernance de la Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie). Pour éviter que les Français ne s'installent en Nouvelle-Zélande, un traité est signé entre les Maoris et les Britanniques en 1840. C'est le Traité de Waitangi qui fait de la Nouvelle-Zélande une colonie britannique. Des migrants venant principalement du Royaume-Uni colonisent l'île et fondent les villes de Wellington, Christchurch, Otago, Nelson, New Plymouth...
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L'arrivée massive de colons entraîne des conflits qui tournent à la guerre avec les Maoris dans les années 1860 et 1870. Entre 1853 et 1870, la population non-maorie (c'est-à-dire européenne) passe de 30 000 à 250 000 individus.
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En 1907, la Nouvelle-Zélande devient un dominion britannique, c'est-à-dire que le pays a une complète autonomie sur ses affaires intérieures. Il devient complètement indépendant en 1947. Néanmoins, le pays reste membre du Commonwealth. La reine d'Angleterre est donc la chef d'État.
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Durant l'Histoire de la Nouvelle-Zélande, les Maoris qui sont la population d'origine sont souvent laissés en retrait de la vie économique et leur culture ne fut pas respectée. Il fallut attendre les années 2000 pour que l’intérêt pour la culture maori revienne.
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En 2014, la Nouvelle-Zélande gagne la Coupe du monde de rugby à XV féminin 2014.
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La Nouvelle Zélande et le seigneur des anneaux .
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Nombreux sont les touristes qui vont en nouvelle Zélande pour visiter les lieux de tournage du film de Peter Jackson « le seigneur des anneaux « en allant sur les traces des hobbits ils découvrent des paysages fabuleux , comme le mont Ngauruhoe, le mont victoria, la rivière Anduin, la rivière Arrow .
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Le premier film est sorti en 2001, mais il y a encore des passionnés qui veulent voir les lieux.
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Elle est constituée de deux grandes îles : l'île du Nord et l'île du Sud.
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En Nouvelle-Zélande le rugby est le sport roi pratiqué dans toutes les communes et toutes les écoles. L'équipe nationale s'appelle les "All-Blacks" et c'est une équipe très célèbre car elle est très forte. Les All-Blacks dansent en début de match le haka, une danse de guerre maori, pour impressionner l'adversaire. L'équipe a d'ailleurs les meilleures statistiques de victoires des équipes nationales de rugby à travers le monde.
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La Nouvelle-Zélande est un des pays qui a, en proportion du territoire, le plus de parcs nationaux : presque un tiers du pays est protégé !
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On trouve dans ce pays des centaines d'espèces endémiques d'oiseaux, comme par exemple le kiwi. Endémique veut dire qui n'existe que dans ce pays.
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À part quelques espèces de chauves-souris, il n'y a pas de mammifères endémiques de Nouvelle-Zélande.
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Le chef d’État de la Nouvelle-Zélande est le roi du Royaume-Uni (actuellement la reine Élisabeth II) et, bien que certains politiciens (dont des premiers ministres), parlent de l’instauration d’une république, les sondages révèlent la fidélité du peuple envers la monarchie. Le roi ou la reine est représenté(e) dans le pays par un gouverneur général (Patsy Reddy depuis 2016) nommé par lui ou elle avec l’avis du premier ministre et consultation du chef de l’opposition (certains politiciens parlent d’une réforme visant à faire élire le gouverneur général par le peuple). Il est nommé pour cinq ans, mais peut rester plus longtemps sur demande du premier ministre. Son rôle est uniquement protocolaire et, la plupart du temps, les gouverneurs généraux sont apolitiques. Cependant, il assiste aux réunions ministérielles, peut donner un avis et il doit être au courant des opérations militaires. C’est également lui qui accueille les représentants de l’étranger, distribue les honneurs et préside 200 organisations humanitaires, sportives et culturelles et peut gracier un condamné. Il a aussi des droits de réserve. Ces droits lui sont donnés en cas de crise (comme quand un premier ministre perd la confiance du Parlement), ils lui donnent le pouvoir de dissoudre le parlement, dissoudre le gouvernement pour en nommer un nouveau, renvoyer le premier ministre pour en nommer un nouveau, mettre son veto sur une loi.
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Le chef du gouvernement est une première ministre (Jacinda Ardern née le 26 juillet 1980 - parti travailliste) .
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Le pouvoir législatif est donné à un parlement unicaméral depuis l’abolition du conseil législatif en 1951. La chambre du Parlement est la Chambre des représentants, composée de 120 députés élus. Il existe des politiciens qui veulent la restauration du conseil législatif.
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Le pays est divisé en régions, elles-mêmes divisées en districts, eux-mêmes divisés en municipalités ayant chacune des conseils élus.
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Les Maori ont le droit d’avoir un roi ethnique (actuellement Tuheitia), le roi des Maoris n’est pas un roi au sens où il règne, mais il est important car d’une part il symbolise le peuple maori uni et d’autre part il représente son peuple auprès du gouvernement néo-zélandais.
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Les principaux partis politiques en Nouvelle-Zélande sont :
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Le mois de novembre est le onzième mois dans le calendrier julien et le calendrier grégorien. Ce mois dure 30 jours. Son nom vient du latin november (de novem, neuf) car il était le neuvième mois de l’ancien calendrier romain.
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Dans les régions tempérées de l'hémisphère nord le mois de novembre est un mois d'automne. Par contre dans l'hémisphère sud c'est un mois de printemps
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Un astronaute (américain), appelé également spationaute (français), cosmonaute (russe) ou taïkonaute (chinois), désigne un membre de l'équipage d'un véhicule allant dans l'espace (fusée, navette, etc...).
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Voyager dans l'espace, poser le pied sur la Lune, astronaute est une activité qui a fait rêver plus d'une personne. Ils ne sont qu'un millier à avoir accompli au moins une fois ce rêve, hommes ou femmes, de différentes nationalités, sur les 7 milliards d'habitants de la Terre.
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Astronaute n'est pas vraiment un métier. Au départ, ce sont des scientifiques, très doués dans leur domaine, appelés à participer à une ou plusieurs missions dans l'espace.
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C'est aussi une passion très dangereuse. Beaucoup y ont laissé la vie.
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Les astronautes doivent être très qualifiés (avoir fait beaucoup d'études, environs 5 années), quelle que soit leur fonction à bord d'une navette. Ils doivent également savoir garder leur calme en toute circonstance (une seule erreur peut entraîner la perte d'un équipage). Une navette ou une station spatiale est très petite, il faut donc être capable de s'entendre avec les autres, même si on n'a pas beaucoup de place pour soi. Enfin, il faut avoir une très bonne forme physique, être en parfaite santé. Les entraînements sont très durs, très physiques !
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Il n'y a pas d'école d'astronautes. Chaque "agence" (chaque organisation qui envoie des astronautes dans l'espace) forme ses astronautes. Au départ, il faut être spécialiste dans un domaine scientifique, l'astronomie, le pilotage, la biologie, etc.
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Il faut ensuite subir un entraînement très dur, où l'on va tester la résistance physique (la force du corps dans des conditions difficiles), la résistance psychologique (la force du mental), etc. On pratique une sélection rigoureuse. Seuls les meilleurs éléments pourront espérer participer à une mission dans l'espace. En effet, il ne faut pas prendre de risques. Une mission coûte très chère, et la vie des autres membres de l'équipage dépend de l'attitude de chacun.
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Il y a donc des astronomes depuis très longtemps (au moins depuis l'antiquité) tandis que pour qu'il y ait des astronautes, il fallait maîtriser des techniques très modernes, et le premier d'entre eux fut Youri Gagarine, qui a fait un vol spatial en 1961.
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Un atome est un minuscule morceau de matière, une sorte de « brique » qui la constitue. Un atome contient un noyau (ensemble de protons et de neutrons), et autour de ce noyau, il y a des électrons. On distingue ces particules du fait qu'elles comportent des « charges » différentes : les neutrons n'ont aucune charge, les protons ont une charge positive, et les électrons une charge négative. Les différents atomes sont classifiés selon le nombre de protons et de neutrons dans le noyau.
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La matière (cet ordinateur, le corps humain, la Terre...) est formée d'atomes ! Quelques atomes reliés dans un ordre précis constituent une molécule. La chimie est la discipline scientifique qui étudie comment les atomes s'assemblent pour former ces molécules. Plusieurs molécules côte à côte vont donner la matière, et selon qu'elles sont proches ou éloignées, ce sera un solide, un liquide ou un gaz.
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Les atomes sont microscopiques : le point à la fin de cette phrase est large d'une vingtaine de millions (20 000 000) d'atomes. La taille caractéristique d'un atome est de 10−10 millimètres1. Cette distance s'appelle l'angstrom.
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+
La taille d'un atome est très petite ; la taille de son noyau est encore largement plus petite. En comparaison avec le rayon du noyau, la distance entre le noyau et les électrons est très grande. Il n'y a rien entre cela, que du vide. C'est pour cela qu'on dit que la matière est composée principalement de vide. Un atome est constitué de plus de 99,9% de vide.
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+
Certainement pas à l'œil nu ! Les microscopes sont des appareils qui permettent de regarder ce qui est très petit. Mais en réalité, on ne voit pas un atome mais on détecte les effets de sa présence. Pour cela, il faut développer une physique suffisamment développée, qui étudie les propriétés de l'atome et de ses constituants : la mécanique quantique.
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+
Il existe un cas où on peut « voir » les atomes (les électrons en fait) : lorsqu'on observe un cristal aux rayons X. Dans un cristal, tout est très ordonné et les atomes se trouvent cycliquement au même endroit. Un motif d'un cristal est répété presque à l'infini. Chaque électron de chaque atome d'un motif va émettre un peu de « lumière » dans une direction donnée, toujours la même puisque les motifs du cristal sont répétés. La somme de toutes ces petites contributions permet de voir un électron (on obtient un diagramme de diffraction). Mais cela n'est possible que dans un cristal, qui est un solide très ordonné. Ensuite, une analyse mathématique du diagramme de diffraction permet de reconstituer un motif du cristal et on a donc bien vu les atomes !
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La notion d'atome date de la Grèce antique. Un philosophe, Démocrite, a imaginé qu'on pouvait couper une orange en deux, puis encore en deux, puis encore en deux, etc., jusqu'à ce qu'on ne puisse plus couper en deux : on arrive à l'atome, qui est le mot grec qui signifie qui ne peut plus être coupé. Cette intuition géniale va ensuite rester en sommeil pendant très longtemps. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que la notion sera reprise et rendue scientifique par les savants de l'époque, comme Lavoisier. Ainsi pouvait naître la chimie, qui décrit comment les atomes s'unissent entre eux et dans quelles proportions pour former des molécules. On pensait alors avoir trouvé le composant de la matière, mais le XXe siècle à prouvé que les atomes étaient eux-mêmes composés de différentes particules (électron, neutron, proton), l’électron est quant à lui une véritable particule élémentaire, mais les protons et les neutrons sont eux même composé de quarks.
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Un atome est constitué d'un nuage électronique tournant autour d'un noyau. Le nuage électronique est constitué d'électrons, qui ont une charge électrique négative. Le noyau est constitué de nucléons. Il y a deux sortes de nucléons : les protons et les neutrons. Les protons ont une charge électrique positive, et les neutrons n'ont aucune charge, ils sont neutres.
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Les électrons ont une masse très faible, environ 2 000 fois plus petite que celle d'un proton. Toute la masse d'un atome est donc concentrée dans son noyau. Un proton pèse 1 unité et un neutron pèse 1 unité, l'électron ne pèse lui qu'environ un millième d'unité. Donc pour connaître la masse d'un atome, il suffit d'additionner le nombre de protons et le nombre de neutrons et on peut négliger la masse des électrons.
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Les physiciens se sont un jour demandés : de quoi est constitué l'atome ? Pour répondre à cette question, ils ont fait se rencontrer des atomes dans un accélérateur de particules à des très grandes vitesses, proches de celle de la lumière, et ils ont pu casser des noyaux. Les images obtenues à l'aide de ces collisions leur ont permis de découvrir des particules nouvelles, comme les quarks et les gluons, qui sont les composants des protons et des neutrons. L'atome n'est plus la plus petite brique constitutive de la matière.
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Les atomes sont classés dans un tableau périodique des éléments, créé par Mendeleïev, selon leur ordre croissant de masse atomique. L'élément le plus léger est l'atome d'hydrogène, son noyau est composé d'un proton et il possède un électron. L'élément naturel le plus lourd est l'uranium, dont le noyau est composé de 92 protons et 138 neutrons, autour duquel se trouvent 92 électrons. Les protons qui devraient se repousser comme toute charge électrique de même signe sont maintenus regroupés avec les neutrons grâce à une force particulière nommée énergie nucléaire.
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Un atome est un minuscule morceau de matière, une sorte de « brique » qui la constitue. Un atome contient un noyau (ensemble de protons et de neutrons), et autour de ce noyau, il y a des électrons. On distingue ces particules du fait qu'elles comportent des « charges » différentes : les neutrons n'ont aucune charge, les protons ont une charge positive, et les électrons une charge négative. Les différents atomes sont classifiés selon le nombre de protons et de neutrons dans le noyau.
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La matière (cet ordinateur, le corps humain, la Terre...) est formée d'atomes ! Quelques atomes reliés dans un ordre précis constituent une molécule. La chimie est la discipline scientifique qui étudie comment les atomes s'assemblent pour former ces molécules. Plusieurs molécules côte à côte vont donner la matière, et selon qu'elles sont proches ou éloignées, ce sera un solide, un liquide ou un gaz.
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Les atomes sont microscopiques : le point à la fin de cette phrase est large d'une vingtaine de millions (20 000 000) d'atomes. La taille caractéristique d'un atome est de 10−10 millimètres1. Cette distance s'appelle l'angstrom.
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La taille d'un atome est très petite ; la taille de son noyau est encore largement plus petite. En comparaison avec le rayon du noyau, la distance entre le noyau et les électrons est très grande. Il n'y a rien entre cela, que du vide. C'est pour cela qu'on dit que la matière est composée principalement de vide. Un atome est constitué de plus de 99,9% de vide.
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Certainement pas à l'œil nu ! Les microscopes sont des appareils qui permettent de regarder ce qui est très petit. Mais en réalité, on ne voit pas un atome mais on détecte les effets de sa présence. Pour cela, il faut développer une physique suffisamment développée, qui étudie les propriétés de l'atome et de ses constituants : la mécanique quantique.
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Il existe un cas où on peut « voir » les atomes (les électrons en fait) : lorsqu'on observe un cristal aux rayons X. Dans un cristal, tout est très ordonné et les atomes se trouvent cycliquement au même endroit. Un motif d'un cristal est répété presque à l'infini. Chaque électron de chaque atome d'un motif va émettre un peu de « lumière » dans une direction donnée, toujours la même puisque les motifs du cristal sont répétés. La somme de toutes ces petites contributions permet de voir un électron (on obtient un diagramme de diffraction). Mais cela n'est possible que dans un cristal, qui est un solide très ordonné. Ensuite, une analyse mathématique du diagramme de diffraction permet de reconstituer un motif du cristal et on a donc bien vu les atomes !
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La notion d'atome date de la Grèce antique. Un philosophe, Démocrite, a imaginé qu'on pouvait couper une orange en deux, puis encore en deux, puis encore en deux, etc., jusqu'à ce qu'on ne puisse plus couper en deux : on arrive à l'atome, qui est le mot grec qui signifie qui ne peut plus être coupé. Cette intuition géniale va ensuite rester en sommeil pendant très longtemps. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que la notion sera reprise et rendue scientifique par les savants de l'époque, comme Lavoisier. Ainsi pouvait naître la chimie, qui décrit comment les atomes s'unissent entre eux et dans quelles proportions pour former des molécules. On pensait alors avoir trouvé le composant de la matière, mais le XXe siècle à prouvé que les atomes étaient eux-mêmes composés de différentes particules (électron, neutron, proton), l’électron est quant à lui une véritable particule élémentaire, mais les protons et les neutrons sont eux même composé de quarks.
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Un atome est constitué d'un nuage électronique tournant autour d'un noyau. Le nuage électronique est constitué d'électrons, qui ont une charge électrique négative. Le noyau est constitué de nucléons. Il y a deux sortes de nucléons : les protons et les neutrons. Les protons ont une charge électrique positive, et les neutrons n'ont aucune charge, ils sont neutres.
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Les électrons ont une masse très faible, environ 2 000 fois plus petite que celle d'un proton. Toute la masse d'un atome est donc concentrée dans son noyau. Un proton pèse 1 unité et un neutron pèse 1 unité, l'électron ne pèse lui qu'environ un millième d'unité. Donc pour connaître la masse d'un atome, il suffit d'additionner le nombre de protons et le nombre de neutrons et on peut négliger la masse des électrons.
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Les physiciens se sont un jour demandés : de quoi est constitué l'atome ? Pour répondre à cette question, ils ont fait se rencontrer des atomes dans un accélérateur de particules à des très grandes vitesses, proches de celle de la lumière, et ils ont pu casser des noyaux. Les images obtenues à l'aide de ces collisions leur ont permis de découvrir des particules nouvelles, comme les quarks et les gluons, qui sont les composants des protons et des neutrons. L'atome n'est plus la plus petite brique constitutive de la matière.
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Les atomes sont classés dans un tableau périodique des éléments, créé par Mendeleïev, selon leur ordre croissant de masse atomique. L'élément le plus léger est l'atome d'hydrogène, son noyau est composé d'un proton et il possède un électron. L'élément naturel le plus lourd est l'uranium, dont le noyau est composé de 92 protons et 138 neutrons, autour duquel se trouvent 92 électrons. Les protons qui devraient se repousser comme toute charge électrique de même signe sont maintenus regroupés avec les neutrons grâce à une force particulière nommée énergie nucléaire.
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Le noyau est un organite qui se trouve au centre des cellules des animaux, des plantes, et de certains autres êtres vivants. Il contient l'information génétique.
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Les êtres vivants qui possèdent un noyau dans leurs cellules s'appellent les eucaryotes. Chez les autres êtres vivants, l'information génétique est portée par un chromosome, formé d'ADN, qui se trouve dans le cytoplasme. Mais chez les eucaryotes, il y a souvent plusieurs chromosomes, et ils sont séparés du reste du cytoplasme, enfermé à l'intérieur d'une enveloppe, l'enveloppe nucléaire, pour former le noyau.
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L'ADN qui forme les chromosomes et qui contient l'information génétique ne peut pas sortir du noyau ; à la place, elle est recopiée sur une autre molécule, l'ARN. Les copies d'information génétiques formées d'ARN peuvent sortir du noyau via des petits trous dans l'enveloppe nucléaire, les pores nucléaires.
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Tous les eucaryotes ont des cellules contenant un noyau, mais toutes les cellules de tous les eucaryotes n'ont pas toujours un noyau. Par exemple, les globules rouges de tous les mammifères (sauf les chameaux) sont appelées hématies, et sont parmi les seules cellules eucaryotes à ne pas avoir de noyau.
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Le noyau cellulaire peut prendre plusieurs formes ici sa forme est indéfinie.
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Noyau cellulaire ovoïde.
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Noyau cellulaire pendant la division cellulaire (représentation 3D).
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Les êtres vivants qui possèdent un noyau dans leurs cellules s'appellent les eucaryotes. Chez les autres êtres vivants, l'information génétique est portée par un chromosome, formé d'ADN, qui se trouve dans le cytoplasme. Mais chez les eucaryotes, il y a souvent plusieurs chromosomes, et ils sont séparés du reste du cytoplasme, enfermé à l'intérieur d'une enveloppe, l'enveloppe nucléaire, pour former le noyau.
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L'ADN qui forme les chromosomes et qui contient l'information génétique ne peut pas sortir du noyau ; à la place, elle est recopiée sur une autre molécule, l'ARN. Les copies d'information génétiques formées d'ARN peuvent sortir du noyau via des petits trous dans l'enveloppe nucléaire, les pores nucléaires.
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Tous les eucaryotes ont des cellules contenant un noyau, mais toutes les cellules de tous les eucaryotes n'ont pas toujours un noyau. Par exemple, les globules rouges de tous les mammifères (sauf les chameaux) sont appelées hématies, et sont parmi les seules cellules eucaryotes à ne pas avoir de noyau.
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L'ADN qui forme les chromosomes et qui contient l'information génétique ne peut pas sortir du noyau ; à la place, elle est recopiée sur une autre molécule, l'ARN. Les copies d'information génétiques formées d'ARN peuvent sortir du noyau via des petits trous dans l'enveloppe nucléaire, les pores nucléaires.
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Tous les eucaryotes ont des cellules contenant un noyau, mais toutes les cellules de tous les eucaryotes n'ont pas toujours un noyau. Par exemple, les globules rouges de tous les mammifères (sauf les chameaux) sont appelées hématies, et sont parmi les seules cellules eucaryotes à ne pas avoir de noyau.
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Noyau cellulaire ovoïde.
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Noyau cellulaire pendant la division cellulaire (représentation 3D).
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Le NSDAP, Parti national-socialiste des travailleurs allemands (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei en allemand) ou communément appelé parti nazi, est un parti politique d'extrême droite allemand fondé en 1920, dirigé durant presque toute son existence par Adolf Hitler, jusqu'à son interdiction après la Seconde Guerre Mondiale. Après la défaite des nazis en 1945, le parti fut déclaré comme illégal et reconnu comme une organisation criminelle. L'Allemagne entre dans une phase de dénazification.
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Le DAP, Deutsche Abeiterpartei, est créé par Anton Drexler, après la Première Guerre mondiale. Il réunit peu d'adhérents durant les premières années. Les réunions se font dans des brasseries, à Munich.
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Cette même année, Adolf Hitler y adhère. Vite repéré pour ses talents d'orateur, il devient membre du bureau dirigeant. En 1921, il choisit les couleurs du drapeau et rachète le Völkischern Beobachter, un journal.
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En 1923, Hitler devient le chef du parti. Le parti est interdit après le putsch de Munich, puis recréé en 1925.
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Il est représenté en 1928 au Reichstag (le parlement allemand de l'époque).
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Le NSDAP est un mouvement qui se définit comme populaire (völkisch) et ouvrier. En effet, Adolf Hitler s'est fait élire en partie grâce à ces ambitions, tout en étant soutenu par les dirigeants industriels. Son idéologie était basée comme son nom l'indique sur le socialisme national (socialiste mais opposé à l'internationaliste). Le parti développe rapidement une idéologie basée sur le racialisme biologique, ce qui n'était pas l'idéologie de départ de ce parti. Adolf Hitler considérait en effet les allemands comme un peuple supérieur à tous les autres (übermenschen), particulièrement aux slaves et aux juifs, qu'il considérait comme des sous-hommes (untermenschen).
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En météorologie, un nuage est une masse visible de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère (exemples : cumulus, cirrus, cumulonimbus, stratus...).
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Les nuages sont à l'origine des précipitations comme la neige et la pluie par exemple.
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Les nuages ont une action sur la température : il fait plus chaud quand le ciel est dégagé, car les nuages font obstacle au rayonnement solaire.1
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Sous l'action du soleil, de l'eau s'évapore en permanence des océans, des lacs ou plus simplement du sol.
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Lorsque cette eau atteint une certaine altitude, elle se refroidit et forme généralement de petits cristaux de glace, à cause d'une température et d'une pression moindre.
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Lorsque ce refroidissement se produit près du sol, cela donne du brouillard.
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On distingue deux types de condensations :
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La lumière blanche est ce qu'on appelle une lumière polychromatique, c'est à dire qu'elle est composée de différentes couleurs qui s'additionnent et donnent du blanc (voir synthèse additive pour plus de détail). Tu le sais également surement, mais les nuages sont constitués de milliers de minuscules gouttes d'eau, qui diffusent la lumière du soleil, c'est un peu le même principe qui fait que le ciel nous apparaît bleu.
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On distingue deux types de nuages, les cumulus, qui sont des nuages épais mais peu étendus horizontalement, et les stratus, qui sont des nuages très larges et assez réguliers.
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19 |
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Les deux types de nuages (cumulus et stratus) sont divisés en quatre groupes selon la hauteur de leur base (et non l'altitude de la cime). On qualifie le nuage élevé de cirrus et le nuage d'altitude moyenne d'altus. Il n'existe pas de préfixe pour les nuages bas.
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+
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21 |
+
Ils se forment au-dessus de 5 000 mètres dans la région froide qu'est la troposphère. Ils sont classés en utilisant le préfixe cirro- ou cirrus. À cette altitude, l'eau gèle quasiment toujours : les nuages sont donc composés de cristaux de glace.
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Cirrus
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Ils se développent entre 2000 et 5 000 mètres et sont classés en utilisant le préfixe alto-. Ils sont formés de gouttelettes d'eau.
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Ce sont des nuages de basses altitudes (jusqu'à 2 000 mètres) qui incluent les stratus. Lorsque ces derniers rencontrent la terre, on les appelle brouillard.
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Cumulus
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Ces nuages peuvent avoir de forts courants verticaux et s'élèvent bien au-dessus de leur base. Ils se forment à différentes altitudes. Ce sont généralement des nuages d'orages.
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Cumulonimbus
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Les nuages sont à l'origine des précipitations comme la neige et la pluie par exemple.
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Les nuages ont une action sur la température : il fait plus chaud quand le ciel est dégagé, car les nuages font obstacle au rayonnement solaire.1
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Sous l'action du soleil, de l'eau s'évapore en permanence des océans, des lacs ou plus simplement du sol.
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Lorsque cette eau atteint une certaine altitude, elle se refroidit et forme généralement de petits cristaux de glace, à cause d'une température et d'une pression moindre.
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On distingue deux types de condensations :
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La lumière blanche est ce qu'on appelle une lumière polychromatique, c'est à dire qu'elle est composée de différentes couleurs qui s'additionnent et donnent du blanc (voir synthèse additive pour plus de détail). Tu le sais également surement, mais les nuages sont constitués de milliers de minuscules gouttes d'eau, qui diffusent la lumière du soleil, c'est un peu le même principe qui fait que le ciel nous apparaît bleu.
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On distingue deux types de nuages, les cumulus, qui sont des nuages épais mais peu étendus horizontalement, et les stratus, qui sont des nuages très larges et assez réguliers.
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Les deux types de nuages (cumulus et stratus) sont divisés en quatre groupes selon la hauteur de leur base (et non l'altitude de la cime). On qualifie le nuage élevé de cirrus et le nuage d'altitude moyenne d'altus. Il n'existe pas de préfixe pour les nuages bas.
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Ils se forment au-dessus de 5 000 mètres dans la région froide qu'est la troposphère. Ils sont classés en utilisant le préfixe cirro- ou cirrus. À cette altitude, l'eau gèle quasiment toujours : les nuages sont donc composés de cristaux de glace.
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Ce sont des nuages de basses altitudes (jusqu'à 2 000 mètres) qui incluent les stratus. Lorsque ces derniers rencontrent la terre, on les appelle brouillard.
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En météorologie, un nuage est une masse visible de gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère (exemples : cumulus, cirrus, cumulonimbus, stratus...).
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Les nuages sont à l'origine des précipitations comme la neige et la pluie par exemple.
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Les nuages ont une action sur la température : il fait plus chaud quand le ciel est dégagé, car les nuages font obstacle au rayonnement solaire.1
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Sous l'action du soleil, de l'eau s'évapore en permanence des océans, des lacs ou plus simplement du sol.
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Lorsque cette eau atteint une certaine altitude, elle se refroidit et forme généralement de petits cristaux de glace, à cause d'une température et d'une pression moindre.
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Lorsque ce refroidissement se produit près du sol, cela donne du brouillard.
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La lumière blanche est ce qu'on appelle une lumière polychromatique, c'est à dire qu'elle est composée de différentes couleurs qui s'additionnent et donnent du blanc (voir synthèse additive pour plus de détail). Tu le sais également surement, mais les nuages sont constitués de milliers de minuscules gouttes d'eau, qui diffusent la lumière du soleil, c'est un peu le même principe qui fait que le ciel nous apparaît bleu.
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On distingue deux types de nuages, les cumulus, qui sont des nuages épais mais peu étendus horizontalement, et les stratus, qui sont des nuages très larges et assez réguliers.
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Les deux types de nuages (cumulus et stratus) sont divisés en quatre groupes selon la hauteur de leur base (et non l'altitude de la cime). On qualifie le nuage élevé de cirrus et le nuage d'altitude moyenne d'altus. Il n'existe pas de préfixe pour les nuages bas.
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Ils se forment au-dessus de 5 000 mètres dans la région froide qu'est la troposphère. Ils sont classés en utilisant le préfixe cirro- ou cirrus. À cette altitude, l'eau gèle quasiment toujours : les nuages sont donc composés de cristaux de glace.
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Ils se développent entre 2000 et 5 000 mètres et sont classés en utilisant le préfixe alto-. Ils sont formés de gouttelettes d'eau.
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Ce sont des nuages de basses altitudes (jusqu'à 2 000 mètres) qui incluent les stratus. Lorsque ces derniers rencontrent la terre, on les appelle brouillard.
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