Astronomie
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2008-07-24T10:48:08Z
Kosame
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/* Astronomie des rayons gamma */ lien
{{Confusion|Astrologie}}<!--Merci de laisser ce modèle. En effet, même s'il ne peut y avoir de réelle confusion entre les deux réalités, il y a pour certains confusion entre les termes!-->
L’'''astronomie''' est la [[science]] de l’[[observation du ciel|observation des astres]], cherchant à expliquer leur origine, leur [[évolution]], leurs propriétés [[physique]]s et [[chimique]]s. Elle ne doit pas être confondue avec la [[mécanique céleste]] qui n’en est qu’un domaine particulier. Avec plus de 6 000 ans d’Histoire, les origines de l’astronomie remontant au-delà de l’[[antiquité]], dans les pratiques religieuses [[Préhistoire|préhistoriques]]
''Astronomie'' vient du [[Grec ancien|grec]] ''{{lang|grc|αστρονομία}}'' (''{{lang|grc|άστρον}}'' et ''{{lang|grc|νόμος}}'') ce qui signifie ''loi des astres''.
L’astronomie est l’une des rares sciences où les [[Astronomie amateur|amateurs]] peuvent encore jouer un rôle actif. Elle est en effet pratiquée à titre de loisir auprès d’un large public d’astronomes amateurs : une partie des plus expérimentés d’entre eux participent à la découverte d’[[astéroïde]]s et de [[comète]]s. C’est à ce sujet un loisir particulièrement populaire en [[France]], comme en témoigne la ''[[Nuit des étoiles]]''.
En [[2009]], aura lieu pour la première fois l'[[Année Mondiale de l'Astronomie]].
[[Image:Omega Nebula.jpg|thumb|350px|Nébuleuse [[M17 (nébuleuse)|M17]] : photographie prise par le [[Télescope spatial Hubble|télescope Hubble]].]]
== Historique ==
[[Image:Codex_Duran,_page_1.jpg|thumb|Sur tous les continents et depuis la haute antiquité, l'observation du ciel a une grande importance (Codex Duran).]]
{{Article détaillé|histoire de l'astronomie}}
L'astronomie est considérée comme la plus ancienne des sciences. L'[[archéologie]] révèle en effet que certaines [[civilisations]] disparues de l'[[âge du bronze]], et peut-être du [[néolithique]], avaient déjà des connaissances en astronomie. Elles avaient compris le caractère périodique des [[équinoxe]]s et sans doute leur relation avec le cycle des saisons, elles savaient également reconnaître certaines [[constellation]]s. L'astronomie moderne doit son développement à celui des [[mathématiques]] depuis l'[[antiquité]] grecque et à l'invention d'instruments d'observation à la fin du [[Moyen Âge]]. Si l'astronomie s'est pratiquée pendant plusieurs siècles parallèlement à l'[[astrologie]], le [[siècle des lumières]] et la redécouverte de la pensée grecque a vu naître la distinction entre la raison et la foi, si bien que l'astrologie n'est plus pratiquée par les astronomes.
=== Antiquité ===
À ses débuts, l'astronomie consiste ''simplement'' en l'observation et la prédiction du mouvement des [[objets célestes]] visibles à l'œil nu. Néanmoins nous devons à ces différentes [[civilisation]]s de nombreux apports et [[Découverte scientifique|découverte]]s :
=== Dans la Haute antiquité ===
*Préalables :
**Inutile de le préciser : si toutes les observations se faisaient à l'œil nu, les anciens étaient aidés dans cette tâche par l'absence de [[pollution|pollution industrielle]] et surtout [[pollution lumineuse|lumineuse]]. Pour cette raison, la plupart des observations ''à l'antique'' seraient impossibles aujourd'hui.
**Il ne faut pas s’y tromper, ces observations parfois relativement simples en apparence (simple dessin de quatre ou cinq astres), supposent déjà une haute avancée dans la [[Civilisation]], à savoir l’existence d’un ensemble regroupant au minimum :
**:une [[écriture]] ou tout au moins de son ébauche, une ([[écriture|proto-écriture]] regroupant conjointement un ensemble de signes représentant les principaux objets et évènements) et un « [[système astronomique|système]] » comprenant une [[cosmogonie]], une [[cosmologie]], une [[éphéméride|carte du ciel]] connu sans oublier un [[calendrier]] (parfois très développé) et un [[Observatoire astronomique|observatoire]], celui-ci souvent rudimentaire. Sans ces préalables, il ne saurait exister d’[[observation astronomique]] enregistrable.
**Durant des [[millénaire]]s, l'astronomie ne fut pas séparée de l'[[astrologie]], qui en était d'ailleurs le ''primum - movens''. Le divorce n'interviendra qu'au [[siècle des lumières]] pour se perpétuer de nos jours.
*Les systèmes les mieux connus sinon les plus développés sont :
**au [[Néolithique]] : tous les grands cercles mégalithiques sont en fait des observatoires astronomiques, citons les plus connus : [[Nabta Playa]] vieux de 6 000 à 6 500 ans et [[Stonehenge]] (Wiltshire, Angleterre) 1 000 ans plus tard. [[Camille Flammarion|Flammarion]], qui le comprit l’un des premiers, parlera au sujet des [[cercle mégalithique|cercles mégalithiques]] de « monuments à vocation astronomique » et d'« observatoires de pierre ».
[[Image:Stonehenge front half.jpg|right|thumb|Stonehenge]]
*aux débuts de l’[[Histoire]] :
**dans l'[[ancien monde]] :
***l'astronomie [[Inde|indienne]] et [[Civilisation chinoise|chinoise]] : ainsi, le [[Veda|Rig-Veda]] mentionne 27 [[constellation]]s associées au mouvement du [[Soleil]] ainsi que les 13 divisions [[zodiaque|zodiacales]] du ciel.
***l'astronomie [[Sumer|sumérienne]], et ses dérivées les astronomies [[chaldée]]nne, [[mésopotamie]]nne, [[Égypte|égyptienne]] et [[Hébreux|hébraïque]]. Si bien que la [[Bible]] contient un certain nombre d'énoncés au sujet de la position de la [[Terre]] dans l'[[Univers]] et sur la nature des étoiles et des planètes.
**dans le nouveau monde, les astronomies [[amérindien]]nes sont aussi déjà très développées notamment la [[Toltèque]], la [[Zapotèque]] (assez proche) et la [[Civilisation maya|Maya]] tout à fait originale. Ainsi, sans aucun instrument optique, l'astronomie [[Civilisation maya|Maya]] avait réussi à décrire avec précision les phases et éclipses de [[Vénus (planète)|Vénus]] !
=== Dans l’Antiquité classique ===
*Les anciens [[Grèce antique|Grecs]] apportent d'importantes contributions à l'astronomie, notamment la définition du système de [[magnitude apparente|magnitude]]. Ainsi, l’''[[Almageste]]'' de [[Ptolémée]] (90 - 168) contient déjà une liste de quarante-huit [[constellation]]s.
*Pour [[navigation|naviguer]] sur mer mais aussi dans le [[désert]], les [[Arabe|Civilisation arabe]]s avaient besoin de données très précises. Dérivé de l'astronomie [[Inde|indienne]], l'astronomie [[arabe]] culminera en [[500]], avec l'[[Âryabhata]] qui présente un système mathématique quasi-[[Nicolas Copernic|copernicien]], dans lequel la [[Terre]] tourne sur son axe et considère le mouvement des [[planète]]s par rapport au Soleil. Ceci près de 1 000 ans avant l'Occident !
=== Moyen Âge ===
À cette époque, l'astronomie ne peut être étudiée sans l'apport d'autres sciences qui lui sont complémentaires et nécessaires : les [[mathématiques]] ([[géométrie]], [[trigonométrie]]), ainsi que la [[philosophie]]. Elle sert au calcul du [[temps]].
Sur les sciences et l'éducation en général au Moyen Âge :
{{Article détaillé|Science du Moyen Âge|Éducation médiévale|Sciences et techniques islamiques}}
==== Haut Moyen Âge ====
Il faut signaler le rôle de [[Boèce]] comme fondateur dès le {{VIe siècle}}
du [[quadrivium]], qui inclut l'[[arithmétique]], la [[géométrie]], la [[musique]] et l'astronomie.
Après les invasions barbares, l'astronomie se développe relativement peu en [[occident]].
Elle est par contre florissante dans le monde musulman à partir du {{IXe siècle}} :
* l'astronome persan [[al-Farghani]] ([[805]]–[[880]]) écrit beaucoup sur le mouvement des [[corps céleste]]s ; Il effectue une série d'observations qui lui permettent de calculer l'[[inclinaison de l'axe|obliquité de l'écliptique]] ;
* [[Al-Kindi]] ([[801]]–[[873]]), philosophe et scientifique encyclopédique, écrit 16 ouvrages d'astronomie ;
* [[Al-Battani]] ([[855]]–[[923]]), astronome et mathématicien ;
* [[Abu Kamil|Al-Hasib Al Misri]] ([[850]]–[[930]]), mathématicien égyptien ;
* [[Abu Bakr Mohammad Ibn Zakariya al-Razi|Al-Razi]] ([[864]]–[[930]]), scientifique iranien ;
* [[Al-Farabi]] ([[872]]–[[950]]) grand philosophe et scientifique.
À la fin du {{Xe siècle}}, un grand [[Observatoire astronomique|observatoire]] est construit près de [[Téhéran]] par l'astronome [[al-Khujandi]].
La [[philosophie]] ([[Platon]] et [[Aristote]]) fait partie intégrante, avec l'ensemble des autres sciences ([[médecine]], [[géographie]], [[mécanique]], etc.).
De ce grand mouvement de renaissance appelé '''âge d'or de la [[Civilisation islamique|civilisation arabo-musulmane]]'''.
{{Article détaillé|Civilisation islamique}}
[[Saint Bède le Vénérable]] au {{VIIIe siècle}} développa en [[occident]] les [[arts libéraux]] ([[Trivium Quadrivium|trivium]] et [[quadrivium]]). Il établit les règles du [[comput]] pour le calcul des fêtes mobiles, et pour le calcul du [[temps]], qui nécessitaient des éléments d'astronomie.
D'autres éléments furent introduits en [[occident]] par l'intermédiaire de [[Gerbert d'Aurillac]] ([[Sylvestre II]]) un peu avant l'[[an mille]], avec la philosophie d'[[Aristote]]. Il est difficile de savoir exactement quels astronomes musulmans étaient connus de [[Gerbert d'Aurillac]]. Gerbert est important pour la compréhension du développement historique de l'ensemble du savoir occidental, qui incluait la [[philosophie]].
==== Bas Moyen Âge ====
L'œuvre d'[[Al-Farghani]] est traduite en [[latin]] au {{XIIe siècle}}, en même temps que bien d'autres traités arabes et que la philosophie d'[[Aristote]].
{{Article détaillé|Moyen Âge}}
Dans le monde musulman, on peut citer :
* en [[Perse]], [[Omar Khayyam]] ([[1048]]–[[1131]]), qui compile une série de [[table astronomique|tables]] et réforme le [[calendrier]] ;
* [[Alhazen|Ibn al-Haytham]] ([[965]]–[[1039]]), mathématicien et physicien arabo-islamique ;
* [[Al-Biruni]], ([[973]]–[[1048]]), mathématicien, [[astronome]], encyclopédiste, etc. ;
* [[Nasir ad-Din at-Tusi|Al-Tusi]] ([[1201]]–[[1274]]), philosophe, mathématicien, [[astronome]] et théologien (considéré comme l'un des fondateurs de la trigonométrie) ;
* [[Al-Kachi|Al-Kashi]] ([[1380]]–[[1429]]), en Iran et Ouzbékistan actuels.
On peut encore citer [[Al-Maghribi]], [[Al-Sufi]].
=== Renaissance ===
[[Image:Chinese astronomer 1675.jpg|thumb|''Dessin d'un astronome chinois en 1675.'']]
[[Image:Newton.jpg|thumb|right|[[Isaac Newton]]]]
Pendant la [[Renaissance : période de l'histoire|Renaissance]], [[Nicolas Copernic|Copernic]] propose un modèle [[héliocentrisme|héliocentrique]] du système solaire. Cette idée est défendue, étendue et corrigée par [[Galileo Galilei|Galilée]] et [[Johannes Kepler|Kepler]]. Galilée imagine la [[lunette astronomique]] pour améliorer ses observations. S'appuyant sur des relevés d'observation très précis faits par le grand astronome [[Tycho Brahé]], Kepler est le premier à imaginer un système de lois régissant les détails du mouvement des planètes autour du Soleil, mais n'est pas capable de formuler une théorie allant au-delà de la simple description présentée dans [[lois de Kepler|ses lois]].
C'est [[Isaac Newton]] qui, en décrivant la [[gravitation]] par [[lois du mouvement de Newton|ses lois du mouvement]], la rend universelle et permet finalement de donner une explication rationnelle au mouvement des planètes. Il invente aussi le [[télescope de Newton|télescope réflecteur]], qui améliore les observations.
=== Époque contemporaine ===
On découvre que les [[étoile]]s sont des objets très lointains : l'[[étoile]] la plus proche du [[système solaire]], [[Proxima du Centaure]], est à plus de quatre [[Année-lumière|années-lumière]].
Avec l'introduction de la [[spectroscopie]], on montre qu'elles sont similaires à notre [[soleil]], mais dans une grande gamme de [[température]], de [[masse]] et de taille.
L'existence de [[Voie lactée|notre Galaxie]], en tant qu'ensemble distinct d'étoiles, n'est prouvée qu'au début du {{XXe siècle}} du fait de l'existence d'autres [[galaxie]]s.
Peu après, on découvre l'[[expansion de l'univers]], conséquence de la [[loi de Hubble]], établissant une relation entre la vitesse d'éloignement des autres [[galaxie]]s par rapport au [[système solaire]] et leur distance.
La [[cosmologie]] fait de grands progrès durant le {{XXe siècle}}, notamment avec la théorie du [[Big-bang]], largement supportée par l'astronomie et la physique, comme le [[rayonnement thermique cosmologique]] (ou rayonnement fossile), et les différentes théories de [[nucléosynthèse]] expliquant l'abondance des [[élément chimique|éléments chimiques]] et de leurs [[isotope]]s.
Dans les dernières décennies du {{XXe siècle}}, l'apparition des [[radiotélescope]]s, de la [[radioastronomie]], et des moyens de traitement [[informatique]], autorise de nouveaux types d'[[expérimentation]]s sur les [[corps céleste]]s éloignés, par analyse [[spectroscopie|spectroscopique]] des [[raie d'émission|raies d'émission]] émises par les [[atome]]s et leurs différents [[isotope]]s lors des [[saut quantique|sauts quantiques]], et transmis à travers l'[[espace (cosmologie)|espace]] par les [[onde électromagnétique|ondes électromagnétiques]].
== Disciplines de l'astronomie ==
À son début, durant l'antiquité, l'astronomie consiste principalement en '''l'[[astrométrie]]''', c'est-à-dire la mesure de la position dans le ciel des [[étoile]]s et des [[planète]]s.
Plus tard, des travaux de [[Johannes Kepler|Kepler]] et de [[Isaac Newton|Newton]] naît la '''[[mécanique céleste]]''' qui permet la prévision [[mathématiques|mathématique]] des mouvements des [[corps céleste]]s sous l'action de la [[gravitation]], en particulier les objets du [[système solaire]].
La plus grande partie du travail dans ces deux disciplines (l'astrométrie et la mécanique céleste), auparavant effectué à la main, est maintenant fortement automatisée grâce aux [[ordinateur]]s et aux [[Capteur de photoscope|capteurs CCD]], au point que maintenant elles sont rarement considérées comme des disciplines distinctes.
Dorénavant, le mouvement et la position des objets peuvent être rapidement connus, si bien que l'astronomie moderne est beaucoup plus concernée par l'observation et la compréhension de la nature physique des [[Objet céleste|objets célestes]].
Depuis le {{XXe siècle}}, l'astronomie professionnelle a tendance à se séparer en deux disciplines : [[astronomie d'observation]] et [[Astrophysique|astrophysique théorique]].
Bien que la plupart des astronomes utilisent les deux dans leurs recherches, du fait des différents talents nécessaires, les astronomes professionnels tendent à se spécialiser dans l'un ou l'autre de ces domaines.
L'astronomie d'observation est concernée principalement par l'acquisition de données, ce qui inclut la construction et la maintenance des instruments et le traitement des résultats.
L'astrophysique théorique est principalement concernée par la recherche des implications observationnelles de différents modèles, c'est-à-dire qu'elle cherche à comprendre et à prédire les phénomènes observés.
L''''[[astrophysique]]''' est la branche de l''''astronomie''' qui détermine les phénomènes [[physique]]s déduits par l'observation des astres. Actuellement, les astronomes ont tous une formation poussée en astrophysique et leurs observations sont presque toujours étudiées dans un contexte astrophysique. En revanche il existe un certain nombre de chercheurs et chercheuses qui étudient exclusivement l'[[astrophysique]]. Le travail des astrophysiciens est d'analyser des données d'observations astronomiques et d'en déduire des phénomènes [[physique]]s.
Les domaines d'études de l'astronomie sont aussi classés en deux autres catégories :
*Par [[#Disciplines par sujet|sujet]], généralement selon la région de l'espace (par exemple, l'astronomie galactique) ou le type de problème adressé (formation des étoiles, cosmologie)
*Par le [[#Disciplines par type d'observation|mode d'observation]], selon le type de particules détectées (lumière, neutrino) ou la longueur d'onde (radio, lumière visible, infrarouge).
=== Disciplines par sujet ===
====Astronomie solaire====
{{Loupe|Soleil}}
[[Image:Uvsun trace big.jpg|thumb|right|Une image de la [[photosphère]] du soleil en [[ultraviolet]]s prise par le télescope [[TRACE]].]]L'[[étoile]] la plus étudiée est le [[soleil]], une petite étoile typique de la [[séquence principale]] de [[type spectral]] G2 V et vieille d'environ 4,6 milliards d'années. Le soleil n'est pas considéré comme une [[étoile variable]], mais il subi des changements périodiques de son activité, ce qui peut être vu grâce aux [[taches solaires]]. Ce [[cycle solaire|cycle]] de fluctuation du nombre de taches dure 11 ans. Les taches solaires sont des régions plus froides que la normale qui sont associées à une [[magnétisme|activité magnétique]] intense<ref name="solar FAQ">{{Lien web | auteur = Johansson Sverker | date = 27/07/2007 | url=http://www.talkorigins.org/faqs/faq-solar.html | titre = The Solar FAQ | éditeur = Talk.Origins Archive | consulté le = 11/08/2006 }}</ref>.
La [[luminosité]] du soleil a régulièrement augmenté au cours de sa vie. Aujourd'hui, il est en effet 40% plus brillant qu'au moment ou il est devenu une étoile de la séquence principale. Le soleil a également subi des changements périodiques de luminosité ayant eu un impact significatif sur la [[Terre (planète)|Terre]]<ref name="Environmental issues : essential primary sources.">{{Lien web | auteur = Lerner & K. Lee Lerner, Brenda Wilmoth | date = 2006 | url=http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v3=1&DB=local&CMD=010a+2006000857&CNT=10+records+per+page | titre = Environmental issues : essential primary sources." | éditeur = Thomson Gale | consulté le = 11/09/2006 }}</ref>. Par exemple, on soupçonne le [[minimum de Maunder]] d'être la cause du [[petit âge glaciaire]] survenu durant le [[Moyen Age]]<ref name="future-sun">{{Lien web | auteur=Pogge, Richard W. | année=1997 | url=http://www-astronomy.mps.ohio-state.edu/~pogge/Lectures/vistas97.html | titre=The Once & Future Sun| série=[http://www-astronomy.mps.ohio-state.edu/Vistas/ New Vistas in Astronomy] | consulté le=2005-12-07}}</ref>.
Au centre du soleil se trouve le cœur . Un zone ou la [[température]] et la [[pression]] sont suffisant pour permettre la [[fusion nucléaire]]. Au dessus du noyau se trouve la zone de radiations, ou le [[plasma]] transporte les flux d'énergie au moyen de [[radiation]]s. La couche recouvrant la zone de radiations forme la zone de [[convection]] où l'énergie est conduite vers la photosphère grâce à la convection, autrement dit, les déplacements physiques du gaz. On croit que cette zone de convection est à l'origine de l'activité magnétique qui génère les taches<ref name="solar FAQ" />.
La surface extérieure du soleil est appelée la [[photosphère]]. Juste au dessus de cette couche se trouve une mince région appelée la [[chromosphère]]. Ensuite, nous avons la [[couronne solaire]].
Le [[vent solaire]], un flux de plasma constitué essentiellement de particules chargée, {{Guillemets|souffle}} constamment à partir du soleil jusqu'à l'[[héliopause]]. Le vent solaire interagit avec la [[magnétosphère]] terrestre de la Terre pour créer les [[ceinture de Van Allen|ceintures de Van Allen]]<ref>{{Lien web | auteur = D. P. Stern, M. Peredo | date = 28/09/2004 | url=http://www-istp.gsfc.nasa.gov/Education/Intro.html | titre = The Exploration of the Earth's Magnetosphere | éditeur = NASA | consulté le = 22/08/2006 }}</ref>. Les [[aurore polaire|aurores polaires]] sont également une conséquence de ce vent solaire.
====Planétologie====
{{Loupe|Planétologie}}
[[Image:Solar sys.jpg|thumb|Représentation du [[système solaire]] n'étant pas échelle.]]Ce domaine de l'astronomie s'intéresse à l'ensemble des [[planète]]s, des [[satellite naturel|lune]]s, des [[planète naine|planètes naines]], des [[comète]]s, des [[astéroïde]]s, et des autres corps orbitant autour du soleil ; ainsi qu'aux [[exoplanète]]s. Le [[système solaire]] a été relativement bien étudié, d'abord à l'aide de télescopes puis aux moyens de [[sonde spatiale|sonde]]s. Cela a fourni une bonne compréhension globale de la formation et de l'évolution de ce système planétaire, bien qu'un grand nombre de découvertes soient encore à accomplir<ref name="geology">{{cite book | author=J. F. Bell III, B. A. Campbell, M. S. Robinson | title=Remote Sensing for the Earth Sciences: Manual of Remote Sensing | publisher=John Wiley & Sons | edition = 3rd | year=2004 | url=http://marswatch.tn.cornell.edu/rsm.html | accessdate = 23/08/2006 }}</ref>.
Le système solaire est subdivisé en trois parties : les [[planètes internes]], la [[ceinture d'astéroïdes]] et les [[planètes externes]]. Les planètes internes sont toutes [[planète tellurique|telluriques]], il s'agit de [[Mercure (planète)|Mercure]], [[Vénus (planète)|Vénus]], la [[Terre (planète)|Terre ]], et [[Mars (planète)|Mars]]. Les planètes externes, des [[planète géante|géantes gazeuses]], sont [[Jupiter (planète)|Jupiter]], [[Saturne (planète)|Saturne]], [[Uranus (planète)|Uranus]] et [[Neptune (planète)|Neptune]]<ref name="planets">{{Lien web | auteur = E. Grayzeck, D. R. Williams | date = 11/05/2006 | url=http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/ | titre = Lunar and Planetary Science | éditeur = NASA | consulté le = 21/08/2006 }}</ref>. Derrière Neptune se trouve la [[ceinture de Kuiper]], et finalement, le [[nuage de Oort]], qui s'étend probablement sur une [[année-lumière]].
Les planètes ont été formées par un [[disque protoplanétaire]] qui entourait le soleil lorsqu'il venait de se former. Grâce à un processus combinant attraction gravitationnelle, collision, et accrétion, le disque forma des amalgames de matières qui allaient devenir, avec le temps, des [[protoplanète]]s. A ce moment là, la [[pression de radiation]] du vent solaire a expulsé la majorité de la matière qui ne s'était pas assemblée, et seules les planètes munies d'une masse suffisante purent retenir leur [[atmosphère (astronomie)|atmosphère]] gazeuse. Les planètes ont continué d'éjecter la matière restante durant une période d'intense bombardement météoritique, comme en témoigne les nombreux [[cratère d'impact|cratère]]s trouvés, entre autres, sur la Lune. Durant cette période, quelques protoplanètes ont pu entrer en collision, et selon l'[[Théia (planète)|hypothèse majeure]], c'est ainsi que la Lune fut formée<ref name="formation">{{Lien web | auteur = Roberge Aki | date = 05/05/1997 | url=http://www.dtm.ciw.edu/akir/Seminar/seminar.html | titre = Planetary Formation and Our Solar System | éditeur = Carnegie Institute of Washington—Department of Terrestrial Magnetism | consulté le = 2006-08-11 }}</ref>.
Une fois qu'une planète atteint une masse suffisante, les matériaux de différentes densités commencent à se séparer entre eux, c'est la [[différenciation planétaire]]. Ce processus peut former un noyau rocheux ou métallique, entouré par un manteau et une croûte. Le cœur peut inclure des régions solides et liquides, et dans certains cas, il peut générer son propre [[champ magnétique]], qui protège la planète et son atmosphère des attaques du vent solaire<ref>{{Lien web | auteur = Roberge Aki | date = 21/04/1998 | url=http://www.dtm.ciw.edu/akir/Seminar/internal.html | titre = The Planets After Formation | éditeur = Department of Terrestrial Magnetism | consulté le = 23/08/2006 }}</ref>.
====Astronomie stellaire====
{{Loupe|Étoile}}
[[Image:Ant Nebula.jpg|thumb|La [[nébuleuse planétaire]] de la [[Nébuleuse de la Fourmi|Fourmi]]. Les éjections de gaz de l'étoile centrale mourante montrent des lobes symétriques, à l'inverse des figures chaotiques des [[explosion]]s ordinaires.]]L'étude des [[étoile]]s et de l'[[évolution stellaire]] est fondamentale pour notre compréhension de l'univers. L'[[astrophysique]] des étoiles a été déterminée grâce à l'observation et à la compréhension théorique ainsi que par des simulations informatiques.
Une étoile se [[naissance des étoiles|forme]] dans des régions denses de poussières et de de gaz, connues sous le nom de [[nuage moléculaire géant|nuages moléculaires géants]]. Lorsqu'ils sont déstabilisés, les fragments peuvent s'effondrer sous l'influence de la [[gravité]] pour former une [[protoétoile]]. Une région suffisamment dense et chaude provoquera une [[fusion nucléaire]], créant ainsi une étoile de la [[séquence principale]]<ref name="sead">{{Lien web | url=http://observe.arc.nasa.gov/nasa/space/stellardeath/stellardeath_intro.html | titre = Stellar Evolution & Death | éditeur = NASA Observatorium | consulté le = 08/06/2006 }}</ref>.
Presque tous les éléments plus lourds que l'[[hydrogène]] et l'[[hélium]] ont été [[nucléosynthèse stellaire|créés]] dans le noyau des étoiles.
Les caractéristiques de l'étoile résultant dépendent d'abord de sa [[masse]] de départ. Plus l'étoile est massive, plus sa luminosité est importante et plus elle videra le stock d'hydrogène présent dans son noyau rapidement. Au fil du temps, cette réserve est entièrement convertie en hélium, et l'étoile commence alors à [[évolution des étoiles|évoluer]]. La fusion de l'hélium requiert une plus grande température dans le noyau, de cette façon, l'étoile s'agrandit et son noyau se densifie en même temps. Devenue une [[géante rouge]], notre étoile consume alors son hélium. Cette phase est relativement courte. Les étoiles très massive peuvent aussi subir une série de phases rétrécissantes, où la fusion se poursuit en élément de plus en plus lourds.
Le destin final de l'étoile dépend de sa masse: les étoiles qui sont plus de 8 fois plus massives que le soleil peuvent s'effondrer en [[supernova]]e ; alors que les étoiles plus légères forment des [[nébuleuse planétaire|nébuleuses planétaires]] et évoluent en [[naine blanche|naines blanches]]. Ce qui reste d'une très grosse étoile est une [[étoile à neutrons]], ou dans certains cas un [[trou noir]]<ref name="Cambridge atlas">{{cite book | editor=Jean Audouze, Guy Israel | title=The Cambridge Atlas of Astronomy | edition=3rd | publisher=Cambridge University Press | year=1994 | id=ISBN 0-521-43438-6 }}</ref>. Les [[étoile binaire|étoiles binaires]] proches peuvent suivre des chemins plus complexes dans leur évolution, comme un transfert de masses sur le compagnon d'une naines blanche pouvant causer une supernova. Les nébuleuses planétaires et les supernovae sont nécessaires à la distribution de [[métal|métaux]] dans le [[milieu interstellaire]] ; sans cela, toutes les nouvelles étoiles (leur système planétaire y compris) seraient uniquement formées à partir d'hydrogène et d'hélium.
====Astronomie galactique====
{{Loupe|Astronomie galactique}}
[[Image:Milky Way 2005.jpg|thumb|Vue d'artiste de notre [[Voie lactée]].]]Notre [[système solaire]] orbite au sein de la [[Voie lactée]], une [[galaxie spirale barrée]] qui est un membre important du [[Groupe local]]. C'est une masse tournante formée de gaz, d'étoiles et d'autres objets maintenus ensemble par une [[attraction gravitationnelle]] mutuelle. Étant donné que la Terre est située dans un [[galaxie spirale|bras]] extérieur poussiéreux, il y a une grande partie de la Voie lactée que l'on ne peut pas voir.
Au centre de la Voie lactée se trouve le noyau, un bulbe de forme étirée qui semble abriter un [[trou noir supermassif]] en son centre. Celui-ci est entouré de quatre bras spiraux majeur démarrant du noyau. C'est une région active de la galaxie qui contient beaucoup d'étoiles jeunes appartenant à la [[étoile de population II|population II]]. Le disque est entouré par un halo [[sphéroïde|sphéroïdal]] d'étoiles plus vieilles de [[étoile de population I|population I]], ainsi que par une concentration relativement dense d'[[amas globulaire]]s<ref>{{Lien web | auteur = Ott Thomas | date = 24/08/2006 | url=http://www.mpe.mpg.de/ir/GC/index.php | titre = The Galactic Centre | éditeur = Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik | consulté le = 2006-09-08 }}</ref><ref>{{cite journal | last = Faulkner | first = Danny R. | title=The Role Of Stellar Population Types In The Discussion Of Stellar Evolution | journal=CRS Quarterly | year=1993 | volume=30 | issue=1 | pages=174-180 | url=http://www.creationresearch.org/crsq/articles/30/30_1/StellarPop.html | accessdate=08/09/2006 }}</ref>.
Entre les étoiles se trouve le [[milieu interstellaire]], une région de matière éparpillée. Dans les régions les plus denses, des [[nuage moléculaire|nuages moléculaires]] formé principalement d'[[hydrogène]] moléculaire contribuent à la [[naissance des étoiles|formation de nouvelles étoiles]]. Cela commence avec des [[nébuleuse sombre|nébuleuses sombres]] qui se densifient puis s'effondrent (en un volume déterminé par la [[longueur de Jeans]]) pour former des [[protoétoile]]s compactes<ref>{{Lien web | auteur = Hanes Dave | date = 24/08/2006 | url=http://www.astro.queensu.ca/~hanes/p014/Notes/Topic_063.html | titre = Star Formation; The Interstellar Medium | éditeur = Queen's University | consulté le = 08/09/2006 }}</ref>.
Quand des étoiles plus massives apparaissent, elles transforment le nuage en une [[région HII]] de gaz et de [[plasma]] luminescent. Le [[vent stellaire]] et les explosions de [[supernova]]e servent finalement à disperser le nuage, laissant souvent derrière lui un ou plusieurs [[amas ouvert]]s. Ces amas se dispersent graduellement et les étoiles rejoignent la population de la Voie lactée.
Les études [[cinématique]]s de la matière présente dans la Voie lactée ont démontré qu'il y a plus de masse qu'il n'y parait. Un [[halo galactique|halo de matière noire]] semble dominer la masse, bien que la nature de cette [[matière noire]] reste indéterminée<ref>{{cite journal | author=Van den Bergh, Sidney | title=The Early History of Dark Matter | journal=Publications of the Astronomy Society of the Pacific | year=1999 | volume=111 | pages=657-660 | url=http://www.journals.uchicago.edu/PASP/journal/issues/v111n760/990017/990017.html }}</ref>.
====Astronomie extra-galactique====
{{Loupe|Astronomie extragalactique}}
[[Image:Grav.lens1.arp.750pix.jpg|thumb|Effet de [[lentille gravitationnelle]] produit par l'[[amas de galaxies]] (centre de l'image). Le champ gravitationnel de cet amas courbe la lumière émis par les objets plus lointains, et ceux-ci apparaissent déformés (objets bleus).]]L'étude des objets situés en dehors de notre galaxie est une branche de l'astronomie concernée par la [[formation des galaxies|formation et l'évolution des galaxies]] ; leur [[séquence de Hubble|morphologie et classification]] ; l'examen des [[galaxie active|galaxies actives]] ; ainsi que par les groupes et [[amas de galaxies]]. Ces derniers sont importants pour la compréhension des [[structures à grande échelle de l'univers]].
La plupart des galaxies sont organisées en formes distinctes, ce qui permet d'établir un schéma de classification. Elles sont communément divisées en [[galaxie spirale|galaxies spirales]], [[galaxie elliptique|elliptique]]s et [[galaxie irrégulière|irrégulière]]s<ref>{{Lien web | auteur = Keel Bill | date = 01/08/2006 | url=http://www.astr.ua.edu/keel/galaxies/classify.html | titre = Galaxy Classification | éditeur = University of Alabama | consulté le = 08/09/2006 }}</ref>.
Comme son nom l'indique, une [[galaxie elliptique]] à la forme d'une [[ellipse]]. Ses étoiles se déplacent sur une [[orbite]] choisie au hasard sans aucune direction préférée. Ces galaxies ne contiennent que peu ou pas de [[gaz interstellaire]], peu de régions de [[naissance des étoiles|formation d'étoile]]s, et généralement des étoiles âgées. On trouve généralement des étoiles dans les noyaux d'amas galactiques et peuvent se former à partir de la [[interaction de galaxies|fusion]] de plus grandes galaxies.
Une [[galaxie spirale]] est organisée comme un disque plat en rotation, avec généralement un [[bulbe galactique|bulbe]] proéminent ou une [[galaxie spirale barrée|barre]] en son centre, ainsi que des bras spiraux qui s'étendent vers l'extérieur. Ces bras sont des régions poussiéreuses de formations d'étoiles où les jeunes étoiles massives produisent une teinte bleue. Les galaxies spirales sont typiquement entourée d'un halo d'étoiles plus vieilles. La [[Voie lactée]] et la [[galaxie d'Andromède]] sont des galaxies spirales.
Les [[galaxie irrégulière|galaxies irrégulières]] sont chaotiques en apparence et ne sont ni spirales, ni elliptiques. Environ un quart des galaxies sont irrégulières. La forme si particulière peut être le résultat d'une interaction [[gravitation]]nelle.
Une [[galaxie active]] est une structure dont une partie significative de l'énergie qu'elle émet ne provient pas de ses étoiles, de son gaz ou de sa poussière. Ce type de galaxie est alimenté par une région compacte en son noyau, généralement grâce à un [[trou noir supermassif]], pense-t-on, qui émettrait des radiations grâce aux matériaux qu'il avale.
Une [[radiogalaxie]] est une galaxie active qui est vraiment très lumineuse dans le [[onde radio|domaine radio]] du [[spectre électromagnétique]] et qui produit de gigantesques [[jet (astrophysique)|lobes de gaz]]. Les galaxies actives émettant des radiations très énergétiques incluent les [[galaxie de Seyfert|galaxies de Seyfert]], les [[quasar]]s et les [[blazar]]s. Les quasars semblent être les objets les plus lumineux de l'[[univers observable|univers connu]]<ref>{{Lien web | url=http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/active_galaxies.html | titre = Active Galaxies and Quasars | éditeur = NASA | consulté le = 08/09/2006 }}</ref>.
Les grandes structures du cosmos sont représentées par des groupes et des [[amas de galaxies]]. Cette structure est organisée de manière hiérarchique, dont les plus grandes connues à ce jour sont les [[superamas]]. Le tout est agencé en filaments et en murs, laissant d'immenses régions vides entre eux<ref name="evolving universe">{{cite book | first=Michael | last=Zeilik | title=Astronomy: The Evolving Universe | edition=8th | publisher=Wiley | year=2002 | id=ISBN 0-521-80090-0 }}</ref>.
====Cosmologie====
{{Loupe|Cosmologie}}
[[Image:WMAP.jpg|thumb|Le [[fond diffus cosmologique]], cartographié par [[WMAP]].]]La [[cosmologie]] (du [[grec]] κοσμος, {{guillemets|monde, univers}} et λογος, {{guillemets|mot, étude}}) pourrait être considérée comme l'étude de l'[[univers]] comme étant un tout.
Les observations de la [[structures à grande échelle de l'univers|structure de l'univers à grande échelle]], une branche appelée [[cosmologie physique]], a donné une profonde connaissance de la formation et de l'évolution du cosmos. La théorie bien acceptée du [[Big bang]] est fondamentale à la cosmologie moderne qui dit que l'univers a commencé comme un simple point et qu'il s'est ensuite agrandi durant 13,7 milliards d'année jusqu'à son état actuel. Le concept du Big bang peut être retracé jusqu'à la découverte du [[fond diffus cosmologique]] en [[1965]].
Dans ce processus d'expansion, l'univers a connu plusieurs stades d'évolution. Dans les tous premiers temps, nos théories actuelles montrent une [[inflation cosmique]] extrêmement rapide, ce qui a homogénéisé les conditions de départ. Ensuite, la [[nucléosynthèse primordiale]] a produit les [[élément]]s de base de l'univers nouveau-né.
Lorsque les premiers [[atome]]s furent formés, l'espace devint transparent aux radiations, libérant ainsi de l'énergie, perçue aujourd'hui à travers le [[fond diffus cosmologique]]. L'[[expansion de l'univers]] connu alors un [[Age Sombre]] dû au manque de sources d'énergie stellaires<ref name="cosmology 101">{{Lien web | auteur = Hinshaw Gary | date = 13/07/2006 | url=http://map.gsfc.nasa.gov/m_uni.html | titre = Cosmology 101: The Study of the Universe | éditeur = NASA WMAP | consulté le = 10/08/2006 }}</ref>.
Une structure hiérarchique de la matière commença à se former à partir de variations minuscules de la densité de matière. La matière s'accumula alors dans les régions les plus denses, formant des nuages de [[gaz interstellaire]] et les toutes [[étoile de population III|premières étoiles]]. Ces étoiles massives déclenchèrent alors le processus du [[réionisation]] et semblent être à l'origine de la création de beaucoup d'éléments lourds du jeune univers.
L'[[attraction gravitationnelle]] a regroupé la matière en filaments, laissant ainsi d'immenses régions vides dans les lacunes. Graduellement, des organisation de gaz et de poussière ont émergé pour former les premières [[galaxie]]s primitives. Au fil du temps, celles-ci ont attiré plus de matière, et se sont souvent organisées en [[amas de galaxies]], puis en [[superamas]]<ref>{{Lien web | url=http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/gal_lss.html | titre = Galaxy Clusters and Large-Scale Structure | éditeur = University of Cambridge | consulté le = 08/09/2006 }}</ref>.
L'existence de la [[matière noire]] et de l'[[énergie sombre]] est fondamentale à la structure de l'univers. On pense maintenant qu'elles sont les composantes dominantes, formant 96 % de la densité de l'univers. Pour cette raison, beaucoup d'efforts sont déployés dans le but de découvrir la composition et la physique régissant ces éléments<ref>{{Lien web | auteur = Preuss Paul | url=http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/dark-energy.html | titre = Dark Energy Fills the Cosmos | éditeur = U.S. Department of Energy, Berkeley Lab | consulté le = 08/09/2006 }}</ref>.
=== Disciplines par type d'observation ===
{{Loupe|Astronomie d'observation}}
En astronomie, l'[[information]] provient principalement de la détection et de l'analyse de la [[lumière]] visible ou d'une autre [[onde électromagnétique]]<ref>{{Lien web | url=http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/emspectrum.html | titre = Electromagnetic Spectrum | éditeur = NASA | consulté le = 08/09/2006 }}</ref>. L'[[astronomie d'observation]] peut être divisée selon les régions observées du [[spectre électromagnétique]]. Certaines parties du spectre peuvent être observées depuis la surface de la [[Terre (planète)|Terre]], alors que d'autres sont seulement observables à de hautes altitudes voir dans l'espace. Des informations spécifiques sur ces sous-branches sont données ci-dessous.
====Radioastronomie====
[[Image:USA.NM.VeryLargeArray.02.jpg|thumb|Le [[Very Large Array]] est un exemple de [[radiotélescope]].]]La [[radioastronomie]] étudie les radiations d'une [[longueur d'onde]] supérieure au [[millimètre]]<ref name="cox2000">{{cite book
| author=A. N. Cox, editor
| title=Allen's Astrophysical Quantities
| year=2000
| publisher=Springer-Verlag
| location=New York
| id=ISBN 0-387-98746-0}}</ref>. La radioastronomie est différente des autres formes d'observations astronomique dans la mesure ou les [[onde radio|ondes radio]] sont traitées d'avantages comme des [[onde]]s plutôt que comme des [[photon]]s discrets. Il est plus facile de mesure l'[[amplitude]] et la [[phase]] des ondes radio que celles de longueurs d'ondes plus courtes<ref name="cox2000"/>.
Bien que certaines ondes radio soient produites par certains objets astronomiques sous forme d'[[incandescence|émissions thermiques]], la plupart des émissions radio que sont observées depuis la Terre sont vues sous forme de [[rayonnement synchrotron]], qui est produit lorsque les [[électron]]s oscillent autour de [[champ magnétique|champs magnétiques]]<ref name="cox2000"/>. En outre, un certain nombre de [[raie spectrale|raies spectrales]] produit par le [[gaz interstellaire]], notamment le [[raie à 21 centimètres|raie d'hydrogène à 21 cm]], sont observable dans le domaine radio<ref name="shu1982">{{cite book
| author = F. H. Shu
| title = The Physical Universe
| publisher = University Science Books
| date = 1982
| location = Mill Valley, California
| id = ISBN 0-935702-05-9}}</ref><ref name="cox2000"/>.
Un grande variété d'objets sont observables en ondes radio, ce qui inclut les [[supernova]]e, le [[gaz interstellaire]], les [[pulsar]]s et les [[galaxie active|noyaux galactiques actifs]]<ref name="shu1982"/><ref name="cox2000"/>.
====Astronomie infrarouge====
L'astronomie [[infrarouge]] s'occupe de la détection et de l'analyse du rayonnement infrarouge (longueurs d'onde plus longue de celle de la lumière [[rouge]]) . Excepté pour les longueurs d'ondes situées près de la [[lumière visible]], le rayonnement infrarouge est fortement absorbé par l'[[atmosphère (Terre)|atmosphère]] ; d'autre-part, celui-ci produit des émissions d'infrarouge significatives. Par conséquent, les [[Observatoire astronomique|observatoire]]s infrarouges doivent être situés sur des lieux très [[altitude|élevés]] et [[humidité|sec]], ou dans l'[[espace]].
L'astronomie infrarouge est particulièrement utile pour l'observation des régions galactique entourées de poussière, et pour les études des [[gaz]] moléculaires. Étant sollicitée dans le cadre de l'observation d'objets froids (moins de quelques centaines de [[Kelvin]]s) et est donc également utile à l'observation des atmosphères planétaires.
Parmi les observatoires à infrarouges, on peut citer les [[télescope spatial|télescopes spatiaux]] [[télescope spatial Spitzer|Spitzer]] et [[télescope spatial Herschel|Herschel]].
====Astronomie optique====
[[Image:Hubble 01.jpg|thumb|Délivré des contraintes atmosphériques, le [[télescope spatial Hubble]] a fourni des images exceptionnelles en [[lumière visible]] (entre autres).]]D'un point de vue [[histoire|historique]], l'astronomie optique, également appelée l'astronomie de la [[lumière visible]], est la plus ancienne forme d'astronomie<ref name="moore1997">{{cite book
| author=P. Moore
| title=Philip's Atlas of the Universe
| year=1997
| publisher=George Philis Limited
| location=Great Britain
| id=ISBN 0-540-07465-9}}</ref>. À l'origine, les images optiques étaient dessinées à la main. À la fin du {{XIXe siècle}} et durant une bonne partie du {{XXe siècle}}, les images furent faites en utilisant un équipement [[photographie|photographique]]. Les images modernes sont produites grâce à des détecteurs digitaux, particulièrement les [[Charge-Coupled Device|caméras CCD]]. Bien que la lumière visible s'étend elle-même approximativement 4000 [[Ångström|Å]] à 7000 Å (400 [[nanomètre|nm]] à 700 nm)<ref name="moore1997"/>, le même équipement peut être utilisé pour observer les [[ultraviolet]]s proches ainsi que le proche-infrarouge.
En réalité, l'atmosphère n'est pas tout à fait transparente à la lumière visible. En effet, les images obtenues sur Terre dans ces longueurs d'ondes souffrent de distortion dues aux [[turbulence]]s atmosphériques. C'est ce phénomène qui est responsable du scintillement des étoiles. Le [[pouvoir de résolution]] ainsi que la [[magnitude apparente|magnitude]] limite théoriques d'un télescope terrestre sont donc diminués à cause de ces mêmes perturbations. Pour remédier à ce problème, il est donc nécessaire de quitter l'atmosphère terrestre. Une autre solution, l'[[optique adaptative]], permet également de réduire la perte de qualité de l'image.
====Astronomie à ultraviolets====
L'astronomie en [[ultraviolet]]s fait référence aux observations aux longueurs d'ondes correspondant à l'ultraviolet, c'est-à-dire entre ~ 100 et 3200 Å (10 à 320 nm)<ref name="cox2000"/>. La lumière de ces longueurs est absorbée par l'atmosphère de la terre, les observations de ces longueurs d'ondes se font donc depuis la haute atmosphère ou depuis l'espace. L'astronomie à ultraviolets est plus indiquée pour l'observation du rayonnement thermique et des [[raie spectrale|raies spectrales]] des [[géante bleue|étoiles bleues chaudes]] ([[association OB|étoiles OB]]) qui sont très lumineuses dans ce domaine. Cela comprend les étoiles bleues des autres galaxies, qui ont été les cibles de plusieurs études sur le sujet. D'autre objets sont aussi couramment observés en [[Ultraviolet|UV]], comme les [[nébuleuse planétaire|nébuleuses planétaires]], les [[rémanent de supernova|rémanents de supernovae]] ou les [[galaxie active|noyaux galactiques actifs]]<ref name="cox2000"/>. Cependant, la lumière ultraviolette est facilement absorbée par la [[poussière interstellaire]], les mesures ont donc besoin d'être corrigée de l'extinction<ref name="cox2000"/>.
====Astronomie des rayons X====
[[Image:Chandra X-ray Observatory.jpg|thumb|Le [[télescope spatial]] à [[rayon X|rayons X]] [[Chandra (satellite)|Chandra]] a profondément transformé notre connaissance de l'univers.]]L'[[astronomie des rayons X]] consiste en l'étude des objets astronomiques à des longueurs d'ondes correspondant aux [[rayon X|rayons X]], autrement dit allant d'environ 0,1 à 100 Å (0,01 à 100 nm). Typiquement, les objets émettent des rayons X comme des [[rayonnement synchrotron|émissions synchrotron]] (produit par des [[électron]]s oscillant autour des lignes d'un [[champ magnétique]]), des émissions thermiques provenant de gaz fins (appelé [[rayonnement continu de freinage]]) qui est au dessus de 10<sup>7</sup> [[kelvin]]s, ainsi que des émissions thermiques de gaz épais (appelé [[rayonnement du corps noir]]) dont la température est supérieure à 10<sup>7</sup> kelvins<ref name="cox2000"/>. Puisque les rayons X sont absorbés par l'atmosphère de la terre, toute observation en rayons X doit être effectuée par des ballons de haute altitude, par des [[fusée]]s, ou par un engin spatial. Parmi les sources de rayons X notable, nous pouvons citer les [[binaire X|binaires X]], les [[pulsar]]s, les [[rémanent de supernova|rémanents de supernovae]], les [[galaxie elliptique|galaxies elliptiques]] ou [[galaxie active|active]]s, et les [[amas de galaxies]]<ref name="cox2000"/>.
====Astronomie des rayons gamma====
L'[[astronomie gamma|astronomie des rayons gamma]] concerne les plus petites longueurs d'ondes du [[spectre électromagnétique]]. Les [[rayons gamma]] peuvent être directement observées par des [[satellite artificiel|satellite]]s tels que le [[Compton Gamma-Ray Observatory]].
La majorité des rayons gamma proviennent en réalité des [[sursaut gamma|sursauts gamma]], des objets qui produisent un rayonnement gamma intense pour une durée variant de quelques millisecondes à quelques milliers de secondes. Seulement 10 % des sources de rayons gamma sont permanentes. Parmi ces émetteurs stables de rayons gamma, on retrouve les [[pulsar]]s, les [[étoile à neutrons|étoiles à neutrons]], et les [[trou noir|trous noirs]], au même titre que les [[galaxie active|galaxies actives]]<ref name="cox2000"/>.
==Sciences interdisciplinaires==
L'astronomie et l'astrophysique ont développé d'importants liens avec d'autres champs d'études scientifiques, à savoir :
*L'[[astrobiologie]] étudie l'apparition et l'évolution des [[biologie|systèmes biologiques]] présents dans l'[[univers]].
*L'[[archéoastronomie]] étudie les astronomies anciennes et traditionnelles dans leurs contextes [[culture]]ls, en utilisant des preuves [[archéologie|archéologique]]s et [[anthropologie|anthropologique]]s.
*L'[[astrochimie]] étudie les substances [[chimie|chimique]]s trouvées dans l'espace, généralement dans les [[nuage moléculaire|nuages moléculaires]], ainsi que leur formation, leurs interactions, et leur destruction. Cette discipline fait le lien entre astronomie et chimie.
*la [[cosmochimie]] étudie les substances chimiques trouvées dans le [[système solaire]], y compris l'origine des éléments ainsi que les variations dans les rapports [[isotope|isotopique]]s.
==Astronomie amateur==
{{Loupe|Astronomie amateur}}
[[Image:Dobson class.jpg|thumb|Un [[télescope de Dobson]] d'amateur.]]Les astronomes amateurs observent une variété d'objets célestes, au moyen d'un équipement qu'ils [[construction du télescope d'amateur|construisent parfois eux-mêmes]]. Les cibles les plus communes pour un astronome amateur sont la [[Lune]], les [[planète]]s, les [[étoile]]s, les [[comète]]s, les [[étoile filante|essaims météoritiques]], ainsi que d'autre objets du [[ciel profond]], tels que les [[amas stellaire]]s, les [[galaxie]]s et les [[nébuleuse]]s. Une branche de l'astronomie amateur est l'[[astrophotographie]] amateur, consistant à photographier le ciel nocturne. Une partie des amateurs aiment se spécialiser dans l'observation d'un type d'objet particulier<ref>{{lien web | url=http://www.amsmeteors.org/ | titre = The Americal Meteor Society | consulté le = 2006-08-24 }}</ref><ref>{{lien web | auteur=Jerry Lodriguss | url=http://www.astropix.com/ | titre = Catching the Light: Astrophotography | consulté le = 2006-08-24 }}</ref>.
La plupart des amateurs observent le ciel au longueurs d'ondes visibles, mais une minorité travaille avec des rayonnements hors du spectre visible. Cela comprend l'utilisation de filtres infrarouges sur des télescopes conventionnels, ou l'utilisation de radiotélescopes. Le pionnier de la radioastronomie amateur était [[Karl Jansky]] qui a commencer à observer le ciel en ondes radio dans les [[années 1930]]. Un certain nombre d'amateurs utilisent soit des télescopes fabriqués de leur mains, soit des télescopes qui ont été construits à l'origine pour la recherche astronomique mais qui leur sont maintenant ouverts (par exemple le [[One-Mile Telescope]])<ref>{{lien web | auteur=F. Ghigo | date = 2006-02-07 | url=http://www.nrao.edu/whatisra/hist_jansky.shtml | titre = Karl Jansky and the Discovery of Cosmic Radio Waves | éditeur = National Radio Astronomy Observatory | consulté le = 2006-08-24 }}</ref><ref>{{lien web | url=http://www.users.globalnet.co.uk/~arcus/cara/ | titre = Cambridge Amateur Radio Astronomers | consulté le = 2006-08-24 }}</ref>.
Une certaine frange de l'astronomie amateur continue de faire progresser l'astronomie. En fait, il s'agit de l'une des seules sciences où les amateurs peuvent contribuer de manière significative. Ceux-ci peuvent effectuer les calculs d'occultation qui servent à préciser les orbites des planètes mineures. Ils peuvent aussi découvrir des comètes, effectuer des observations régulières d'étoiles doubles ou multiples. Les avancées en technologie numérique ont permis aux amateurs de faire des progrès impressionnants dans le domaine de l'astrophotographie<ref>{{lien web | url=http://www.lunar-occultations.com/iota/iotandx.htm | titre = The International Occultation Timing Association | consulté le = 2006-08-24 }}</ref><ref>{{lien web | url=http://cfa-www.harvard.edu/ep/comet/comet6.html | titre = Edgar Wilson Award | éditeur = Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics | consulté le = 2006-08-24 }}</ref><ref>{{lien web | url=http://www.aavso.org/ | titre = American Association of Variable Star Observers | éditeur = AAVSO | consulté le = 2006-08-24 }}</ref>.
== Notes et références ==
{{Traduction/Référence|en|Astronomy}}
{{colonnes|taille = 35|<references />}}
== Voir aussi ==
{{Autres projets|
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=== Liens internes ===
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** [[Astronomie amateur]]
** [[:catégorie:astronome|Astronomes célèbres]]
** [[Conquête de l'espace]]
** [[Cosmologie]]
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** [[Wikipédia:liste des articles d'astronomie|Liste des articles d'astronomie]]
** [[Symboles astronomiques]]
** [[Union astronomique internationale]]
* '''Chronologies en astronomie'''
** [[chronologie de l'astronomie du système solaire|Astronomie du système solaire]]
** [[Chronologie des satellites artificiels et sondes spatiales|Satellites artificiels et sondes spatiales]]
** [[Chronologie des satellites naturels|Satellites naturels]]
** [[Chronologie des télescopes, observatoires et la technologie d'observation|Télescopes, observatoires et la technologie d'observation]]
* '''Ordres de grandeur'''
** [[Ordre de grandeur (longueur)#Taille interstellaire|Ordres de grandeur des distances dans l'univers]]
** [[Table des constantes astrophysiques]]
* '''Instruments et techniques astronomiques'''
** [[Astrophotographie]]
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** [[Lunette astronomique]]
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** [[Radioastronomie]]
** [[Radiotélescope]]
** [[Télescope]]
** [[Very Large Telescope]] le très grand télescope européen : VLT
=== Liens externes ===
* Administrations
** {{fr}} [http://www.esa.int/esaCP/France.html Site officiel] de l'[[Agence spatiale européenne]] ESA
** {{en}} [http://www.eso.org/ Site officiel] de l'[[Observatoire européen austral]] ESO
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** {{fr}} [http://www-obs.univ-lyon1.fr/ Site officiel] du [[Centre de recherche astrophysique de Lyon]]
** {{fr}} [http://www.graal.univ-montp2.fr/ Site officiel] du [[Groupe de Recherches en Astronomie et Astrophysique du Languedoc]]
** {{fr}} [http://www.imcce.fr/ Site officiel] de l'[[Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides]]
** {{fr}} [http://www.iap.fr/ Site officiel] de l'[[Institut d'astrophysique de Paris]]
** {{fr}} [http://www.univ-lille1.fr/lal/ Site officiel] du [[laboratoire d'astronomie de Lille]]
** {{fr}} [http://www.obs-nice.fr/ Site officiel] du [[laboratoire d'AstrOphysique de Grenoble]]
** {{fr}} [http://www.obs-besancon.fr/ Site officiel] de l'[[Observatoire de Besançon]]
** {{fr}} [http://www.obs.u-bordeaux1.fr/ Site officiel] de l'[[Observatoire de Bordeaux]]
** {{fr}} [http://www.obs-nice.fr/ Site officiel] de l'[[Observatoire de la Côte d'Azur]]
** {{fr}} [http://www.oamp.fr/ Site officiel] de l'[[Observatoire de Marseille|Observatoire astronomique de Marseille Provence]]
** {{fr}} [http://www.obspm.fr/ Site officiel] de l'[[Observatoire de Paris]]
** {{fr}} [http://www.saptoulouse.net/ Site officiel] de l'[[Observatoire de Toulouse]]
* Sociétés savantes et associations d'amateurs d'envergure nationale
** {{fr}} [http://www.afanet.fr/ AFA] : [[Association française d'astronomie]]
** {{fr}} [http://www.saf-lastronomie.com/ SAF] : [[Société astronomique de France]]
** {{fr}} [http://www.sf2a.asso.fr/ SF2A] : Société française d'astronomie et d'astrophysique
* Portails
** {{fr}} {{dmoz|astronomie|http://www.dmoz.org/World/Fran%c3%a7ais/Sciences/Astronomie/}}
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