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Nom Définition Lien
Lacunes de Kirkwood Les lacunes de Kirkwood, nommées d'après Daniel Kirkwood, le physicien qui les a découvertes en 1866, sont des lacunes qui apparaissent dans les graphiques où les astéroïdes de la ceinture principale sont classés selon leur période orbitale (ou de façon équivalente leur demi-grand axe). L'histogramme qui en résulte montre clairement que leur distribution n'est pas aléatoire, mais en dents de scie.

La distribution met également en évidence différentes pointes. Ces pointes et ces lacunes correspondent aux périodes qui sont des diviseurs simples de la période orbitale de Jupiter. Ainsi, par exemple, il y a très peu d'astéroïdes qui ont un demi-grand axe de 2,5 ua, et une période de 4 ans, qui correspond au tiers de la période orbitale de Jupiter.

Daniel Kirkwood pensait que ces lacunes étaient causées par des résonances orbitales, c'est-à-dire des perturbations gravitationnelles de Jupiter. En d'autres termes, si un astéroïde orbitait trois fois autour du Soleil dans le même temps que Jupiter couvrait une seule orbite, cet astéroïde serait éjecté de son orbite. Ce phénomène va ainsi désorbiter tout astéroïde se trouvant près d'une lacune, sa trajectoire pouvant alors le faire entrer en collision avec un autre objet du Système solaire.
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Laniakea Découvert le 3 septembre 2014, Laniakea est le superamas de galaxies, le continent cosmique auquel appartient la Voie lactée. Laniakea comporte quelques 100 000 galaxies semblables à la nôtre et un million de plus petites liées par la gravitation. Au centre de Laniakea se trouve le Grand Attracteur, une region à l'influence gravitationelle si forte qu'elle intrique des astronomes. Laniakea signifie "horizon céleste immense" en hawaïen car sa découverte a été réalisée en partie grâce à l'observatoire du Mont Mauna Kea à Hawaï.
Lentille
de Barlow
Une lentille de Barlow (du nom de son inventeur Peter Barlow) est une lentille divergente permettant de multiplier artificiellement la distance focale d'un instrument. Cette augmentation se fait cependant au prix d'une certaine perte de la qualité de l'image, dans la mesure où l'on ajoute une lentille au système. Cette dégradation se situe au niveau d'une perte de la luminosité (de l'ordre de 0,4 %, cependant, avec un traitement anti-reflets moderne), et de l'aberration chromatique introduite par une lentille simple. Cependant, les lentilles de Barlow modernes sont aujourd'hui constituées de deux lentilles (lentille de Barlow achromatique), voire trois (lentille de Barlow apochromatique), ce qui permet de réduire ce dernier défaut. Certains multiplicateurs de focale dérivés de la lentille de Barlow comportent quatre lentilles. Elle est utilisée dans certains télescopes à grossissements variables pour permettre un grossissement plus important. Lien
Lentille
convergente.
Une lentille convergente dévie les rayons lumineux de façon à ce qu’ils s’approchent les uns des autres.
Schéma d'une lentille convergente.
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Lentille
divergente
Une lentille divergente dévie les rayons lumineux de façon à ce qu’ils s’éloignent les uns des autres.
Schéma d'une lentille divergente.
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Lunaison La lunaison est l'intervalle de temps séparant deux nouvelles lunes et dont la durée moyenne est de 29 jours 12 heures 44 minutes et 2,8 secondes.
La Lune tourne autour de la Terre en un peu plus de 27 jours (27 j 7 h 43 min 11,5 s), mais pendant cette révolution, la Terre avance d'environ 1/12e de tour sur son orbite autour du Soleil. Or comme la révolution de la Terre et de la Lune sont dans le même sens, cela se traduit par le fait que pour revenir à une même phase, la Lune doit faire sa révolution (27 j, et donc même position relativement à la Terre) plus 2 jours. Ce qui en fait 29 (29 j 12 h 44 min 2,8 s, et donc même position relativement à l'axe Terre-Soleil).
La durée de lunaison indiquée ci-dessus est une moyenne. La durée des lunaisons varie en effet au cours d'une année (de l'ordre de ±6 h) et même d'une année à l'autre.
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Lunette astronomique Une lunette astronomique est un instrument d'optique composé de lentilles et permettant d'augmenter la luminosité et la taille apparente des objets du ciel lors de leur observation. Développée dans les Pays-Bas, à partir de la fin du xvie siècle, la lunette astronomique est utilisée depuis son utilisation par Gallillée, en 1609, pour faire des observations systématiques du ciel. Lien
Lunette astronomique
apochromatique
Une lunette apochromatique réduite de façon significative les abérations chromatiqies en raison de l'utilisation d'un verre ED "Extra Low Dispersion" et de l'utilisation de plusieurs éléments d'optique. Elles sont surtout utilisées en astrophographie, souvent alors équipées alors d'un correcteur pour garder les étoiles bien rondes sur les bords de l'image. Lien

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