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L’uchronie prend comme point de départ une situation historique existante et en modifie l’issue pour ensuite imaginer les différentes conséquences possibles.
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Non, hélas. Aucune mission automatique n'est prévue avant un très long bail pour étudier Uranus ou Neptune. Il faut dire que ces planètes sont très lointaines, qu'elles ne sont pas une priorité scientifique (contrairement à Mars par exemple), et que les budgets des agences spatiales se réduisent comme peau de chagrin. Alors, fans d'Uranus et de Neptune, il va vous falloir être très, très... très patients.
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Pluton est tellement éloignée du Soleil, et tellement petite, qu'il est très difficile de l'observer depuis la Terre avec un instrument d'amateur. Cependant, avec une magnitude apparente maximale de 14, on peut tout de même l'observer tel un petit point assez pâle. Ou bien, on peut suivre son déplacement en effectuant plusieurs photographies espacées de quelques jours. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle fut découverte.
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La sonde Akatsuki (aube en japonais), est enfin parvenue à se mettre en orbite autour de Vénus après une première tentative ratée et une errance de 5 ans. Son objectif principal est de comprendre la "super-rotation" des nuages de la planète.
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La toponymie des cratères de Mercure est basée sur des noms d'artistes (musiciens, peintres ou auteurs).
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Karl Guthe Jansky, (1905-1950), est un physicien et ingénieur radio américain. En 1932, il découvrit que notre Galaxie émettait des ondes radio, marquant ainsi la naissance de la radioastronomie. En son honneur, l'unité employée par les radioastronomes pour l'intensité (la densité de flux) des sources radio est le Jansky ; de symbole Jy.
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La surface martienne est riche en fer. Son atmosphère est essentiellement composée de CO2. Au fil du temps, l'oxygène du CO2 est venu oxyder le fer de la surface pour en faire de l'oxyde de fer. On peut donc dire que Mars est tout simplement rouillée.
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Uranus possède un champ magnétique dont l'intensité est comparable à celui de la Terre.
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La relation (ou loi) de Tully-Fisher est une relation empirique établie entre la luminosité intrinsèque d'une galaxie spirale (proportionnelle à sa masse stellaire) et l'amplitude de sa courbe de rotation. Elle permet de déterminer la distance à laquelle se trouve une galaxie.
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La durée de la révolution d'Uranus est de 30 685,4 jours, soit environ 84 ans.
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