<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Noyau | Dr. Goulu</title><link>https://drgoulu.com/tag/noyau/</link><atom:link href="https://drgoulu.com/tag/noyau/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Noyau</description><generator>HugoBlox Kit (https://hugoblox.com)</generator><language>fr-FR</language><lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2024 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://drgoulu.com/media/icon_hu_2dc8a7743be9bda7.png</url><title>Noyau</title><link>https://drgoulu.com/tag/noyau/</link></image><item><title>Est ce que le soleil a un noyau d'éléments lourds ?</title><link>https://drgoulu.com/2024/08/29/est-ce-que-le-soleil-a-un-noyau-d-elements-lourds/</link><pubDate>Thu, 29 Aug 2024 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2024/08/29/est-ce-que-le-soleil-a-un-noyau-d-elements-lourds/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Non. Ils sont dissous dans le plasma, remué par des courants de convection qui les ramènent jusqu&amp;rsquo;en surface car on les détecte dans le spectre des étoiles.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le calcul montre qu&amp;rsquo;il y en a un peu plus dans les couches profondes, mais toujours en quantités très faibles par rapport à l&amp;rsquo;hydrogène.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le Soleil n&amp;rsquo;est composé qu&amp;rsquo;à 0.2% d&amp;rsquo;autre chose que d&amp;rsquo;hydrogène (92%) ou d&amp;rsquo;hélium (7.8%). Dans les étoiles connues à forte
, cette proportion augmente à 2% seulement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Si l’on forait la Terre de bout en bout en passant par le centre, que se passerait-il ?</title><link>https://drgoulu.com/2020/12/24/si-lon-forait-la-terre-de-bout-en-bout-en-passant-par-le-centre-que-se-passerait-il/</link><pubDate>Thu, 24 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2020/12/24/si-lon-forait-la-terre-de-bout-en-bout-en-passant-par-le-centre-que-se-passerait-il/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si on exclut tous les problèmes bassement matériels abordés dans les autres réponses et qu&amp;rsquo;on fait un trou entre les pôles pour ne pas être embêté par la rotation de la Terre et qu&amp;rsquo;on fait le vide dans le trou pour ne pas être freiné, alors il se passe ceci :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Au début on accelère à g=9.81 m/s2, mais l&amp;rsquo;accélération diminue progressivement. On passe le centre de la Terre à environ 20'000 km/h puis on décélère de plus en plus fort et on ressort à l&amp;rsquo;autre pôle 42 minutes plus tard.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce qui est surprenant, c&amp;rsquo;est que&lt;/p&gt;
&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;le calcul ne dépend pas de g ni du rayon de la sphère, ni même de sa masse, mais seulement de sa densité. On traverserait en à peu près 42 minutes aussi n&amp;rsquo;importe quel astre rocheux comme la Lune par exemple. (42 est décidément une constante universelle…)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ce temps correspond exactement à celui que mettrait un satellite en orbite juste au niveau du sol pour rejoindre les deux extrémités. Petite vérification avec l&amp;rsquo;ISS en orbite basse juste au dessus du sol : elle met 90 minutes à faire un tour, 45 minutes pour le demi tour : bingo!&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>