Annexes
323
➤ Toutes les planètes ont un mouvement plan. Le plan de leur trajectoire s’appelle
l’écliptique.
➤ La position d’une étoile (ou d’une planète) est repérée dans le référentiel équatorial
par son ascension droite (angle que fait le méridien de l’étoile avec le point vernal)
et sa hauteur.
➤ À cause de la rotation de la Terre sur elle-même le repérage de la position d’un astre
nécessite la connaissance du temps sidéral (TSL). L’angle horaire sous lequel on observe une étoile d’un méridien d’observation est donné par la différence du temps
sidéral local et de l’ascension soit AH = TSL − AD.
➤ L’altitude d’un astre, quand il culmine à son zénith, dépend de la latitude du point
d’observation. Si sa déclinaison est d, son altitude dans un lieu de latitude l est donné
par a = 90 − (l − d).
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➤ Toutes les planètes ont un mouvement plan. Le plan de leur trajectoire s’appelle
l’écliptique.
➤ La position d’une étoile (ou d’une planète) est repérée dans le référentiel équatorial
par son ascension droite (angle que fait le méridien de l’étoile avec le point vernal)
et sa hauteur.
➤ À cause de la rotation de la Terre sur elle-même le repérage de la position d’un astre
nécessite la connaissance du temps sidéral (TSL). L’angle horaire sous lequel on observe une étoile d’un méridien d’observation est donné par la différence du temps
sidéral local et de l’ascension soit AH = TSL − AD.
➤ L’altitude d’un astre, quand il culmine à son zénith, dépend de la latitude du point
d’observation. Si sa déclinaison est d, son altitude dans un lieu de latitude l est donné
par a = 90 − (l − d).
