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Observations de la Nature et du Ciel             ,            spectroscopie, astrophotographies, ...
16 juin 2011

Eclipse de lune du mercredi 16 juin 2011

Que de suspense par cette météo aléatoire, mais finalement nous avons pu voir cette éclispe de lune !

Les conditions n'étaient pas des plus simples.

Un amateur non gougnafier aurait été la veille sur le lieu de l'observation, afin de prendre les repères au sol, pour que le lendemain le telescope soit 'presque' parfaitement aligné (sur la polaire et avec les d'étoiles)... brefs !

Donc conditions, pas faciles pour faire des photos ; la monture n'étant pas alignée/calibrée il fallait recadrer constament l'image dans le viseur, puis la mise au point était assez difficiles ;  objet à l'horizon et éclipsé !

Le club d'astronomie 'Les Céphéïdes'

15_06_2011_020_copie

Premiere image, au bout de l'horizon parmis les nuages qui l'éclipse !

15_06_2011_023___22h44_copie

une des premières photos au raz de l'horizon ; entre les nuages.

15_06_2011_040_copie_compress_e

Comme pour la précedente syzygie du 4 janvier 2011, un objet passe devant la lune : 22h56.

15_06_2011_041_A___22h56

15_06_2011_046___22h57_copie

15_06_2011_052___22h58_copie

15_06_2011_057___22h59_copie

15_06_2011_062____23h02_copie

15_06_2011_063___23h02_copie

15_06_2011_068___23h05_copie

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parmis les nuages !

15_06_2011_147___23h23_copie

15_06_2011_235___23h27_copie

15_06_2011_241___23h28_copie

15_06_2011_252___23h30_copie

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15_06_2011_315_00h06_copie

 

- Pourquoi la couleur de la lune rougit ?

 


Les effets lumineux de l'atmosphère terrestre

L'atténuation atmosphérique

Comme nous venons de le voir, en raison de la réfraction et des distances Terre-Lune, la Lune éclipsée reçoit toujours des rayons lumineux réfractés par l'atmosphère terrestre.

La réfraction est également la cause d'un phénomène d'atténuation, dans la figure ci-dessous, considérons un rayon lumineux élémentaire, d'angle d τ, issue du point S du disque solaire considéré plan (1). Ce rayon, suite à la réfraction atmosphérique, va illuminer la surface dS' située dans le plan de la Lune (2). En absence de réfraction il illuminerait la surface dS. Dans les deux cas le flux de lumière qui illumine ces deux surfaces est le même, les surfaces n'étant pas égales, la surface dS', supérieure à dS est moins éclairée.

luneattenuation

 

L'atténuation est donnée par le rapport des surfaces dS/dS' = Φ-1

Le terme Φ peut s'écrire sous la forme suivante : Phi=(i/Psi)*(1-r*(d*omega/d*h_0)*(1/(pi_s+pi_L)))

Cette formule comporte deux facteurs qui agissent en sens inverse, le premier diminue la surface éclairée (ds) et le deuxième élargit la surface éclairée (dS'), la combinaison des deux crée l'atténuation par réfraction. Pour imager notre propos considérons la figure suivante dans laquelle un rayon cylindrique de largeur dS est réfracté suivant une surface (ds) plus petite si on considère que la réfraction ne varie pas avec l'altitude (premier terme de la formule) et qui est réfracté suivant dS' si on considère que la réfraction décroît avec l'altitude (deuxième terme de la formule). Le premier terme fait donc bien croître l'illumination et le second la fait décroître.

luneattenuationbis

Si l'on exprime les variations de Φ en fonction de l'altitude h dans l'atmosphère, on s'aperçoit que c'est dans la haute atmosphère (troposphère) que l'atténuation est la plus appréciable malgré la faible valeur de la réfraction. Elle décroît ensuite jusqu'à la valeur un, pour une altitude h d'environ 2km, puis le phénomène s'amplifie et pour la valeur i=0 il y a focalisation. De plus on peut dire que l'atténuation par la réfraction est pratiquement neutre et que l'ombre est approximativement grise.

L'absorption atmosphérique

L'absorption atmosphérique est produite par la diffusion de la lumière par les molécules et les aérosols de l'air. L'absorption atmosphérique est très sensible à la longueur d'onde (c'est une loi en 1/λ 4). La lumière bleue est donc plus absorbée que la lumière rouge, cette absorption croît avec la largeur de la couche atmosphérique traversée, ce qui explique le rougeoiement du ciel au coucher du Soleil. Dans le cas des éclipses de Lune ce sont les rayons passant à faible altitude qui traversent la plus grande largeur d'atmosphère, ce sont donc ces rayons qui ont un maximum de lumière bleue absorbée et qui sont donc les plus rouges. Comme ce sont aussi ces rayons qui sont les plus réfractés, le centre de l'ombre aura un aspect rougeâtre.

Le degré d'absorption dépend également des conditions météorologiques, donc la luminosité de la partie centrale de l'ombre est très sensible aux conditions météorologiques régnant dans les couches atmosphériques traversées.

L'intensité lumineuse au centre du cône dépend également de la distance à laquelle se trouve la Lune, et les éclipses totales proches du périgée sont toujours plus sombres que les éclipses totales proches de l'apogée.

eclipseluneatmosphere

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Commentaires
L
bien apprécié votre blog. Il faudra néanmoins m'initier à la photo car j'ai des zones d'ombres épaisses.Les quelques notes sur la Lune de votre frère : sympa. Je vais imprimer l'explication mathématique que vous donnez sur le rougeoiment de la lune pour occuper mes nuits sans sommeil.<br /> LYDIA
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