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 Mouvement, Le Mouvement et Signe de Cardarelli.

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yanis la chouette



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MessageSujet: Mouvement, Le Mouvement et Signe de Cardarelli.   Jeu 9 Aoû à 3:47

Le signe de Cardarelli est une pulsation anormale de la trachée, décrit par le médecin et professeur Antonio Cardarelli1, qu'on peut retrouver chez les patients ayant une dilatation ou un anévrisme de l'arc aortique2. Le signe de Cardarelli peut être ressenti en faisant pression sur le cartilage thyroïde et en le déplaçant à la gauche du patient. Cela augmente le contact entre la bronche et l'aorte et permet de sentir l'aorte en surface, pour détecter un anévrisme3.
Notes et références

http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-cardarelli_%28Dizionario-Biografico%29/ [archive]
↑ Cardarelli, A: Movimento medico-chirurgico, volume 11, Napoli, 1878.
↑ G.Fradà & G.Fradà - Semeiotica Medica nell' adulto e nell' anziano. Piccin

Un mouvement, dans le domaine de la mécanique (physique), est le déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace nommé référentiel et à un moment déterminé. Le mouvement est plus spécifiquement l'objet de la cinématique et de la dynamique.

On caractérise un mouvement par sa trajectoire et l'évolution de sa vitesse par exemple :

le mouvement circulaire uniforme : mouvement d'un point ou de tous les points matériel qui décrit un cercle avec une vitesse constante.

Sommaire

1 Mouvement absolu et relatif
2 Les trajectoires de base
2.1 D'autres trajectoires
3 vitesse du mouvement
4 Mouvements en géométrie
5 Source
6 Voir aussi

Mouvement absolu et relatif

En physique Newtonienne, on distingue :

le mouvement absolu : mouvement d'un corps considéré par rapport au référentiel absolu qui est « fixe ».
le mouvement relatif : mouvement d'un corps considéré par rapport à un autre référentiel quelconque (qui n'est pas une simple translation du référentiel absolu), qui n'est pas « fixe ».

Toutefois cette distinction n'est plus valable, principalement depuis qu'Henri Poincaré a souligné l'inutilité de cette notion de référentiel absolu (dans son livre La Science et l'Hypothèse) et surtout depuis qu'Einstein a mis en valeur le principe de relativité.
Les trajectoires de base

la trajectoire dépend du référentiel choisi

le mouvement rectiligne : la trajectoire est une droite
le mouvement de rotation ou circulaire la trajectoire est un arc de cercle ou un cercle
le mouvement curviligne : la trajectoire est quelconque

D'autres trajectoires

le mouvement vibratoire : mouvement d'un corps effectué de part et d'autre de sa position d'équilibre.
le mouvement cycloïdal
le mouvement brownien : mouvement aléatoire étudié à l'aide du calcul stochastique.
le mouvement ellipsoïdal : généralisation du mouvement de rotation
le mouvement parabolique
le mouvement hyperbolique : généralisation du mouvement ellipsoïdal
le mouvement hélicoïdal : une combinaison entre un mouvement rectiligne et un mouvement de rotation

vitesse du mouvement

le mouvement uniforme : mouvement dont la vitesse (en norme) est constante.
le mouvement ralenti : mouvement dont la vitesse diminue au cours du temps
le mouvement accéléré : mouvement dont la vitesse augmente au cours du temps
le mouvement varié : mouvement dont la vitesse varie au cours du temps

Mouvements en géométrie

le mouvement de translation
le mouvement de rotation

Source

http://physiquereussite.fr/les-mouvements-en-mecanique-classique/ [archive]

Voir aussi

Cinématique
Relativité galiléenne
Balistique

[masquer]
v · m
Branches de la physique
Catégories Appliquée · Expérimentale · Théorique
Champs - Ondes Champs : Gravitationnel, Électromagnétique, Électrofaible · Théorie quantique des champs · Relativité : Générale, Restreinte
Énergie - Mouvement Mécanique : Classique, Céleste, Fluides, Milieux continus, Quantique · Thermodynamique
Spécialités Acoustique · Astrophysique · Atomique · Industrielle · Matière condensée · Nucléaire · Optique · Particules · Statistique
Physique et autres sciences Atmosphérique · Biophysique · Biomécanique · Médicale · Éconophysique · Géophysique · Physico-chimie · Mathématique · Psychophysique

ET,

Le Mouvement
1 Sculptures on the Move
2 Performing the City
3 The City Performed

30. August bis 2. November 2014

Gruppenaussstellung im Kunsthaus CentrePasquArt

Eröffnung am 30. August 2014, 17 Uhr

Vito Acconci
Francis Alÿs
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Martin Creed
Felipe Ehrenberg
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Gelitin
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MessageSujet: Re: Mouvement, Le Mouvement et Signe de Cardarelli.   Jeu 9 Aoû à 10:14

This composite of data from NASA's Chandra X-ray Observatory and Hubble Space Telescope is a new look for NGC 6543, better known as the Cat's Eye nebula. This famous object is a so-called planetary nebula that represents a phase of stellar evolution that the Sun should experience several billion years from now. When a star like the Sun begins to run out of fuel, it becomes what is known as a red giant. In this phase, a star sheds some of its outer layers, eventually leaving behind a hot core that collapses to form a dense white dwarf star. A fast wind emanating from the hot core rams into the ejected atmosphere, pushes it outward, and creates the graceful filamentary structures seen with optical telescopes.

Chandra's X-ray data (colored in blue) of NGC 6543 shows that its central star is surrounded by a cloud of multi-million-degree gas. By comparing where the X-rays lie in relation to the structures seen in optical light by Hubble (red and purple), astronomers were able to deduce that the chemical abundances in the region of hot gas were like those in the wind from the central star and different from the outer cooler material. In the case of the Cat's Eye, material shed by the star is flying away at a speed of about 4 million miles per hour. The star itself is expected to collapse to become a white dwarf star in a few million years.

http://chandra.harvard.edu/photo/2008/catseye/

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MessageSujet: Re: Mouvement, Le Mouvement et Signe de Cardarelli.   Jeu 9 Aoû à 10:21

Une nouvelle planète, orpheline de toute étoile, a récemment été découverte flottant dans l’espace à 20 années lumière de la Terre – soit environ 190 000 milliards de kilomètres.

Ce monde, 12 fois plus grand que Jupiter, vient d’être baptisé SIMP J01365663 + 0933473 (SIMP, en abrégé). Il y ferait par ailleurs très chaud, avec une température de surface estimée à environ 815°C. Ce nouveau monde est également couronné d’une aurore boréale, même si aucun rayon de soleil ne vient perturber sa surface. Les scientifiques espèrent ainsi en découvrir un peu plus sur le mécanisme magnétique des planètes extrasolaires.

Cette planète est «juste à la frontière entre une planète et une naine brune», explique dans un communiqué Melodie Kao, principale auteure de l’étude. «Cet objet pourrait potentiellement nous aider à comprendre les processus magnétiques sur les étoiles et les planètes».

En effet, les chercheurs pensaient auparavant que SIMP était une naine brune – un monde un peu trop massif pour être une planète, mais pas assez pour permettre la fusion thermonucléaire propre aux étoiles (qui leur permet de briller). De récentes observations ont néanmoins montré que l’objet était finalement assez “petit” pour être considéré comme une planète. Elle serait plus exactement 12,7 fois plus massive que Jupiter, pour 1,22 fois son rayon. Pour être considéré comme une naine brune, l’objet doit normalement être au minimum 13 fois plus massif que Jupiter. Il se place ainsi à la limite.

Les nouvelles observations radio ont également sondé le champ magnétique de l’objet, jugé environ 200 fois plus puissant que celui de Jupiter. Comme il est mentionné précédemment, vous retrouverez également des aurores boréales. Sur Terre, celles-ci sont créées par les interactions du champ magnétique de notre planète avec les particules à haute énergie provenant du Soleil. Mais SIMP n’en a pas. Au lieu de cela, les chercheurs pensent que les aurores de l’objet sont entraînées par une planète en orbite ou par une lune.

Source

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https://sciencepost.fr/2018/08/une-gigantesque-planete-orpheline-decouverte-pres-de-notre-systeme-solaire/

ET

Peu avant sa mise en service, le nouveau télescope spatial de recherche d’exoplanètes de la NASA, TESS, a effectué quelques tests d’observations. Les astronomes ont alors profité du passage d’une comète “à proximité” pour prendre des images incroyables.

C’est officiel : le satellite TESS, récemment mis en orbite par la NASA, vient de commencer sa chasse aux exoplanètes. Le télescope utilisera la méthode de transit pour détecter les planètes de masse terrestre en orbite autour d’étoiles lointaines, et ce au cours des deux prochaines années. Avant cette mise en orbite, il a néanmoins fallu faire des tests. Le 25 juillet dernier, les chercheurs de la NASA ont notamment tenu à évaluer la capacité du satellite à collecter un «ensemble prolongé d’images périodiques stables couvrant une large région du ciel». Et ça tombait bien : une comète passait par là.

Au cours de ces observations, TESS a en effet réussi à prendre une série d’images de la comète C/2018 N1 – découverte pour la première fois le 29 juin, un mois auparavant. L’objet se situe ici (sur les images de TESS) à environ 48 millions de kilomètres de la Terre et se déplace à travers la constellation du sud, Piscis Austrinus.

Cette capacité à observer de larges régions du ciel pendant de longues périodes sera l’atout sur lequel TESS s’appuiera pour sa recherche de nouveaux mondes. La méthode de transit permet en effet de déceler la présence d’une planète en orbite se déplaçant entre la Terre et son étoile, provoquant ainsi une légère baisse de la lumière de l’étoile. En observant le ciel sur de longues périodes, TESS sera ainsi capable de capturer ces changements de lumière.

Rappelons que les cibles du télescope seront également en moyenne 10 fois plus proches et 100 fois plus brillantes que celles dénichées par Kepler, bientôt en retraite en raison d’un manque de carburant. Environ 200 000 étoiles à moins de 300 années-lumière de notre Soleil seront particulièrement scrutées. Le satellite permettra également l’imagerie d’exoplanètes orbitant dans les zones habitables des étoiles naines rouges, comme TRAPPIST-1 et Proxima Centauri.

Source

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