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| SPAT0007-2 | Etoiles variables
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| Durée : | 20h Th, 10h Pr |
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| Nombre de crédits : |
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| Nom du professeur : | Grégor Rauw |
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Langue(s) du cours :
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| Langue française |
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Organisation et évaluation :
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| Enseignement au premier quadrimestre, examen en janvier |
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Contenus du cours :
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| En astrophysique, le scientifique est condamné à regarder sans pouvoir manipuler directement son sujet d'étude. Dès lors, il est important de rassembler un maximum d'informations afin de comprendre la nature des objets étudiés. Dans ce contexte, la variabilité temporelle constitue un outil d'investigation précieux.
Le cours décrit les propriétés observationnelles d'un grand nombre de catégories d'étoiles variables (individuelles ou multiples), les techniques d'analyse ainsi que les modèles les plus récents qui permettent d'interpréter ces observations.
En ce qui concerne les étoiles individuelles, nous passons en revue les différentes classes de variables pulsantes rencontrées dans le diagramme de Hertzsprung-Russel et les relations période-luminosité établies pour ces objets. Nous abordons ensuite l'étude de la variabilité photométrique et spectroscopique des étoiles massives résultant de structures à petite et grande échelle dans les vents stellaires. Une partie importante du cours est consacrée à l'étude de systèmes multiples comportant deux ou plusieurs étoiles. Nous considérons les techniques de détermination des paramètres fondamentaux (masse, rayon,...) à partir de l'étude de binaires spectroscopiques et de binaires à éclipses. Une attention particulière est accordée aux binaires en interaction : variables cataclysmiques, novae, binaires X, binaires à collisions de vents stellaires,... |
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Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
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| A l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de répondre notamment aux trois questions suivantes:
- Quelles sont les propriétés générales des étoiles variables?
- Comment extraire les informations essentielles des spectres et/ou courbes de lumière?
- Quels sont les modèles qui expliquent ces variations?
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Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
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| Connaissances fondamentales en mathématiques, physique et mécanique classique. |
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Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
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| Au cours d'une séance de travaux pratiques sur ordinateur, les étudiants auront l'occasion d'analyser une courbe de lumière d'une binaire à éclipses avec des programmes d'analyse spécifiques. |
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Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
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| Le cours se donne généralement à raison de 3h/semaine au 1er semestre. |
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Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
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| Notes de cours en anglais mis à la disposition des étudiants sous la forme d'un fichier pdf. |
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Modalités d'évaluation et critères :
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| Dans l'évaluation, l'emphase est mise sur la compréhension de la matière et la maîtrise des techniques enseignées. La réussite de l'examen requiert donc l'étude et la compréhension du cours. La note finale se compose d'une note obtenue pour un bref rapport sur un travail personnel (basé sur les notions acquises lors du TP, 25%) et de la note d'un examen oral (75%). |
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Stage(s) :
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Remarques organisationnelles :
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| Néant |
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Contacts :
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| Gregor Rauw Chargé de Cours Institut d'Astrophysique et Géophysique, Bât. B5c, Allée du 6 Août, 17 4000 Liège
Tel. +32-(0)4 366 9740 e-mail: rauw@astro.ulg.ac.be |
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