satellites (les planètes). masse : . kg. diamètre : ,. km. température : .°c au centre, °c en surface. composition : d'hydrogène, d'hélium, autres éléments plus lourds composent les restants. densité : ,. c'est une énorme boule de feu, née il y a , milliards d'années
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la vitesse de libération se calcule d'après la formule suivante : v = √gm/r v = vitesse de libération. g (constante gravitationnelle universelle) g = ,× m·kg·s. m est la masse de la planète. r le rayon de la planète. nota : la vitesse de libération augmente lorsque la masse de la planète masse volumique (kg/m³), ., ., ., ., ., ., ., .. volume (^ km^), ., ., ., ., ., ., ., .. temps lumière soleilplanète (min), ., ., , ., ., ., ., .. albédo
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ordres de grandeur dans le systeme. solaire. planètes. masse. (en kg). rayon. (en m). volume. (en m). masse volumique. (en kg.m ). distance moyenne au soleil. (en km). jupiter. , x . , x . , x . . vénus. , x . , x . , x . . saturne. terre. • la distance joue aussi beaucoup : pour un même poids, l'attraction sera plus forte sur une plus petite planète. tableau des planètes, de leur masse et de la pesanteur à une distance égale au rayon de la terre. planète. masse. masse relative à la masse de la. pesanteur relative à la pesanteur sur terre en kg. terre.
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tout le monde j´ai un dm d´svt et j´ai besoin d´avoir la masse en kg des planètes du sytème solaire mais je ne trouve rien sur le web , quelqu´un peut me dépanner svp topic masse des planètes du :: sur les forums de jeuxvideo. , alors voilà un exercice que je ne comprends pas trop donc je suscite votre aide : voici un tableau donnant les masses des planètes de notre système solaire en kg ainsi que leur rayon en km. on suppose que les planètes ont la forme d'une boule. (normalement ici on a l'image des volumes des
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planètes. distance au soleil. rayon. période de révolution. période de rotation. masse. mercure. ,. km. km. d. , d. ,. kg. vénus. . km. km. d. d. ,. kg. la terre. . km. km. d. h min s. ,. kg. . . km. km. d ou ans on peut ainsi calculer la masse de jupiter grâce à la formule : m=πr³÷gt². m. on obtient donc m = , x ^ kg. on peut atteindre une précision de , si les mesures sont affinées (et bien sûr, ceci suppose connu la période de révolution et la distance). et pour les planètes isolés sans satellite ni planète
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grâce à ses satellites, on peut calculer précisément la masse d'une planète comme jupiter. kepler avait trouvé que la force s'exerçant entre deux planètes dépend de leur masse et de leur distance, la constante de proportionnalité étant la constante de gravitation universelle. m. on obtient donc m = , x ^ kg.
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