Conférence réalisée par
Régis THYOT
Mardi 5 mai 2026
- EVALUER LES DISTANCES: La méthode de parallaxe (triangulation)
Lalande et La Caille ont proposé en 1751 une méthode de triangulation pour calculer la
distance Terre – Lune. Cette méthode appelée aussi méthode de la parallaxe consiste à
mesurer l’angle sous lequel on voit la Lune par rapport au zénith, à deux positions
éloignées sur la Terre. Lalande se trouvait à Berlin (Allemagne) alors que La Caille se
trouvait au Cap de Bonne Espérance (Afrique du Sud). Au point B, c’est à dire à Berlin,
Lalande mesure un angle z1 entre le zénith et la Lune. Au point C, c’est à dire au Cap de
Bonne Espérance, La Caille mesure un angle z2 entre le zénith et la Lune.
λ1 et λ2 sont les latitudes respectives de Berlin et du Cap de Bonne Espérance. Le calcul se fait alors par trigonométrie.
La trigonométrie est un sous-domaine des mathématiques. Elle consiste à étudier les rapports entre les mesures des angles et les mesures des longueurs dans un triangle rectangle. L’analyse de ces rapports permet de déduire des distances qu’on ne peut mesurer, par exemple, quand le triangle rectangle est très grand.
La trigonométrie sert donc de base dans de nombreux domaines, tels que la construction, mais aussi l’astronomie et l’optique, deux domaines dans lesquels on utilise des triangles «virtuels» pour calculer des distances.
Afin de faciliter ces calculs avec des chiffres «astronomiques», il est inventé une Unité Astronomique : UA 1 UA = 149 millions de kilomètres elle correspond en fait à notre distance moyenne au soleil
à cela il faudra ajouter la vitesse de la lumière (environ 300 kms à la seconde) et l’on obtient les années lumières AL pour savoir à quel moment nous arrive l’image de l’astre ou des étoiles. Cette vitesse a été mesurée notamment par Foucault en 1849 et son caractère constant a été postulé par Maxwell dans ses célébres équations en 1865 et , par la suite dans la théorie de la relativité restreinte, Einstein a démontré en 1905 que la vitesse à laquelle la lumière se déplace dans le vide est à la fois indépendante de la vitesse de la source et de l’observateur.
- la voûte céleste n’est pas immobile
L’homme des cavernes regarde le ciel et s’aperçoit que le ciel semble tourner autour d’un point : aujourd’hui l’étoile polaire. De plus certaines étoiles ( dites circompolaires) semblent toujours présentes alors que d’autres apparaissent et disparaissent du ciel au long des saisons ainsi le ciel d’hiver est assez différent du ciel d’été
Il aperçoit également des étoiles filantes et pourtant les étoiles restent fixes les unes par rapport aux autres.
Les comètes se déplacent plus lentement, les astres se déplacent plus vite,
Les planètes sont des astres errants.
LE SYSTEME SOLAIRE
Le soleil est une étoile (Astre qui brille par sa propre lumière).
Le Système solaire est le système planétaire du soleil, auquel appartient la terre. Il est composé de cette étoile et des objets célestes gravitant autour d’elle : les huit planètes confirmées accompagnées de plus de deux-cents satellites naturels connus (appelés usuellement des « lunes »), les cinq planètes naines plus éloignées et découvertes à ce jour, avec leurs neuf satellites connus, ainsi que des milliards de petits corps (la presque totalité des astéroïdes –objets en orbite autour du Soleil, trop petits pour être considérés comme une planète majeure et ne montrant aucun des signes d’activité généralement reliés aux comètes)
Le Système solaire fait partie de la galaxie (Ensemble d’étoiles regroupées dans l’univers) appelée Voie lactée, où il réside dans le bras d’Orion (le bras d’Orion est un des bras mineurs de la Voie lactée, qui contient le système solaire. Il se situe entre le bras de Persée et le bras Sagittaire-Carène, qui sont eux deux bras majeurs).
Par rapport au soleil et par ordre d’apparition en partant du soleil, les tailles des planètes (Corps céleste en orbite autour d’une étoile) sont relatives, elles sont au nombre de 8 :
Mercure : qu’on ne voit pas de la terre – composée de roches et de métaux
Vénus : aussi appelé étoile du berger (à tort puisque c’est une planète) Vénus est entourée de gaz carbonique, de ce fait il y fait très chaud ( environ 400°)= effet de serre – composée de roches et de métaux
Terre : a un satellite (Corps en orbite autour d’une planète ou d’un astre de masse plus importante) : la lune – composée de roches et de minéraux
Mars : la moitié de la terre, température -70° – composée de roches et de minéraux riches en fer d’où sa couleur sang , Mars Dieu de la guerre
Jupiter : loin du soleil, on pensait qu’elle possédait 4 satellites « gallinéens » en réalité il y en a 112 connus à ce jour– géante, gazeuse son atmosphère est composée principalement d’hydrogène et de d’hélium
Saturne avec ses anneaux, située 10 fois plus loin, elle possède 292 satellites connus – géante gazeuse, elle est également composée d’hydrogène et d’hélium –
Uranus : géante de glace composée d’hydrogène, hélium, méthane et intérieur : glaces d’eau, ammoniac et méthane
Neptune : température de -200°, comme Uranus, géante de glace composée d’hydrogène, hélium, méthane et intérieur : glaces d’eau, ammoniac et méthane
Toutes tournent autour de soleil, Mars par exemple tourne autour du soleil en 2 ans, elle a deux toutes petites lunes.
- Et Pluton ?
Considérée comme planète lors de sa découverte en puis récemment déclassée en planète naine (classée objet mineur) qui a un orbite particulier, inclinée. Elle est située entre 29 et 49 UA du soleil.
elle est composée d’un mélange de glace composée de méthane et de givre d’azote. Elle tourne autour du soleil en 248 années.
Il existe un système solaire de Pluton. Elle appartient à la ceinture de Kuiper qui n’est pas si dense, est composée de planètes avec des noms de dieux hawaîens ou autres. C’est une zone du Système solaire s’étendant au-delà de l’orbite de Neptune, entre 30 et 55 unités astronomiques. Cette zone en forme d’anneau est similaire à la ceinture d’astéroïdes, mais plus étendue.
OTN objet transneptunien Un objet transneptunien (OTN) est une planète mineure du Système solaire dont l’orbite est, entièrement ou pour la majeure partie, au-delà de celle de la planète Neptune. La ceinture de Kuiper ne doit pas être confondue avec le nuage d’Oort, zone encore théorique et supposée être mille fois plus éloignée.
- Le nuage de Oort
le nuage de Oort est un vaste ensemble sphérique hypothétique de corps situé aux limites du système solaire, approximativement entre 20 000 et 30 000 unités astronomiques.
Bien qu’aucune observation directe n’ait été faite d’un tel nuage, les astronomes, en se fondant sur les analyses des orbites des comètes (Petit corps céleste constitué de glace et de poussière), pensent généralement qu’il est l’origine de la plupart d’entre elles.
Le nuage de Oort serait la pouponière de comètes.
Il est composé de corps célestres dangereux car ceux-ci peuvent être détournés et arriver sur terre…
Je vous invite à demander aux dinosaures ce que ça fait…
- Nos explorateurs les plus éloignés
Pour comparaison de la taille de l’Univers : les sondes pioner et voyager sont à 1 j lumière….
- ET AU-DELA ?
On trouve :la première étoile Proxima du Centaure
Alpha du Centaure C, est le système planétaire le plus proche du système solaire au sein de la Voie lactée. Il se situe à 4,244 années-lumière du soleil (et donc de la Terre) dans la constellation du Centaure. L’objet primaire du système est l’étoile centrale, nommée Proxima du Centaure, ou encore simplement Proxima, car il s’agit de l’étoile la plus proche de la Terre après le Soleil. C’est une nain rouge de agnitude apparente 11,05, dont le rayon est environ une fois et demi celui de Jupiter et la masse un huitième de celle du Soleil.
- A 15 Années Lumières :
15 étoiles séparées les unes des autres
- Et dans un rayon de 50 AL années lumières,
Une centaine d’étoiles…
Les étoiles de l’homme préhistorique sont les mêmes que celles d’aujourd’hui. Avec une bonne vue et un environnement lumineux de meilleure qualité, il pouvait observer 8000 étoiles alors qu’aujourd’hui on peut en observer de 100 à 300…
- DE QUOI SE COMPOSE L’UNIVERS ?
- Les principales étoiles (ici sur le ciel de printemps2026 )
A gauche : Jupiter – A Droite : orion
- Les constellations (Groupe d’étoiles formant une figure dans le ciel) les plus connues
La grande ourse et la petite ourse qui contient l’étoile polaire : étoile la plus brillante à la queue de la petite ourse, repérable à partir de la grande ourse
Il y a ensuite Cassiopée, la lyre, le cygne, l’aigle, le sagittaire qui forment un triangle brillant dans les ciels d’été, avec pour point d’arrivée : scorpion.
Andromède est une galaxie visible à l’œil nu depuis l’hémisphère nord.
Les pléiades dans la constellation du taureau
Le grand chien est une des plus ancienne constellation de l’hémisphère nord, du fait de la présence de Sirius. Celle-ci servait de repère aux égyptiens pour prédire les inondations du Nil.
LE SOLEIL DANS NOTRE GALAXIE
Les étoiles se rassemblent en galaxies (Ensemble d’étoiles regroupées dans l’univers). En distance on voit la galaxie d’andromède qui ressemble à notre galaxie.
Une galaxie est un disque, une crèpe assez plate. Si l’on regarde la tranche de notre galaxie : on voit la voie lactée.
Le soleil tourne en 225 Millions d’années autour du centre de notre galaxie, la voie lactée. A titre de comparaison, la dernière fois que le soleil était à sa position actuelle dans la galaxie, les dinosaures commençaient tout juste à dominer la terre.
La terre tourne sur elle-même en 24 heures soir 464 kms à la seconde puis
autour du soleil en 365 jours soit 29.8 kms seconde
la galaxie navigue à près de 630 kms/seconde…
difficile à imaginer… nous sommes dans un tel mouvement… si tout cela venait à s’arrêter…
- Milieu interstellaire
Le bestiaire de notre galaxie
A- les nébuleuses (Nuage interstellaire de gaz et de poussières)
- Celle du crabe : elle a explosé et a formé un nuage
- Nébuleuse de la lyre
- Nébuleuse America
- Nuage de poussière = nébuleuse tête de cheval
Amas d’étoiles = Amas stellaires
Amas ouverts, globulaires (indépendants de notre galaxie). Leur intérêt est que les étoiles sont les premières formées et donc composées de la matière initiale de notre galaxie : ce sont des étoiles très vieilles
- QU’EST-CE QUI FAIT TOURNER TOUT ÇA ?
Galilée « le mouvement est comme rien » Depuis l’intérieur d’un système, le mouvement est indétectable pour les objets à l’intérieur de ce système…
Exemple : l’expérience du bateau. Si un objet tombe à nos pieds dans le bateau, même si le bateau bouge il tombe à nos pieds.
Newton dit : « l’accélération : c’est quelque chose qui créée le mouvement »
Le mouvement est modifié par la force : Sans force un corps reste immobile ou s’il a été poussé, continue en ligne droite à vitesse constante jusqu’à ce qu’il rencontre une autre force.
De ces deux observations, quatre « forces » ont été trouvées qui seront décrites plus bas mais dont la première nous est connue !
- La force de gravitation
Le soleil et la terre s’attirent avec des forces de même intensité. Plus on est loin, moins on sent cette force, qui a pourtant une portée théorique infinie
Revenons sur terre
Sur terre, une personne de 40 kg va tomber à la même vitesse mais pas avec la même force que quelqu’un de plus lourd, En présence d’air, la vitesse dépend aussi de la forme et de la surface de l’objet. Un objet plus lourd peut atteindre une vitesse limite plus élevée, mais pour des objets compacts et denses, la différence est minime.
Sur la lune les 2 vont tomber à la même vitesse également (en l’absence d’atmosphère), mais la force d’impact et l’accélération sont différentes de celles sur Terre.
La force d’attraction de la lune sur un objet par rapport à la terre est négligeable.
- Pourquoi la lune ne tombe-t-elle pas sur terre ?
Prenons un canon qui tire un boulet de canon.
Le canon va donner une force inertielle au boulet qui va se confronter à la résistance de l’air et à la force de gravité qui tend à le faire retomber
Plus la force de propulsion du canon sera importante plus le boulet ira loin mais finira par retomber sur terre du fait de la gravité
S’il n’y a pas d’atmosphère comme dans l’espace, et qu’un satellite est envoyé avec une force suffisante, le mouvement ne sera pas freiné et il pourra tourner autour de ce qu’il l’a expédié : c’est le cas de la lune par rapport à la terre…
- Quatre forces fondamentales dans l’univers
- Force de gravité qui joue aussi avec la masse
- Force électromagnétique qui combine l’électricité et le magnétisme
- Force faible : responsable de la radioactivité découvert par Marie Curie avec les particules légères
- Force forte, découverte par Einstein qui est la force nucléaire (la plus importante)
- HISTOIRE NATURELLE DES ETOILES
- La couleur dépend de la température de surface : plus les étoiles sont chaudes plus elles tirent vers le blanc (être chauffé à blanc)
- Selon leur température de surface, les étoiles sont vues bleu, jaune, orange, rouge…
- Le soleil est en classe G, il est jaune, quand une étoile meurt elle devient rouge (+ on est chaud + on va vers le violet)
- Classement des étoiles : pour retenir ; O Beaux Astres Faisons Grande Kermesse Musicale
- Les classifications périodiques
Par le diagramme de Hertzsprung-Russell
En astronomie, le diagramme de Hertzsprung-Russell, en abrégé diagramme H-R, est un graphique dans lequel est indiquée entre autre, la luminosité d’un ensemble d’étoiles en fonction de leur température effective. Ce type de diagramme a permis d’étudier les populations d’étoiles et d’établir la théorie de l’évolution stellaire.
Mais d’où vient cette énergie ? Que se passe-t-il au niveau de l’étoile pour qu’elle diffuse autant d’énergie.
LA VIE DES ETOILES
- A) L’énergie .
Il y a quatre états de la matière en fonction de la température : solide, liquide, gaz et plasma.
Les molécules s’entrechoquent.
Si l’on prend la température élevée d’un plasma, les noyaux sont dissociés de leurs électrons. Il y a une forte agitation mais les noyaux ne peuvent s’entrechoquer en raison de la force électrique (deux charges positives se repoussent) Mais si la température continue de monter, la force forte va entrer en scène et va faire fusionner les deux protons qui vont rester liés ensemble mais ce duo étant instable, la force faible qui entre alors à son tour et va transformer un proton en neutron (radioactivité b+). Le noyau obtenu est de l’hydrogène lourd ou deutérium
Un peu de physique nucléaire :
Comme nous venons de le voir la rencontre de deux protons très rapides fait naître un noyau composé d’un proton et d’un neutron, la rencontre de ce noyau avec un autre proton crée de l’hélium 3 ( deux protons 1 neutron) . Puis la rencontre de deux noyaux d’hélium 3 donne en hélium 4. et le recyclage de deux protons
En résumé quatre noyaux d’hydrogène donne un noyau d’hélium mais il y a une différence de masse entre les 4 noyaux d’hydrogène consommés et le noyau d’hélium qui a été formé.
Selon Lavoisier rien ne se perd et rien ne se crée mais selon Einstein, la masse peut se transformer en énergie selon la formule E = mc2 l la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré ce qui est un nombre gigantesque.
Dans le soleil chaque seconde, 632,6 millions de tonnes d’hydrogène sont convertis en 628,3 millions de tonnes d’hélium. Soit 4,3 millions de tonnes transformées en énergie pure ! Soit 6000 milliards de bombes d’Hirashima. C’est aussi l’équivalent de 290 millions de réacteurs nucléaires en fonctionnement.
L’énergie de la fusion, peut donc être l’avenir. Mais comment produire cette énergie et où ?
Si dans les étoiles les masses sont confinées par la gravitation ce qui entraine une température de plusieurs millions de degrés, sur terre on ne peut produire une telle température ni retenir une quantité matière (deutérium et tritium ) très longtemps et à cette température
D’où la nécessité d’un champ magnétique intense
Le réacteur ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) , réacteur de fusion en construction dans le sud de la France, devrait offrir cette possibilité.
Si ces chiffres doivent inciter l’homme à rester modeste, à l’échelle de l’univers le soleil lui-même doit le rester
En effet, si nous comparons la taille de notre soleil (son rayon =1 Ro) nous les différentes étoiles
Betelgeuse un immeuble ;
Mais il y a encore plus fort ! L’étoile ST2-18 de la constellation de l’écu a un diamètre de 2150 Ro
L’étoile VY CMa ( CMa pour Canis major, la constellation du Grand Chien), à laquelle appartient Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel. Les Égyptiens se référaient à la levée de Sirius pour prédire les inondations du Nil.
Cette étoile nous intéresse car malgré sa taille on la voit à peine avec les plus grands télescopes car elle est très éloignée.
B) Naissance d’une étoile.
Une étoile nait d’un nuage d’hydrogène et d’hélium. La masse va se contracter, la compression et l’échauffement vont provoquer une émission lumineuse.
Si la contraction continue, cela va provoquer des réactions nucléaires. Il y a deux forces antagonistes : la force nucléaire et la force de gravitation. On a un équilibre entre ces deux forces, comme deux hérissons qui se rapprochent et s’éloignent (Allégorie du hérisson de Schopenhauer).
Le soleil est une bombe nucléaire en équilibre. Or lorsque l’on fait chauffer de l’eau, on voit apparaître trois phénomènes : radiation, convection, radiation…L’énergie va pouvoir se déplacer et se dégager ainsi jusqu’à la surface du soleil.
Le soleil est donc une masse d’hydrogène qui fait 6000 degrés en surface et 15 millions de degrés en son centre
Et ensuite que se passe-t-il ?
Il peut y avoir d’autres réactions de fusion des noyaux : fusion de l’hélium en carbone, puis en oxygène, et ainsi de deux cases en deux cases on « avance » dans la classification de Mendeleïev, jusqu’au fer et au nickel en fonction …selon la température donc la taille de l’étoile.
- C) Evolution du soleil.
Le soleil va continuer à fusionner son hydrogène en hélium, le noyau s’enrichit en hélium, puis le soleil va exploser et devenir une nébuleuse planétaire.
Dans le diagramme de Russell, le soleil va rester dans la séquence principale 10 milliards d’années, puis va transformer son hélium et va se déplacer vers les géantes rouges. Puis l’hélium va se transformer en carbone, et notre soleil va se dilater, atteindre l’orbite de la terre et se terminera en nébuleuse planétaire.
L’obésité raccourcit la vie des étoiles : plus elles sont grosses, plus elles sont lumineuses, mais leur durée de vie est plus courte
Quand on regarde une grande étoile, on peut trouver différentes « pelures » : silicium, magnésium…qui vont devenir des poussières quand l’étoile éclatera.
D) Alchimie Stellaire.
D’autres éléments apparaissent : une suite de réactions ⇒ entraînant des saute -moutons nucléaires.
C’est ce qui explique l’origine des CHONPS : les molécules de la vie.
Le CHONSP est un sigle qui désigne qui désigne les quatre éléments Carbone, Hydrogène, Oxygène, Azote (N) Phosphore(P) et Soufre(S) les briques élémentaires des molécules de la vie chez tous les êtres vivants.
E) La catastrophe du fer.
Le fer est le noyau le plus stable de tous les noyaux il contient le moins d’énergie pour lier protons et neutrons en son sein
Si on fusionne des noyaux on gagne de l’énergie c’est la fission nucléaire
si on casse des noyaux plus gros que le fer on libère de l’énergie
Pour les grosse étoiles, plus de 3 masses solaires le fer ne peut plus fusionner, les réactions de fusion s’arrêtent mais la gravitation œuvre toujours. Protons neutrons et électrons fusionnent on obtient une matière dégénérée, celle-ci ne peut plus se contracter et les noyaux qui tombent sur elle rebondissent sur ce noyau. Il va y avoir une onde de choc qui va faire exploser l’étoile en supernova.
- F) La fin d’une étoile.
Si la masse est trop faible l’étoile ne s’allume pas elle reste à l’état de naine brune.
Les étoiles de la taille du soleil fusionnent leurs noyaux jusqu’au « CHONPS » pour devenir une nébuleuse planétaire avec en son centre une naine blanche
Si elle est plus grosse, après avoir explosé en supernova, d’autres réactions vont se déclencher , produisant un flux intense de neutrons synthétisant tous les éléments jusqu’à l’uranium, qui se dissiperont dans une nébuleuse créant ce que Carl Sagan a appelé la poussière d’toile dans laquelle est né notre système solaire il restera un cœur (rémanent) composé d’une étoile à neutrons avec une masse énorme réduite à la taille de Paris qui tournera à une vitesse vertigineuse et un champs magnétique intense , elle deviendra une naine blanche.
Si elle est encore plus grosse, elle deviendra une étoile à neutrons, avec un champ magnétique énorme. Leur rayonnement en fera des sortes de phares de l’espace.
Si les étoiles sont encore plus grosses, elles finiront en trou noir. Il s’agit d’une sorte de puits où la force de gravitation empêche toute absorbe toute matière ou de rayonnement (lumière) ne peut sortir.
Au centre des galaxies Il existe un super trou noir qui enferme des millions de soleil.
Nous sommes de la poussière d’étoiles.
LE PAS DE COTE
A) La voie lactée
Notre galaxie fait 100000 années-lumière.
Les galaxies se regroupent en amas, qui se regroupent en superamas. Ex : notre groupe local fait partie de l’amas de la vierge lui-même qui fait partie du Superamas de la Vierge. Et il y en aura d’autres…
Laniakea est un gigantesque courant de galaxies qui semblent se diriger vers un point central.
Mais avant d’aller plus loin, il faut parler de l’effet Doppler.
Prenons l’exemple de la sirène de l’ambulance : il y a une chute dans la tonalité de l’ambulance lorsqu’elle s’éloigne. Plus la voiture va vite, plus cette chute de la fréquence du son est importante de l’aigu vers le grave
Dans l’univers, pour les ondes lumineuse c’est la même chose : quand une étoile s’éloigne de nous, elle semble émettre dans le rouge. Si elle se rapproche, la couleur tend vers le bleu.
- B) La loi de Hubble.
Hubble a catalogué une série de la galaxie. Un télescope porte son nom. Il s’est aperçu que plus une galaxie est loin, plus elle se déplace à une très grande vitesse
C’est le modèle du cake au raisin : quand un cake gonfle , à la chaleur du four, plus les raisins s’éloignent. Quand on souffle dans un ballon, les impressions sur le ballon s’écartent.
C’est pareil dans l’univers.
Le Big Bang : plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé de l’Univers.
C) L’histoire de l’Univers.
On peut ainsi remonter dans l’histoire de l’univers en regardant « très loin ».
Lors de sa création l’univers était concentré dans un point puis il s’est fortement dilaté c’est ce que le prêtre Georges Lemaire a appelé le big bang
A son tout début il s’est agrandit fortement de 40 ordres de grandeur ! c’était la grande inflation, qui a été probablement provoqué par l’énergie noire
Durant les 300 000 premières années il n’émettait pas de lumière c’était la période sombre avant laquelle on ne peut rien voir car les électrons étaient libres et non rattachés aux atomes. Il faudra attendre que l’univers se dilate.
On a envoyé un télescope dans l’espace regarder le fond diffus : c’est le bruit initial de l’Univers, c’est le reste du rayonnement initial.
Cela rappelle des photos de Pablo Carlos Budassi ou une illustration iconique de Flammarion.
- D) Le mur de Planck.
Ce retour dans le passé de l’univers nous conduit à un point et à un moment, il y a 13.7 milliards d’années, où toute la matière et l’énergie de l’univers est concentrée en un point
C’est la frontière entre l’observable et le spéculatif. Aucune théorie ne peut prévoir ce qui se passe en ce point où le physicien déclare forfait
On ne peut aller au-delà de ce mur.
On en déduit la longueur de Planck : c’est la plus petite distance entre deux points de l’univers, soit environ 10 puissances – 35 cm, et la température de Planck qui vaut environ 141 700 milliards de milliards de milliards de °C.
En conclusion, comprendre l’univers c’est d’abord s’émerveiller devant son immensité et notre petite place.
La terre est une petite planète autour d’une étoile parmi des milliards d’autres…
Marie Pierre Fourdinier, le 19 juin 2026
UTL Pévèle Carembault.
Quelques références bibliographiques :
Des incunables :
L’astronomie populaire de Flammarion une merveille de vulgarisation malgré son âge publié en 1880
Albert Ducrocq : Le roman de la matière ,10/18
Jean Audouzé : L’Univers, Que sais-je ? une réédition de l’ouvrage passionnant de Paul Couderc (1955)
Univers chez Nuinui édition
Plus récemment
Jean-Pierre Luminet : Corps Célestes insolites, Cherche Midi
Revues : L’astronomie et Ciel et Espace
