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Détection des muons et autres rayons cosmiques

Utiliser différents stratagèmes pour détecter les flux de muons, rayon gamma, beta et alpha, ou même de neutrons en concevant différents capteurs. Combiner éventuellement plusieurs capteurs pour extraire une information plus détaillée sur les rayons cosmiques tant sur leur intensité, leur composition que sur leur orientation. Est-ce que vous pouvez identifier des sources ou directions où le flux de particules est plus grand? Si oui, est-ce vrai pour tous les types de particules? Répèter l'expérience au cégep et au sommet d'une montagne comme le Mont-Mégantic. Vous devrez procéder à des mesures de radiation visible, UV et infrarouge à l'aide du spectromètre du cégep. Les mesures finales devront, dans tous les cas, être réalisées à l'extérieur. Il serait préférable de choisir une journée de ciel dégagé et comparer les flux/spectres des différentes radiations en direction du ciel, en direction du sol et en visée directe du Soleil. Observez vous des différences? Vous devrez écrire un programme informatique capable de moyenner plusieurs spectres d'une même cible et ensuite de procéder aux ratios des dirrérents spectres. Que pouvez-vous déduire de ces ratios?


Distance des amas d'étoiles

Utiliser la méthode de l'ajustement de la séquence principale pour déterminer la distance de l'amas globulaire Messier 3 dans la constellation des Chiens de chasse. Pour arriver à appliquer cette méthode, il faudra réussir à photographier l'amas avec les filtres Johnson-Cousin B et V. Il faudra aussi calibrer le système filtre-télescope-caméra avec quelques étoiles dont les valeurs B et V sont connues. Dans le cadre du projet, vous aurez à mesurer la transmittance spectrale des filtres utilisés à l'aide d'un spectromètre. Vous allez aussi déterminer la sensibilité spectrale moyenne de la caméra CCD dans la bande spectrale de chaque filtre en pointant une source stable que dont vous aurez préalablement caractérisé le spectre. Vous devrez aussi écrire un programme informatique capable de calculer la distance de l'amas en référence à l'équation paramétrique de la séquence principale. Ce programme devra procéder à un ajustement de l'équation pour minimiser les écarts entre les mesures et l'équation. Si le temps le permet répéter l'expérience pour l'amas ouvert Messier 44 dans le constellation du Cancer.


Recherche de vie extra-terrestre

Tenter de reconnaître la signature spectrale de la vie sur une exoplanete. Notre modèle serait la Lune en observant la lumière cendrée c'est à dire la lumière solaire réfléchie sur la Terre puis réfléchie par la Lune vers la Terre. Peut-on reconnaître la présence d'oxygene, d'eau, de végétation? On utilisera une combinaison de télescope et de filtres optiques pour relever ce défi. Les données de réflectance spectrale de différentes surfaces associée à la recherche de la vie, la transmission spectrale des filtres et la sensibilité du CCD devront être déterminées expérimentalement avec un spectromètre du Cégep. Le projet devra faire intervenir de la réalisation d'un programme informatique pouvant calculer la probabilité de la présence de vie en reconnaissant les signatures spectrales caractéristiques à partir des images CCD acquises avec le télescope. Ce calcul pourrait être systématiquement fait pour tous les pixels de l'image.


Modéliser le climat d'une exoplanète

Concevoir et programmer un modèle numérique permettant de simuler l'évolution du climat d'une exoplanète jusqu'à l'atteinte de l'équilibre thermique. La modélisation pourra prendre en considération divers paramètres tels que le type d'étoile, la présence de système binaire, la distance étoile-planète, la rotation diurne, l'albédo de la planète, la présence d'atmosphère, etc. Tester le modèle en tentant de reproduire les cas de la Terre et de Mercure. Exprimer la variation temporelle (dérivée) de la température de surface en considérant les différents échanges d'énergie (conduction vers le centre ce la planète) radiation vers l'espace, absorption de la radiation en provenance de l'étoile, etc. Les données de réflectance spectrale de différentes surfaces minérales devront être déterminées expérimentalement avec un spectromètre du Cégep.

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