Pluie d'été discrète mais régulière, aux météores lents. Elle se mêle aux premières Perséides à la fin juillet.
Maximum attendu la nuit du 29 au 30 juillet · jusqu'à 25 météores par heure · radiant dans le Verseau, regarder vers le sud · poussières de la comète 96P/Machholz.
En activité
Perséides
Les célèbres « larmes de saint Laurent », la pluie d'étoiles filantes la plus observée de l'année, idéale par les chaudes nuits d'août.
Maximum attendu la nuit du 12 au 13 août · jusqu'à 100 météores par heure · radiant dans Persée, regarder vers le nord-est · poussières de la comète 109P/Swift-Tuttle.
Prochain rendez-vous céleste : Éclipse totale de Soleil, le 12 août
— dans 16 jours
Image astronomique du jour
Simulation TNG50: A Galaxy Cluster Forms
How do clusters of galaxies form? Since our universe moves too slowly to watch, faster-moving computer simulations are created to help find out. One famous effort is TNG50 from IllustrisTNG, an upgrade of the famous Illustris Simulation. The first part of the featured video tracks cosmic gas (mostly hydrogen) as it evolves into galaxies and galaxy clusters from the early universe to today, with brighter colors marking faster moving gas. As the universe matures, gas falls into gravitational wells, galaxies forms, galaxies spin, galaxies collide and merge, all while black holes form in galaxy centers and expel surrounding gas at high speeds. The second half of the video switches to tracking stars, showing a galaxy cluster coming together, complete with stellar streams. The outflow from black holes in TNG50 is surprisingly complex and details are being compared with our real universe. Studying how gas coalesced in the early universe helps humanity better understand how our Earth, Sun, and Solar System originally formed. Explore the Universe: Random APOD Generator
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