Éphéméride Chaque jour a son histoire

Éphéméride astronomique du jour

Données astronomiques

Soleil
Lever
06:51
Coucher
20:55
Durée du jour 14h 3min (-3min 21s) Midi solaire 13:53 Crépuscule civil 06:19 — 21:27 Heure dorée 19:55 — 20:55
Lune
Gibbeuse croissante — 22/08/2026
Gibbeuse croissante
Illumination : 71%

Ciel à observer

En activité

Delta Aquarides

Pluie d'été discrète mais régulière, aux météores lents. Elle se mêle aux premières Perséides à la fin juillet.

Activité déclinante après le maximum de 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.

Activité déclinante après le maximum de 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 partielle de Lune, le 28 août — dans 6 jours

Image astronomique du jour

Time-Lapse of the Star S301 Orbiting the Black Hole in the Center of the Galaxy

What does it feel like to zoom around a spinning supermassive black hole? The featured video is an animation showing a time-lapse of 4 years of observations of the star S301 orbiting Sagittarius A*, the 4-million-solar-mass black hole in the center of our Galaxy. S301 was discovered in 2023 with the Very Large Telescope Interferometer of the European Southern Observatory, located in the Atacama Desert in Chile. Astronomers recently found that S301 takes approximately 8.7 years to go around the black hole and reaches speeds of 25,000 km/s. It comes closer to the black hole than any other stars detected before, at a distance similar to that from Saturn to the Sun. Because it comes so close to Sagittarius A*, S301 could be used to directly measure how fast the black hole spins and test Einstein's theory of general relativity. According to the theory, a spinning black hole drags the fabric of spacetime around itself, affecting the orbits of close-by objects.