LE REVE DE CLARA. Séance interactive pour les élèves de Cycle 3 de l école élémentaire DOSSIER PEDAGOGIQUE

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http://planetarium.u-strasbg.fr/media/pdf/pedagogique/dossier-le-reve-de-clara.pdf LE REVE DE CLARA Séance interactive pour les élèves de Cycle 3 de l école élémentaire DOSSIER PEDAGOGIQUE Planétarium de Strasbourg 13 rue de l'observatoire 67000 Strasbourg Tél. 03 90 24 24 50 Fax 03 90 24 24 61 accueil@planetarium.u-strasbg.fr

SOMMAIRE AVANT-PROPOS... 3 NIVEAU DE LA SEANCE... 3 OBJECTIFS DE LA SEANCE... 3 ELEMENTS DU PROGRAMME OFFICIEL ABORDES... 3 PRE-REQUIS... 3 PLAN DE LA SEANCE... 4 SUITE A LA SEANCE... 4 ACTIVITES EN CLASSE... 4 ALLER PLUS LOIN... 4 L ASTRONOMIE A L ECOLE... 8 Annexe A1 : «Un manège planétaire» Objectifs et déroulement Annexe A2 : «Un manège planétaire» Tableau de données Annexe A3 : «Un manège planétaire» Questionnaire Annexe A4 : fiche «manège» à découper : dessous Annexe A5 : fiche «manège» à découper : dessus Annexe B1 : fiche 1 séance «Le rêve de Clara» Annexe B2 : fiche 2 séance «Le rêve de Clara» Annexe B3 : fiche 1 séance «Le rêve de Clara» correction Annexe B4 : fiche 2 séance «Le rêve de Clara» correction Annexes C1 à C6 : «Un système solaire près de chez vous» Dossier pédagogique Le rêve de Clara 2

Avant-propos L observation du ciel nocturne avec une classe est un exercice difficile car la complexité de son organisation rebute les enseignants (météo aléatoire, disponibilité des enfants, des accompagnateurs, choix du site ). Même si la contemplation du ciel étoilé est une expérience inégalable, le planétarium constitue un magnifique substitut! Niveau de la séance Le rêve de Clara est une séance interactive basée sur un dialogue entre le planétariste et les élèves. Ce procédé permet d adapter le contenu de la séance aux différents niveaux des enfants. Objectifs de la séance Découverte du système solaire ; première approche d une planétologie comparée. Les mouvements de la Terre. Les éléments nécessaires à l apparition et au développement de la vie (approche simplifiée). Education à l environnement, protection de la planète. Eléments du programme officiel abordés Savoir que la Terre tourne sur elle même d un tour en vingt-quatre heures. Savoir que la Terre, vue du Soleil, décrit une trajectoire qui est pratiquement un cercle centré sur celui-ci et que, de même, les trajectoires des planètes autour du Soleil sont assimilables à des cercles centrés sur le Soleil. Savoir que la Lune tourne autour de la Terre. Avoir une représentation des échelles de tailles et de distances dans le système solaire. Prendre connaissance des caractéristiques propres à chaque planète. Pré-requis La séance pouvant être adaptée au niveau des enfants, aucun pré-requis n est nécessaire. Elle peut tout aussi bien être le point de départ ou l aboutissement d un cycle «astronomie». Dossier pédagogique Le rêve de Clara 3

Plan de la séance Accompagnés de Clara et du planétariste, les enfants partent à la découverte des planètes du système solaire et de leurs différentes caractéristiques (selon le niveau des élèves). Deux étapes plus importantes sont prévues ; la première, au début, pour présenter l étoile Soleil, la seconde pour découvrir la planète Terre, son satellite, la Lune et leurs mouvements. Suite à la séance Fiches élève «Le rêve de Clara» : annexes B1 B2 et annexes B3 B4 pour la correction. Activités en classe - Construction du «MANEGE PLANETAIRE» complétée d activités de recherche d informations dans un tableau. Annexes A1 A2 A3 - «UN SYSTEME SOLAIRE PRES DE CHEZ NOUS» : une représentation du système solaire à l échelle. Annexes C1 à C6. - Dossier «L ASTRONOMIE A L ECOLE». Aller plus loin Le système solaire est constitué, en son centre, d une étoile (le Soleil) et de planètes qui tournent autour d elle sur des trajectoires pratiquement circulaires. Le Soleil est beaucoup plus gros et massif que les planètes (son diamètre est environ 110 fois plus grand que celui de la Terre et la masse du Soleil représente 99,8 % de la masse totale du système solaire!). Les planètes principales sont au nombre de huit : les quatre premières à partir du Soleil (Mercure, Vénus, Terre et Mars) sont de plus petite taille, ce sont des planètes solides, ayant un sol, et relativement proches du Soleil ; les quatre suivantes (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune) sont des planètes de plus grande taille, gazeuses et nettement plus éloignées du Soleil. Pluton, originellement considérée comme la plus lointaine planète du système solaire, fut classée comme planète naine par l union astronomique internationale en août 2006. Elle est (en janvier 2009) la deuxième plus grande planète naine connue, la plus grande étant Eris, découverte en 2005. Céres, le plus grand objet de la ceinture d astéroïde, initialement considéré comme une planète (1801) fut changé en astéroïde en 1850 pour finalement obtenir le statut de planète naine en 2006. Dossier pédagogique Le rêve de Clara 4

La plupart des planètes, à l exception de Mercure et de Vénus, ont des satellites ; des corps qui gravitent autour d elles suivant des orbites à peu près circulaires. La Terre a un seul satellite naturel : la Lune. Les planètes géantes ont des anneaux faits de roches et de glaces ; les plus importants, visibles sans difficulté depuis la Terre dans une lunette ou un télescope sont ceux de Saturne. Les étoiles sont des boules de gaz à très haute température qui émettent leur propre lumière. Les planètes gravitent autour d étoiles (le Soleil pour le système solaire) : les planètes ne sont visibles que parce qu elles sont éclairées par leur étoile. De la même façon, la Lune n est visible que parce qu elle est éclairée par le Soleil. Une moitié de la sphère lunaire est toujours éclairée par le Soleil, mais la Lune tournant autour de la Terre, l observateur terrestre ne voit pas toujours entièrement cette zone éclairée ; il n en voit qu une partie, ne présentant pas toujours le même aspect : ce sont les phases de la Lune vues de la Terre. Une représentation de notre galaxie. Les étoiles ne sont pas uniformément réparties dans l univers mais sont regroupées en galaxies contenant un très grand nombre d étoiles. Les étoiles visibles à l œil nu sont des étoiles proches appartenant à notre Galaxie. Elles sont en général à des distances de la Terre très différentes, même si elles apparaissent proches l une de l autre dans le ciel. La Galaxie (la nôtre, qui s écrit avec un G majuscule) a l aspect d un disque plat et regroupe environ 200 milliards d étoiles. Le système solaire est minuscule à l échelle de notre Galaxie qui est elle-même minuscule à l échelle des distances séparant les milliards de galaxies qui peuplent l univers. L autre nom pour notre galaxie est la «La Voie lactée». Le terme de Voie Lactée est aussi utilisé pour cette traînée laiteuse qui traverse le ciel ; elle est formée d une multitude d étoiles situées quasiment dans le plan de notre Galaxie. Quand on regarde la Voie lactée, la direction du regard est contenue dans le plan de notre Galaxie. Dossier pédagogique Le rêve de Clara 5

Quelques galaxies, proches de la nôtre, sont visibles à l œil nu comme de petites taches floues : celle d Andromède dans l hémisphère Nord, celle des Nuages de Magellan dans l hémisphère Sud. Des galaxies proches de la notre Ce que nous savons de l univers, au delà du système solaire, ne vient pas de l exploration directe mais de l analyse de la lumière que nous en recevons. - Depuis 1995, on a découvert des dizaines de planètes autour d autres étoiles que le Soleil, ce sont les planètes extrasolaires ou exoplanètes, en janvier 2009 on en comptait 335. - La connaissance du système solaire évolue puisqu il s enrichit chaque année de nouveaux objets. Ainsi, en septembre 2008, cinq planètes naines étaient reconnues : Éris, Pluton, Cérès, Haumea, et Makemake., mais d autres objets massifs sont sur la liste : Quaoar, Sedna Dossier pédagogique Le rêve de Clara 6

DE LA TERRE A L UNIVERS Distance Terre Soleil ~ 150 000 000 km 1 année-lumière (al) ~ 10 000 milliards km La Terre Ø 12 750 km Le système solaire Ø ~ 1,5 al Notre galaxie Ø ~ 100 000 al Une représentation de l univers Quelques galaxies du groupe local Ø ~ 10 000 000 al Dossier pédagogique Le rêve de Clara Limites de l univers observable 13 15 milliards al 7

La lumière et les ombres Les points cardinaux et la boussole Le mouvement de la Terre et des planètes autour du Soleil La durée de la journée et son évolution au cours des saisons La rotation de la Terre et ses conséquences Le mouvement de la Lune autour de la terre Les mesures de durées et unités L astronomie à l école Au programme juin 2008 Le Ciel et la Terre (concepts d espace et de temps) Envisager un travail en astronomie n'oblige pas nécessairement à étudier des objets lointains (les planètes, les étoiles, les galaxies...). Il semble plus pertinent dans un premier temps de donner aux enfants les moyens de comprendre le système Terre Lune Soleil, directement observable. L astronomie ne doit pas se borner à enregistrer des données, des tableaux ou des schémas, mais elle devrait mener à une aptitude à percevoir les changements du ciel, des astres et du temps. L objectif est donc en tout premier lieu d observer méthodiquement les phénomènes les plus quotidiens et d engager les élèves dans une première démarche de construction d un modèle scientifique. Les élèves de cycle 3 devraient être capables: de se poser des questions et de s'interroger de faire émerger un problème et de le formuler correctement, de proposer des solutions raisonnées de proposer la mise en œuvre des étapes caractéristiques de la démarche expérimentale (constater la nécessité de mesurer et savoir procéder à des mesures simples) d'exprimer par écrit (texte, schéma) les résultats d'observations, d'expériences de présenter des résultats et de les interpréter d'argumenter et de discuter une preuve La démarche expérimentale Choix d une situation de départ Formulation d un questionnement, d un problème Emission d hypothèses (mise en place de protocoles destinés à valider ou invalider ces hypothèses) Observation d un phénomène (investigation conduite par les élèves) Vérification Modélisation (acquisition et structuration des connaissances) Dossier pédagogique Le rêve de Clara 8

UN MANEGE PLANETAIRE Déroulement - Annexe A-1 Objectifs Reconnaître les principales caractéristiques des planètes Exploitation de données diverses Compétences Savoir rechercher et utiliser des données organisées en tableau Répondre à un questionnaire et argumenter sa réponse Phase 1 Distribuer aux élèves le tableau de données (annexe A2) et leur dire qu il s agit de renseignements concernant les planètes. Faire repérer la ligne TERRE. Distribuer le questionnaire ( annexe A3) et donner un exemple : Saturne est la plus grosse planète du Système Solaire : FAUX c est Jupiter, car dans la colonne DIAMETRE, le nombre le plus grand (142 880 km) correspond à Jupiter. Répondre au questionnaire. Certains élèves auront sans doute des difficultés de compréhension avec les expressions : PERIODE DE ROTATION et PERIODE DE REVOLUTION. Leur demander à quoi cela correspond dans la ligne Terre et expliquer alors, si nécessaire, ces termes. Phase 2 Montage du manège planétaire. Découper les deux disques puis évider les parties hachurées. Faire coïncider les centres des disques et fixer, à l aide d une attache parisienne, le petit disque sur le grand. Dans la fenêtre, sous le nom de la planète, apparaîtront des caractéristiques que l on pourra comparer à celles de la Terre Phase 3 Pour chaque planète il manque un renseignement ; compléter le manège en utilisant le tableau de données. Dossier pédagogique Le rêve de Clara 9

LE MANEGE PLANETAIRE -Tableau - Annexe A-2 ATMOSPHERE PERIODE DE ROTATION DIAMETRE PERIODE DE REVOLUTION NOMBRE DE SATELLITES DISTANCE MOYENNE AU SOLEIL TEMPERATURE MINI/MAXI MERCURE Aucune 58 jours et 15h 4 878 km 88 jours 0 58 millions de km -170 C +430 C VENUS Gaz carbonique 243 jours 12 100 km 224 jours 0 108 millions de km +450 C +480 C TERRE Azote Oxygène 24h 12 740 km 365 jours 6 h 1 (la Lune) 150 millions de km -88 C +58 C Gaz carbonique Azote 24h 37 min 6794 km 687 jours Phobos Deimos 228 millions de km -140 C +20 C JUPITER planète gazeuse Hydrogène Hélium 9h 55 min 142 880 km 11 ans et 315 jours 60 + anneaux 778 millions de km -160 C SATURNE planète gazeuse Hydrogène Hélium 10h 15 min 120 660 km 29 ans et 167 jours 30 + anneaux 1 426 millions de km -170 C URANUS planète gazeuse Hydrogène Hélium 17h 12 min 50 260 km 84 ans et 7 jours 20 + anneaux 2 869 millions de km - 200 C NEPTUNE planète gazeuse Hydrogène Hélium 16h 49 560 km 164 ans et 280 jours 8 + anneaux 4 500 millions de km - 220 C PLUTON? 6 jours et 9h 2 320 km 247 ans et 249 jours Charon + 2 petits 6 000 millions de km - 230 C

UN MANEGE PLANETAIRE - Questionnaire - Annexe A-3 En te servant du tableau, répond par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes. Si tu as répondu FAUX, rectifie l affirmation. Vénus est un tout petit peu plus petite que la Terre. Saturne est la première planète gazeuse en partant du Soleil. Neptune est si éloignée du Soleil qu il lui faut presque 165 années terrestre pour en faire le tour complet. Mars est la planète qui tourne le plus lentement sur elle même. C est sur Terre que la différence entre la température minimale et maximale est la plus grande. Uranus et Neptune sont deux planètes qui ont à peu près la même taille. Les planètes gazeuses sont les plus proches du Soleil. Les grosses planètes ont beaucoup plus de Lunes que les petites planètes comme la Terre. Pluton se trouve en moyenne à 6 milliards de km du Soleil. Dossier pédagogique Le rêve de Clara 10

Distance au Soleil Diamètre Température min/max Période de rotation satellites TERRE 150 Millions de km 12 740 km -88 / 58 C 24 h 1 (Lune) Le manège planétaire

MERCURE 4 500 Millions de km 49 560 km _ 16 h 8 + anneaux NEPTUNE 58 Millions de km 4 878 km _ / 430 C 58 jours et 15 h 0 108 Millions de km 12 100 km 450 C / 480 C _ 0 VÉNUS URANUS 2 869 Millions de km 50 260 km -220 C de moyenne _ 20 + anneaux MARS 228 Millions de km 6 794 km -143 C / 22 C 24 h et 37 min _ SATURNE 1 426 Millions de km 120 660 km -160 C 10 h et 15 mi _ JUPITER 778 Millions de km _ -170 C 9 h et 55 min 60 + anneaux

MOTS Horizontalement Annexe B1 CROISES 1 1. La famille du Soleil 3. Astre qui tourne autour d une étoile 6. La deuxième planète en partant du Soleil 9. Première planète gazeuse 11. L une d entre elle porte le nom de Halley 13. Englobe tout ce qui existe 14. C est un ensemble de milliards d étoiles, d immenses nuages de gaz et de poussières 7 8 12 6 2 3 13 5 10 4 15 LE RÊVE DE CLARA Fiche élève Les planètes sans nom Utilise les renseignements que te donnent les planètes pour retrouver leur nom. Planète A : Je ne suis pas une planète gazeuse. Planète B : Je suis bien plus petite que la planète F et depuis 2006 je fais partie des planètes naines. Planète C : Entre la planète E et moi se trouvent beaucoup de petits astres appelés les astéroïdes. 9 14 11 Planète D : La planète E et moi détenons le record du nombre de satellites. Planète E : Je suis la planète gazeuse la plus proche du Soleil. 2. Personne qui étudie l astronomie 4. Astre qui tourne autour d une planète 5. Instrument utilisé en astronomie 7. L étoile la plus proche de la Terre 8. Porte le nom du dieu de la guerre 10. Une pierre tombée du ciel 12. Celle qui précède Pluton 15. Le nom de notre galaxie Verticalement Planétarium de Strasbourg Nom Planète F : La planète A est entourée d une atmosphère beaucoup plus épaisse que la mienne. A B C D E F

Annexe B2 Retrouve et colorie les planètes : écris en rouge celles qui ne sont pas visibles à l œil nu.

MOTS CROISES Horizontalement 1. La famille du Soleil 3. Astre qui tourne autour d une étoile 6. La deuxième planète en partant du Soleil 9. Première planète gazeuse 11. L une d entre elle porte le nom de Halley 13. Englobe tout ce qui existe 14. C est un ensemble de milliards d étoiles, d immenses nuages de gaz et de poussières 5 T 10 7 8 E M 1 S Y S T E M E S O L A I R E O A 4 E T 15 L R S S E V 12 6 V E N U S A C O O N I 2 T O R I E 3 P L A N E T E P 13 U N I V E R S P S L E T L T T L E A 9 J U P I T E R I C N O T T E N E 11 C O M E T E O E M 14 G A L A X I E Verticalement 2. Personne qui étudie l astronomie 4. Astre qui tourne autour d une planète 5. Instrument utilisé en astronomie 7. L étoile la plus proche de la Terre 8. Porte le nom du dieu de la guerre 10. Une pierre tombée du ciel 12. Celle qui précède Pluton 15. Le nom de notre galaxie LE RÊVE DE CLARA Planétarium de Strasbourg Nom Fiche élève Les planètes sans nom Utilise les renseignements que te donnent les planètes pour retrouver leur nom. Planète A : Je ne suis pas une planète gazeuse. Planète B : Je suis bien plus petite que la planète F et depuis 2006 je fais partie des planètes naines. Planète C : Entre la planète E et moi se trouvent beaucoup de petits astres appelés les astéroïdes. Planète D : La planète E et moi détenons le record du nombre de satellites. Planète E : Je suis la planète gazeuse la plus proche du Soleil. Planète F : La planète A est entourée d une atmosphère beaucoup plus épaisse que la mienne. A B C D E F Vénus Pluton Annexe B3 Mars Saturne Jupiter Terre

JUPITER Annexe B4 PLUTON VENUS URANUS MERCURE MARS NEPTUNE SATURNE TERRE Retrouve et colorie les planètes : écris en rouge celles qui ne sont pas visibles à l œil nu.

Annexe C1 UN SYSTEME SOLAIRE PRES DE CHEZ NOUS Il est très difficile de se représenter les tailles et les distances dans l univers, bien souvent les modèles que l on rencontre sont bien loin de la réalité car ils respectent soit l échelle des tailles ou l échelle des distances, mais pas les deux simultanément. Cette activité a pour but de représenter le système solaire dans votre quartier en respectant les tailles des planètes et leur distance au Soleil. Représentation du système solaire à l échelle Objectif Reconnaître les planètes du système solaire (tailles et distances au Soleil) Manipuler les grands nombres Lire et interpréter des tableaux Utiliser un plan pour situer un objet Utiliser les équivalences entre les unités usuelles de longueur Résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité (échelle) Compétences Utilisation d un compas. Sphère, rayon, diamètre. Pré requis Préambule Proposer aux enfants de réaliser une maquette (à l échelle) du système solaire. Il faut s assurer qu ils aient bien compris ce qu est un modèle réduit ; on peut leur présenter quelques exemples : une voiture miniature, un modèle réduit de bateau ou d avion, une poupée! Il faut leur faire remarquer que dans tous les cas les proportions sont respectées, que toutes les dimensions ont été réduites d un même facteur. «Nous allons réaliser la même chose pour le système solaire en réduisant les diamètres et les distances des planètes par un même facteur» Faire rappeler les noms des planètes et leur ordre par rapport au Soleil ; on peut également inventer de nouvelles phrases qui permettront de se rappeler les noms et l ordre des planètes. Exemple : Monsieur Vous Travaillez Mal : Ah! Je Suis Un Nigaud. Mercure Vénus Terre Mars Astéroïdes Jupiter Saturne Uranus Neptune Si nécessaire faire un rappel des notions de sphère, diamètre, rayon.

Distribuer et observer ce tableau. Annexe C2 Tableau N 1 Diamètre réel des planètes. OBJETS Diamètres en km (arrondis) en cm Soleil 1390000 139000000000 Mercure 4900 Vénus 12100 Terre 12700 1270000000 Mars 6800 Jupiter 142000 Saturne 120000 Uranus 50000 Neptune 49500 Un des objets est bien plus grand que tous les autres : c est le Soleil (la seule étoile du système solaire). Quelle est la planète la plus grande, la plus petite, celle qui a sensiblement la même taille que la Terre? Deux autres planètes sont quasiment de taille identique, lesquelles? Par groupe de deux ou trois, les élèves doivent maintenant réaliser, sur une feuille cartonnée, une représentation d une des planètes : il y aura donc 8 groupes (ou moins si l on choisi plus d une planète par groupe). Mais il va falloir réduire tout cela Quelle échelle choisir! Commençons par transformer tous ces nombres en cm Puis proposer aux enfants de retirer tous les zéros de la valeur du Soleil, en fait il faut diviser par 1 000 000 000 (un milliard). Le Soleil aura 139 cm de diamètre, et la Terre 1,27 cm. Faire déduire aux élèves les autres valeurs. Le Soleil, centre du système solaire sera placé dans la cour de l école, sous le préau, dans la salle de gym, ou, si la place le permet, dans la salle de classe! Tableau N 2 Diamètre des planètes pour la maquette. OBJETS Diamètres réduits en cm Soleil 139 Mercure 0,49 Vénus 1,2 Terre 1,27 Mars 0,68 Jupiter 14,2 Saturne 12 Uranus 5 Neptune 4,95

Annexe C3 Les enfants réalisent les planètes en respectant les diamètres, les couleurs et les détails des surfaces ; utilisation de documents, recherche dans la BCD de l école. Vous pouvez tracer sur le sol le disque du Soleil et placer sur ce disque les planètes. Le contraste entre l énorme Soleil et les minuscules planètes saute alors aux yeux bien plus qu en lisant simplement les diamètres! «Nous avons donc maintenant les objets de notre maquette, combien de place nous faut-il pour respecter les distances au Soleil?» Tableau n 3 Les planètes et leur distance au Soleil. Distance moyenne au OBJETS Distance moyenne au Soleil en km Soleil en m Mercure 58000000 58000000000 Vénus 108000000 108000000000 Terre 150000000 150000000000 Mars 228000000 228000000000 Jupiter 778000000 778000000000 Saturne 1430000000 1430000000000 Uranus 2800000000 2800000000000 Neptune 4500000000 4500000000000 Pour réduire la taille du Soleil et des planètes nous avions divisé les nombres par 1 milliard. Il va falloir faire de même pour les distances ; diviser tous les nombres par un milliard. Tableau N 4 Distances entre le Soleil et les planètes pour la maquette. OBJETS Distances réduites en m Mercure 58 Vénus 108 Terre 150 Mars 228 Jupiter 778 Saturne 1430 Uranus 2800 Neptune 4500 «Dans notre maquette (à l échelle), la Terre de 1,3cm de diamètre se trouvera à 150m du Soleil qui aura un diamètre de 139cm!»

Annexe C4 Il n est pas aisé de se représenter les 139 m Alors entraînez vos élèves à l extérieur, représentez le Soleil de 139 cm de diamètre dans la cour, munissez vous de la fiche Terre et éloignez vous de 139 pas Les tailles et distances dans le Système Solaire prendront toute leur ampleur! Un nouvel écueil surgit ; comment placer toutes les planètes? Compter 4500 pas pour Neptune? Inconcevable! C est là qu interviennent à nouveau les notions d échelle et de plan. En liaison avec la proportionnalité on peut introduire une approche de la notion d échelle. Donner aux enfants une reproduction du plan du quartier, du village, comme pour notre maquette, sur un plan, tout est réduit. Faire repérer l école, le domicile des élèves, le trajet pour aller à l école... Regardez l échelle (par exemple 1/2500) : 1cm sur le plan représente 2500cm en réalité soit 25m. La Terre doit se trouver à 150m (15 000cm), à quelle distance de l école doit-elle se trouver sur le plan? Distance réelle (cm) 2500 15000 Distance sur le plan (cm) 1 6 15000 = 6 2500 Sur le plan, la Terre devra se situer sur un cercle de 6cm de rayon autour de l école! Tracer ce cercle sur le plan et repérer quels sont les éléments que les enfants connaissent : l immeuble ou la maison d un élève, la boulangerie, la poste Cet exercice permet, une nouvelle fois, de saisir plus facilement les notions de taille et de distances. Répétez l opération avec toutes les planètes. Voir ci-dessous à titre d exemple.

Tableaux à compéter Tableau N 1 Diamètre réel des planètes. Annexe C5 OBJETS Diamètres réels en km en cm Soleil 1390000 139000000000 Mercure 4900 Vénus 12100 Terre 12700 1270000000 Mars 6800 Jupiter 142000 Saturne 120000 Uranus 50000 Neptune 49500 OBJETS Diamètres réduits en cm Soleil 139 Mercure Vénus Terre 1,27 Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Tableau N 2 Diamètre des planètes pour la maquette. Tableau n 3 Les planètes et leur distance réelle au Soleil. OBJETS Distance moyenne au Soleil Distance moyenne au en km Soleil en m Mercure 58000000 Vénus 108000000 Terre 150000000 150000000000 Mars 228000000 Jupiter 778000000 Saturne 1430000000 Uranus 2800000000 Neptune 4500000000 OBJETS Distances réduites en m Mercure 58 Vénus Terre 150 Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Tableau N 4 Distances au Soleil (pour la maquette).