Différences entre les pages « Observer la faune d'un bloc de sol » et « Expérimenter les saisons »

 
 
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{{Tuto Details
 
{{Tuto Details
|Main_Picture=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_bloc_sol_4.jpg
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|Main_Picture=Exp_rimenter_les_saisons_Terminateur.jpg
 
|Licences=Attribution (CC-BY)
 
|Licences=Attribution (CC-BY)
|Description=Qui sont les petits animaux du sol ? Le bloc de sol permet d’observer les petits animaux qui vivent sur ou dans le sol et que l’on ne voit pas toujours ! C’est un des protocoles scientifiques utilisés par le programme de sciences participatives JardiBiodiv. Créé en 2017, JardiBiodiv est un observatoire participatif de la biodiversité du sol, dont l’objectif est de faire avancer la science tout en sensibilisant les participant.e.s sur la petite faune du sol, largement méconnue. La participation active des citoyens et citoyennes de tout âge permet de récolter des données qui sont récupérées et traitées par des chercheurs. Ils peuvent ainsi évaluer les pressions sur la biodiversité de nos sols et mieux comprendre l’état de cette biodiversité des sols qui joue un rôle fondamental pour le fonctionnement et la vie des sols et des jardins.
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|Description=Description du matériel et de la séquence pour animer le mouvement de la terre autour du soleil, auprès d'un groupe de jeunes.
|Disciplines scientifiques=Life Sciences
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|Disciplines scientifiques=Astronomy, Physics
|Difficulty=Technical
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|Difficulty=Easy
|Duration=45
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|Duration=1
|Duration-type=minute(s)
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|Duration-type=day(s)
|Tags=animaux, biodiversité, observation, sol, faune du sol, bloc de sol
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|Tags=Géographie, Physique
 
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}}
 
{{Introduction
 
{{Introduction
|Introduction=La technique du bloc de sol consiste en l’échantillonnage d’un bloc de sol (25cm x 25cm sur 30cm de profondeur : environ la taille d’une bêche) à l’aide d’une bêche ou d’une fourche bêche. Cette technique permet de récolter après tri manuel et visuel (œil nu) les organismes qui sont moins actifs dans le sol et en surface que ceux attrapés avec le piège Barber ([[Piéger la faune du sol]]). Il s’agit aussi d’une technique intéressante pour les vers de terre.
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|Introduction=Bien que cette présentation décrive le matériel et la séquence du point de vue de l'animateur sur le thème du mouvement de la terre autour du soleil, un enfant de fin de primaire ou de collège pourrait tout à fait se fabriquer le matériel pour "expérimenter les saisons".
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"Expérimenter les saisons"... qu'est-ce que c'est ?
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C'est principalement se rendre compte de manière concrète de la durée des jours et des nuits ainsi que de la variation de l'éclairement solaire tout au long d'une année où la terre fait son périple autour du soleil. De façon concrète les durées du jour et de la nuit seront chronométrées à différents moments importants de l'année (Été, Hiver et Équinoxes d'automne et de printemps).
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J'ai personnellement expérimenté cette séquence avec un groupe d'enfants de fin de primaire qui se sont beaucoup investis dans les activités de chronométrage pour différentes villes du globe (dans les deux hémisphère et sur l'équateur). Ils ont également participé à la construction du tableau de synthèse des mesures qui leur a confirmé ce qu'ils savaient déjà par l'observation locale des saisons... mais qui leur a apporté aussi quelques surprises, par exemple que la durée du jour et de la nuit sont identiques quelle que soit la saison sur l'équateur (Kourou) ou que  les durées du jour et de la nuit sont identiques pour tous les points du globe aux deux équinoxes....
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{{TutoVideo
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|VideoType=Mp4
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|mp4video=[[Fichier:Saisons.mp4]]
 
}}
 
}}
 
{{Materials
 
{{Materials
|ItemList={{ItemList
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|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments}}
|Item=Bassine
+
|ExternalAttachmentsLinks={{ExternalAttachmentsLinks}}
}}{{ItemList
 
|Item=Bêche
 
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|Item=Pic à brochette
 
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|Item=Ficelle
 
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|Item=Récipient
 
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|Item=Loupe
 
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|Item=Pince à épiler
 
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|Item=Appareil photo
 
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|Item=Annexes
 
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|Prerequisites={{Prerequisites
 
|Prerequisites=Découvrir les habitants du sol
 
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|Tuto_Attachments={{Tuto Attachments
 
|Attachment=Pi_ger_la_faune_du_sol_Cl_s_d_identification_de_la_petite_faune_du_sol.pdf
 
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|Attachment=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_TABLEAU_CAPTURE_V2.png
 
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|Attachment=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_Formulaire_JARDIBIODIV_ET_LES_PETITS_DEB_WIKI.pdf
 
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}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Réunir le matériel
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|Step_Title=Description du matériel
|Step_Content='''Pour commencer, rassemble le matériel nécessaire à l'expérience :'''
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|Step_Content=L'élément important est le ballon qui représente le globe terrestre.
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On trouve différentes versions de globe gonflable de diamètre 50 cm, mais ce qui est important c'est que la valve de gonflage soit située au pôle nord. Il est également important que les pays soient à peu près bien représentés avec si possible leurs capitales. De même, fuseaux horaires et parallèles doivent être représentés.
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Pour animer ce globe en rotation il faut également un support constitué d'une base carrée de 30 cm x 30 cm et d'une potence.
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Sur la base du support est fixé un motoréducteur OPITEC qui supporte le globe par son pôle Sud et le fait tourner autour de son axe Nord-Sud. Au pôle Nord  la valve de gonflage est retenue par une boucle qui se termine par un axe.
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Dans la réalité, l'axe de la terre est incliné de 23° par rapport au plan de l'écliptique, ce qui est réalisé ici par une cale de hauteur 12 cm.
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*une bassine ou une bâche blanche pour étaler le sol (''60cm x 30cm, éviter les bords trop hauts)''
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Pour l'expérimentation on a également besoin de repères figurant la séparation jour-nuit. C'est le rôle des deux tiges filetées de diamètre 4 mm fixées verticalement sur deux supports en bois.
*une fourche bêche pour recueillir le bloc de sol
 
*un cadre de 25cmx25cm ou 4 bouts de bois et de la ficelle
 
*une pince à épiler pour récupérer les animaux
 
*plusieurs boîtes transparentes pour séparer les animaux et les observer
 
*un appareil photo
 
*une loupe
 
*'''[https://www.wikidebrouillard.org/images/e/e5/Pi_ger_la_faune_du_sol_Cl_s_d_identification_de_la_petite_faune_du_sol.pdf annexe "Clés d’identification de la petite faune du sol"]'''
 
*'''[https://www.wikidebrouillard.org/images/1/1c/Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_TABLEAU_CAPTURE_V2.png annexe "Tableau de capture"]'''
 
*'''[https://www.wikidebrouillard.org/images/b/b5/Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_Formulaire_JARDIBIODIV_ET_LES_PETITS_DEB_WIKI.pdf annexe "Formulaire Jardibiodiv et les Petits deb"]'''
 
*la connexion au site [http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv Jardibiodiv]
 
  
'''Si tu as, tu peux utiliser aussi :'''
 
  
*des gants
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Et enfin, le chronomètre qui permettra de mesurer les durées des jours et des nuits....
*une loupe binoculaire ou un microscope USB
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|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Materiel.jpg
*une imprimante
 
|Step_Picture_00=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_bloc_sol_2.jpg
 
|Step_Picture_01=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_materiel.jpg
 
|Step_Picture_02=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_Fork_and_SpoonCC_BY_Erich_Ferdinand.jpg
 
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Mettre en place l'expérience
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|Step_Title=Quelques détails du montage
|Step_Content=*'''Choisis un lieu où creuser ton bloc'''. Le sol doit être homogène et le lieu représentatif du milieu : évite de le placer en bordure d’une haie, d’une forêt, contre un mur… Les animaux de ces milieux peuvent être très différents de ceux de ton jardin.
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|Step_Content=La figure 1 montre le montage global avec la cale de 12 cm à l'avant, ce qui provoque l'inclinaison de l'axe de rotation du globe de 23°(figure 4), comme dans la réalité.
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La figure 2 détaille le motoréducteur OPITEC avec sa fixation au ballon. Le réducteur doit être adapté pour que le globe fasse typiquement 1 tour par minute. Mais aucune valeur précise n'est requise. Dans notre cas par exemple la rotation s'effectue environ en 64 secondes. La figure 2 détaille également le couplage entre le motoréducteur et le ballon, au moyen de deux barreaux aimantés. Chaque barreau a une face collée avec du scotch double face. L'autre face sert à accoupler magnétiquement le ballon et le motoréducteur.
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La figure 3  détaille l'accrochage de la valve du ballon dans une boucle qui se termine par un axe tournant dans un trou percé dans la potence. Le léger appui sur le ballon est réglé et fixé par un système écrou / contre-écrou.
  
*'''Prends une photo du lieu choisi,''' cette étape est importante si tu souhaites participer au programme de sciences participatives ''JardiBiodiv'' (cf. étape 5).
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*'''Prends un cadre de 25cmx25cm ou fabrique-le.''' Pour cela, enfonce 4 bouts de bois dans le sol sous forme d’un carré de 25cm de côté et relie-les à l’aide de la ficelle.
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|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Terminateur_.jpg
*Si tu le souhaites, tu peux refaire l’expérience plusieurs fois : cela te permettra de fournir des informations précieuses aux chercheurs !
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|Step_Picture_01=Exp_rimenter_les_saisons_Motoreducteur.jpg
*Imprime les '''annexes [https://www.wikidebrouillard.org/images/1/1c/Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_TABLEAU_CAPTURE_V2.png « Tableau de capture »]''' et '''[https://www.wikidebrouillard.org/images/b/b5/Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_Formulaire_JARDIBIODIV_ET_LES_PETITS_DEB_WIKI.pdf « Formulaire Jardibiodiv et les Petits deb »]'''. ''(facultatif)''
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|Step_Picture_02=Exp_rimenter_les_saisons_Fixation_haute.jpg
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|Step_Picture_03=Exp_rimenter_les_saisons_Angle_.jpg
 
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}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Réaliser la manipulation
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|Step_Title=Connaissances de base
|Step_Content=*À l’aide de la bêche (et en te faisant aider de tes parents)''' prélève le bloc sur une profondeur de 30 cm'''. Veille à ce que l’échantillon soit récolté dans des périodes « humides » sinon l’échantillonnage risque d’être difficile.
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|Step_Content=La trajectoire de la terre autour du soleil est une ellipse très peu aplatie. Elle a donc deux foyers assez proches dont l'un est l'emplacement du soleil. Le plan de cette ellipse est appelé plan écliptique car il est le lieu des éclipses de lune ou de soleil  (...mais c'est une autre animation....)
*'''Mets le bloc de sol dans une bassine ou sur une bâche''', '''<u>blanche de préférence</u>''' car il sera plus facile de trouver les organismes sur un fond blanc.
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*'''Sépare à la main les morceaux du sol''' entre eux pour trouver les organismes qui y sont logés. Si le bloc est constitué d’un réseau racinaire important, prends le temps de « déchirer » délicatement ce réseau pour trouver les organismes cachés à l’intérieur.
+
 
*'''Récolte, à la main ou avec des pinces, les petites bêtes du sol''' présentes dans l’échantillon de sol et dépose-les dans des récipients transparents (de préférence des boîtes loupe ou des boîtes de pétri). '''Combien de petits animaux du sol différents peux-tu observer dans ton bloc de sol ?'''
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La terre fait le tour de cette ellipse en un an. La distance entre la terre et le soleil varie assez peu au cours de cette révolution. Les distances sont considérables. La lumière du soleil met 8 minutes à nous parvenir (c = 300 000 Km /s) et la longueur de l'orbite sur l'ellipse est de 1 milliard de kilomètres.
*'''Évalue l’abondance / la densité de la faune présente par de sol étudié :''' pour cela, compter le nombre d’organismes présents dans l’échantillon de sol étudié (''dans le bloc de 25cm x 25cm), ''puis multiplie ce nombre par 16 pour obtenir une estimation au m². Tu peux recommencer ce calcul pour chaque espèce identifiée dans le bloc de sol !
+
 
*Si tu as réalisé des blocs de sol à différents endroits, tu pourras comparer les animaux récoltés :''' sont-ils les mêmes dans chaque bloc de sol ? En même quantité ?'''
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|Step_Picture_00=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_bloc_sol_2.jpg
+
Au cours de ce voyage d'un an la terre fait un tour sur elle-même chaque jour et effectue 365 tours sur elle-même pour parcourir l'ellipse. Au bout de cette année de 365 jours le cycle recommence à l'infini.
|Step_Picture_01=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_bloc_sol_1_bis.jpg
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|Step_Picture_02=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_bloc_sol_4.jpg
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|Step_Picture_03=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_bloc_sol_3.jpg
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L'axe de rotation de la terre est incliné sur le plan de l'écliptique d'une valeur de 23°. La direction de cette inclinaison reste la même tout le long de l'année. La direction du basculement correspond à la direction du grand axe de l'ellipse. C'est cette inclinaison qui est à la base des saisons.
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Les différentes saisons sont décrites sur la photo. On peut noter que pour l'hémisphère nord en été la distance au soleil est plus grande qu'en hiver, ce qui peut paraître paradoxal. En fait l'effet de cette petite variation de distance existe bien mais il est largement contrebalancé par les effets de l'inclinaison (voir video d'introduction).
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En complément on peut également regarder la vidéo d'animation ci-contre :
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-  Système Soleil - Terre - Lune.
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- Terre vue du soleil placé en -X
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|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Ecliptique_2.jpg
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|Step_Picture_01=Exp_rimenter_les_saisons_TerreLuneSoleil.mp4
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|Step_Picture_02=Exp_rimenter_les_saisons_JourNuit_PoleNord.mp4
 
}}
 
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{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Identifier les organismes du sol
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|Step_Title=Chronométrage des durées jour / nuit  (1/2)
|Step_Content=*'''Observe chaque organisme à l’œil nu ou l’aide d’une loupe''' (ou une loupe binoculaire, un microscope USB...) '''et prends-le en photo'''. A''ttention, certains animaux comme les collemboles et les acariens ne mesurent que 1 ou 2 mm, mais on peut les voir sur la bâche/bassine blanche si on est attentif ! Ils peuvent être nombreux, et à l’aide d’une loupe ou d’une loupe binoculaire, les reconnaître est vraiment intéressant!''
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|Step_Content=Et voici que vient le mot que les enfants retiennent le mieux:  le terminateur !
*'''Essaie d’identifier chaque organisme en te posant les questions suivantes :'''
 
  
'''·''' ''A-t-il un corps principalement « mou » ou « solide » avec exosquelette (coquille, carapace) ?''
 
  
· ''A-t-il une taille supérieure ou inférieure à 2 mm ?''
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Le soleil produit un tube de rayons presque parallèles (0.5° de divergence),  capables d'éclairer la terre entière (diamètre 13 000 Km). Bien sûr seul l'hémisphère faisant face au soleil est éclairé alors que l'autre est dans la nuit. La transition entre jour et nuit correspond à un grand cercle autour de la terre. C'est lui le terminateur.
  
· ''A-t-il des antennes ?''
 
  
· ''Combien a-t-il de pattes ?''
+
Comme ce cercle est difficile à matérialiser pendant que la sphère tourne, on utilise deux tiges verticales qui définissent un plan passant par le centre de la sphère. L'intersection de ce plan avec la surface de la sphère correspond au cercle terminateur.
  
· A''-t-il des ailes (ou des élytres = ailes durcies) ?''
 
  
· A''-t-il un corps en une, deux parties ou 3 parties ?''
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Pour le chronométrage il est important de voir passer les villes du jour à la nuit et inversement. Il suffit de placer un œil dans le plan défini par les deux tiges verticales et de déclencher le chronomètre lors du passage de la ville étudiée.
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|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Terminateur2.jpg
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{{Tuto Step
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|Step_Title=Chronométrage des durées  jour / nuit  (2/2)
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|Step_Content=Il est alors facile de mesurer les '''durées relatives''' du jour et de la nuit pour n'importe quelle ville du globe et on peut établir un tableau comme celui de la figure 1.
  
· ''<u>Si il a de nombreuses pattes </u>: a-t-il un corps ovale étalé ou allongé ? A-t-il une ou deux paires de pattes par segment ? …''
 
  
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Dans la réalité la terre fait un tour sur elle-même en 24 Heures. Sur notre maquette la durée d'un tour est d'environ 64 secondes. Il suffit de faire la somme des durées des nuits et des jours:  Pour n'importe quel point du globe la durée est bien de 64 secondes qui représentent en fait 24H. On a considérablement accéléré le mouvement et c'est bien pratique pour expérimenter..... Par contre, ce qui est important, c'est que  le ratio entre la durée du jour et de la nuit est conservé.
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Évidemment on peut compléter ce tableau par d'autres villes et constater que toutes les villes se trouvant sur le même parallèle ont le même ratio jour/nuit.
  
*'''Retrouve le nom de tes organismes''' en t’aidant de l’'''[https://www.wikidebrouillard.org/images/e/e5/Pi_ger_la_faune_du_sol_Cl_s_d_identification_de_la_petite_faune_du_sol.pdf annexe “Clés de détermination de la faune du sol”]''' et des réponses aux questions précédentes. Tu peux aussi utiliser l’identification par l’image sur le site de [http://ephytia.inra.fr/fr/D/9851 Jardibiodiv]. ''<u>ATTENTION </u>: les mouches, les moustiques et les papillons adultes ne font pas partie de la faune du sol, ils ne sont donc pas considérés dans le programme Jardibiodiv.''
 
*'''Note les organismes trouvés pour chaque bloc de sol et leur quantité''' en complétant l’'''[https://www.wikidebrouillard.org/images/1/1c/Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_TABLEAU_CAPTURE_V2.png annexe « Tableau de capture »]'''. (facultatif)
 
  
*'''Une fois observés et identifiés, relâche les petits animaux''' dans un lieu proche de celui où tu les as récoltés.
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Enfin on peut observer que les territoires au delà des cercles polaires (latitude > 67° Nord et Sud) ont des jours qui ne se lèvent pas en hiver ou au contraire des jours qui ne laissent plus de place à la nuit en Eté..
|Step_Picture_00=Pi_ger_la_faune_du_sol_PB_Pe_Modifi_.jpg
+
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Tableau.jpg
|Step_Picture_01=Pi_ger_la_faune_du_sol_20200510_124731_iule.jpg
 
|Step_Picture_02=Pi_ger_la_faune_du_sol_20200328_120313.jpg
 
|Step_Picture_03=Pi_ger_la_faune_du_sol_IMG_20200510_123836_lithobie.jpg
 
|Step_Picture_04=Pi_ger_la_faune_du_sol_IMG_20200510_114219.jpg
 
 
}}
 
}}
 
{{Tuto Step
 
{{Tuto Step
|Step_Title=Participer à JardiBiodiv
+
|Step_Title=Effet de l'inclinaison sur l'éclairement solaire
|Step_Content='''Il te reste à communiquer tes résultats (données et photos) à Apolline Auclerc,''' la chercheuse qui travaille sur le programme Jardibiodiv, en remplissant le formulaire ''“Jardibiodiv et les Petits Deb” ''qui te permettra de renseigner les chercheur.se.s sur les différents animaux que tu auras identifiés, mais aussi sur leur quantité dans ton sol !
+
|Step_Content=Les durées relatives du jour et de la nuit en fonction de la situation sur le globe ne sont qu'un contributeur des saisons. Un autre contributeur important est l'éclairement solaire en fonction de l'inclinaison des rayons sur le sol.
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 +
En photométrie, l'éclairement correspond à la puissance lumineuse tombant sur une surface unité. Elle s'exprime en Watts / m2.
  
  
<u>Pour cela, deux possibilités (envoi en ligne ou par mail)</u> :
+
Pour visualiser cet effet on a réalisé une source de lumière collimatée (rayons parallèles) éclairant une grille de trous régulièrement espacés (figure 1).
  
*<u>'''ENVOIE TES DONNÉES EN LIGNE''' selon le protocole suivant :</u>
+
Le soleil est évidemment une source de rayons contigus alors que notre source n'est qu'un échantillonnage espacé de ces rayons. Chacun de ces rayons transporte une certaine puissance élémentaire.
**'''inscris-toi''' [clique sur "Inscription" en haut à  droite] ou connecte-toi sur le site [http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv Jardibiodiv] , <u>'''en renseignant le code (456789) lors de ta première inscription'''</u>'''.''' ''(Si tu es déjà inscrit sans ce code, envoie un message à Apolline Auclerc (<u>[Mailto:apolline.auclerc@univ-lorraine.fr apolline.auclerc@univ-lorraine.fr])</u>  en lui précisant que tu réalises les expériences du wikidébrouillard. Elle activera le formulaire “Jardibiodiv et les Petits Deb” sur ton compte Jardibiodiv).''
 
**puis '''remplis le formulaire ''“''Jardibiodiv et les Petits Deb”''' dans l’onglet [http://ephytia.inra.fr/fr/Forms/choose/165 “ajouter une observation”] (''<u>'''un formulaire par bloc de terre'''</u>''), dans lequel tu pourras renseigner :
 
***le choix du protocole : '''sélectionne “ Bloc de terre”.'''
 
***le lieu de ton piège (que tu pourras décrire), la date d'échantillonnage.
 
***quelles petites bêtes sont dans ton piège : '''il te faudra les identifier.'''
 
***le nombre d’individus par type d’animaux identifiés (''ex 3 vers de terre, 5 fourmis, 2 iules…'') ''': il te faudra les compter !'''
 
***les photos de ton jardin, de ton piège, de ton sol et des animaux identifiés ''(rappel : la taille de chaque photo doit être inférieure à 1M) ''':''''' '''il te faudra les photographier.'''
 
  
<br />
 
  
*'''<u>ou ENVOIE TES DONNÉES PAR MAIL</u>''' : remplis l’'''[https://www.wikidebrouillard.org/images/b/b5/Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_Formulaire_JARDIBIODIV_ET_LES_PETITS_DEB_WIKI.pdf annexe « Formulaire ''Jardibiodiv et les Petits Deb »'']''' sous format papier ''(un formulaire par bloc de terre)'' puis '''envoie-le par mail''' avec les photos associées à '''Apolline Auclerc''' : <u>''[Mailto:apolline.auclerc@univ-lorraine.fr apolline.auclerc@univ-lorraine.fr]''</u>
+
Avec notre source nous mesurerons l'éclairement solaire sur une surface tout simplement en comptant le nombre de rayons arrivant sur une surface unité.
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Sur la figure 2 on a représenté la comparaison entre une incidence solaire de 0° (incidence normale) et une incidence solaire de 60°. On constate que pour une incidence de 60°, le nombre de rayons incidents est divisé par deux, ce qui signifie que la puissance reçue par unité de surface est également divisée par deux.  
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*'''Merci pour ta participation et ton aide aux chercheur.se.s et à la biodiversité du sol !'''
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On retrouve bien là la variation théorique de l'éclairement en fonction de l'incidence  E = Eo x Cos (Incidence), sachant que Cos(60°) = 0.5
|Step_Picture_00=Observer_la_faune_d_un_bloc_de_sol_Formulaire_JARDIBIODIV_ET_LES_PETITS_DEB_WIKI_illust.jpg
+
|Step_Picture_00=Exp_rimenter_les_saisons_Rayons2.jpg
 +
|Step_Picture_01=Exp_rimenter_les_saisons_Incidences.jpg
 
}}
 
}}
{{Notes
+
{{Tuto Step
|Observations=<u>Grâce au bloc de sol, on peut observer </u>:
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|Step_Title=Quelques propositions d'animation
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|Step_Content='''Savez-vous de quoi se compose le système solaire ?'''
 +
 
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C'est le moment de demander s'ils connaissent les autres planètes et les moyens mnémotechniques pour les retenir dans l'ordre.
  
* qu’il existe une grande diversité de petits animaux du sol, dont on ne soupçonnait pas l’existence pour certains ! Pourtant, chacun joue un rôle très important dans le fonctionnement de nos sols ! 
 
* que la quantité et la diversité des petits animaux du sol que l’on récolte dans le sol peuvent varier d’un bloc de sol à l’autre, même dans un même jardin, selon l’heure de récolte et le lieu (près d’un potager, d’une haie, au milieu de l’herbe...).
 
|Avertissement=Attention à la météo lorsque tu feras cette expérience. S’il pleut beaucoup, ou si au contraire la terre est trop sèche, tu risques de ne pas attraper beaucoup d’animaux.
 
  
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'''Connaissez-vous d’autres systèmes solaires ?'''
  
Cette expérience est basée sur l’observation d’animaux vivants, il se peut donc qu’il n’y ait peu ou pas d’animaux dans ton bloc de sol. Dans ce cas, tu ne pourras pas les observer mais ne pas avoir vu d’organismes est un résultat intéressant que tu pourras quand même transmettre aux chercheurs ! En effet, n’avoir aucun animal dans ton bloc de terres peut donner un indice sur la qualité du sol et du milieu où tu as réalisé ton expérience.
+
C'est le moment de leur demander ce qu'ils pensent des étoiles qui brillent la nuit...
|Explanations=Le bloc de sol est une méthode simple, qui permet d’observer les organismes qui vivent dans les premiers horizons du sol (ceux vers la surface). Ces animaux peuvent souvent passer inaperçus à nos yeux. Ce protocole nous donne une occasion de les découvrir. Cette opération permet d’identifier différents groupes d’organismes vivants dans le sol et de connaître leur abondance et leur densité par m².
 
  
  
Une fois les petits animaux du sol récupérés et les différents groupes d’organismes vivant sur le sol identifiés, tu peux t'intéresser à leur abondance (= nombre d’individus d’une même espèce trouvés). Plus il y a d’individus différents, plus ton sol peut être considéré comme équilibré, en bonne santé. ''Les collemboles, par exemple, servent de bio-indicateurs de la qualité des sols (pollution, disponibilité en eau et en matière organique). S’ils sont présents en grande quantité, c’est un bon signe pour la  santé du sol étudié !''
+
'''Concentrons-nous sur la terre'''
  
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C'est le moment de donner quelques informations sur les distances gigantesques terre-soleil. On peut en profiter pour parler de notre fragile vaisseau spatial qui file à 30 Km / seconde à travers l'espace et qui nous protège avec une mince couche d'air d'à peine 8 Km,... Attention fragile !
  
Si tu n’as pas récolté des individus de tous les groupes présents sur la clé de détermination, c’est normal. Tous ne vivent peut-être pas dans ton jardin, ne circulent pas durant les mêmes heures, ou ne s’attrapent pas de la même façon ! Cette expérience permet simplement d’identifier la présence et l’absence d’une petite partie des organismes qui vivent sur ton sol. Plus tu diversifieras les types de pièges utilisés (piège barber, aspirateurs à insectes, berlèse…), plus ta réponse sera complète !
 
|Deepen=Chaque espèce est importante car chacune joue un rôle dans le fonctionnement du sol. Certaines espèces décomposent la matière organique (=les végétaux et les animaux morts), d’autres servent à aérer le sol en y creusant des galeries par exemple, d’autres encore peuvent aider à la dissémination des graines... Chaque animal a un rôle très important, même les araignées et les limaces !
 
  
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'''Observer la terre qui tourne autour du soleil'''
  
''Pour reprendre l’exemple des collemboles, ils ne servent pas que d’indicateurs pour la santé du sol, ils servent aussi à la décomposition des végétaux.'' Les cloportes, tout comme les bactéries, les champignons, les vers de terre et bien d’autres décomposent également les végétaux en mangeant leurs débris. C’est ce qui permet la fabrication de l’humus, la couche supérieure du sol.
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On dispose cinq petites tables. Quatre sont sur un cercle et la cinquième est au centre du cercle. La table centrale portera un objet qui figure le soleil. Les autres tables porteront le globe sur son socle dans les positions correspondant aux quatre saisons, comme décrit plus haut. A ce moment on peut demander aux enfants de transporter la terre autour du soleil en respectant l'orientation de l'inclinaison de l'axe des pôles. En posant le globe sur chaque table ils prennent conscience de l'inclinaison par rapport au soleil et donc de la saison correspondante.
  
  
D’autres animaux en aérant le sol, permettent à l’eau de s’infiltrer dedans, comme les fourmis qui y creusent leur fourmilière ou les vers de terre avec leurs galeries.
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'''Observer l'effet de l'incidence solaire'''
  
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Quand on fait cet exercice de déplacement de la terre sur son orbite autour du soleil, on voit bien l'importance de cette inclinaison de 23° sur l'incidence solaire pour les régions à partir des latitudes moyennes. C'est le moment d'expérimenter avec la source de rayons, soit sur un écran, soit directement sur le globe terrestre.
  
Les petites bêtes, comme on les nomme familièrement, sont aussi la base alimentaire de nombreux autres animaux, comme certains mammifères ou les oiseaux (les insectes sont très importants pour la bonne croissance de beaucoup d'oisillons !).
 
|Related=[[Découvrir les habitants du sol]]
 
  
[[Concurrents ou associés dans le sol]]
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'''Observation des durées nycthémérales'''
  
[[Décomposition d'une feuille au sol|Décomposition d’une feuille au sol]]
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Enfin, on peut passer à la partie la plus animée, le chronométrage et la synthèse des mesures dans un tableau. Succès  garanti !
  
[[Piéger la faune du sol]]
 
  
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Voici par exemple le conducteur que j'ai suivi dans mes animations:
|Objectives=Observer, quantifier (abondance) et qualifier (diversité) la faune visible et en surface du sol.
 
|Notes=Classeur pédagogique “Jardibiodiv - la biodiversité du sol”, Les Petits Débrouillards et Apolline Auclerc.
 
  
Apolline Auclerc enseignante-chercheuse au Laboratoire Sols et Environnement - INRAE -  Université de Lorraine - ENSAIA
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[https://www.wikidebrouillard.org/images/a/a7/Exp_rimenter_les_saisons_conducteur_systeme_solaire.pdf Exp_rimenter_les_saisons_conducteur_systeme_solaire.pdf] ‎
  
Jardibiodiv, observatoire participatif de la biodiversité des sols : <u>http://ephytia.inra.fr/fr/P/165/jardibiodiv</u>
+
On y trouve également une dernière étape sur le mouvement de la lune autour de la terre avec l'explication des éclipses. Mais c'est une animation qui doit être détaillée à part.
  
Présentation du programme jardiBiodiv : <u>https://www.youtube.com/watch?v=CBwhVJJAyEI</u>
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}}
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{{Notes
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|Notes=Un article intéressant de wikipedia:  https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9volution_de_la_Terre_autour_du_Soleil
 
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Version du 22 juillet 2020 à 18:53

Auteur avatarOccitan | Dernière modification 7/09/2021 par Occitan

Exp rimenter les saisons Terminateur.jpg

Introduction

Bien que cette présentation décrive le matériel et la séquence du point de vue de l'animateur sur le thème du mouvement de la terre autour du soleil, un enfant de fin de primaire ou de collège pourrait tout à fait se fabriquer le matériel pour "expérimenter les saisons".


"Expérimenter les saisons"... qu'est-ce que c'est ?


C'est principalement se rendre compte de manière concrète de la durée des jours et des nuits ainsi que de la variation de l'éclairement solaire tout au long d'une année où la terre fait son périple autour du soleil. De façon concrète les durées du jour et de la nuit seront chronométrées à différents moments importants de l'année (Été, Hiver et Équinoxes d'automne et de printemps).


J'ai personnellement expérimenté cette séquence avec un groupe d'enfants de fin de primaire qui se sont beaucoup investis dans les activités de chronométrage pour différentes villes du globe (dans les deux hémisphère et sur l'équateur). Ils ont également participé à la construction du tableau de synthèse des mesures qui leur a confirmé ce qu'ils savaient déjà par l'observation locale des saisons... mais qui leur a apporté aussi quelques surprises, par exemple que la durée du jour et de la nuit sont identiques quelle que soit la saison sur l'équateur (Kourou) ou que les durées du jour et de la nuit sont identiques pour tous les points du globe aux deux équinoxes....

Étape 1 - Description du matériel

L'élément important est le ballon qui représente le globe terrestre.

On trouve différentes versions de globe gonflable de diamètre 50 cm, mais ce qui est important c'est que la valve de gonflage soit située au pôle nord. Il est également important que les pays soient à peu près bien représentés avec si possible leurs capitales. De même, fuseaux horaires et parallèles doivent être représentés.


Pour animer ce globe en rotation il faut également un support constitué d'une base carrée de 30 cm x 30 cm et d'une potence.


Sur la base du support est fixé un motoréducteur OPITEC qui supporte le globe par son pôle Sud et le fait tourner autour de son axe Nord-Sud. Au pôle Nord la valve de gonflage est retenue par une boucle qui se termine par un axe.


Dans la réalité, l'axe de la terre est incliné de 23° par rapport au plan de l'écliptique, ce qui est réalisé ici par une cale de hauteur 12 cm.


Pour l'expérimentation on a également besoin de repères figurant la séparation jour-nuit. C'est le rôle des deux tiges filetées de diamètre 4 mm fixées verticalement sur deux supports en bois.


Et enfin, le chronomètre qui permettra de mesurer les durées des jours et des nuits....




Étape 2 - Quelques détails du montage

La figure 1 montre le montage global avec la cale de 12 cm à l'avant, ce qui provoque l'inclinaison de l'axe de rotation du globe de 23°(figure 4), comme dans la réalité.


La figure 2 détaille le motoréducteur OPITEC avec sa fixation au ballon. Le réducteur doit être adapté pour que le globe fasse typiquement 1 tour par minute. Mais aucune valeur précise n'est requise. Dans notre cas par exemple la rotation s'effectue environ en 64 secondes. La figure 2 détaille également le couplage entre le motoréducteur et le ballon, au moyen de deux barreaux aimantés. Chaque barreau a une face collée avec du scotch double face. L'autre face sert à accoupler magnétiquement le ballon et le motoréducteur.


La figure 3 détaille l'accrochage de la valve du ballon dans une boucle qui se termine par un axe tournant dans un trou percé dans la potence. Le léger appui sur le ballon est réglé et fixé par un système écrou / contre-écrou.



Étape 3 - Connaissances de base

La trajectoire de la terre autour du soleil est une ellipse très peu aplatie. Elle a donc deux foyers assez proches dont l'un est l'emplacement du soleil. Le plan de cette ellipse est appelé plan écliptique car il est le lieu des éclipses de lune ou de soleil (...mais c'est une autre animation....)


La terre fait le tour de cette ellipse en un an. La distance entre la terre et le soleil varie assez peu au cours de cette révolution. Les distances sont considérables. La lumière du soleil met 8 minutes à nous parvenir (c = 300 000 Km /s) et la longueur de l'orbite sur l'ellipse est de 1 milliard de kilomètres.


Au cours de ce voyage d'un an la terre fait un tour sur elle-même chaque jour et effectue 365 tours sur elle-même pour parcourir l'ellipse. Au bout de cette année de 365 jours le cycle recommence à l'infini.


L'axe de rotation de la terre est incliné sur le plan de l'écliptique d'une valeur de 23°. La direction de cette inclinaison reste la même tout le long de l'année. La direction du basculement correspond à la direction du grand axe de l'ellipse. C'est cette inclinaison qui est à la base des saisons.


Les différentes saisons sont décrites sur la photo. On peut noter que pour l'hémisphère nord en été la distance au soleil est plus grande qu'en hiver, ce qui peut paraître paradoxal. En fait l'effet de cette petite variation de distance existe bien mais il est largement contrebalancé par les effets de l'inclinaison (voir video d'introduction).


En complément on peut également regarder la vidéo d'animation ci-contre :

- Système Soleil - Terre - Lune.

- Terre vue du soleil placé en -X





Étape 4 - Chronométrage des durées jour / nuit (1/2)

Et voici que vient le mot que les enfants retiennent le mieux: le terminateur !


Le soleil produit un tube de rayons presque parallèles (0.5° de divergence), capables d'éclairer la terre entière (diamètre 13 000 Km). Bien sûr seul l'hémisphère faisant face au soleil est éclairé alors que l'autre est dans la nuit. La transition entre jour et nuit correspond à un grand cercle autour de la terre. C'est lui le terminateur.


Comme ce cercle est difficile à matérialiser pendant que la sphère tourne, on utilise deux tiges verticales qui définissent un plan passant par le centre de la sphère. L'intersection de ce plan avec la surface de la sphère correspond au cercle terminateur.


Pour le chronométrage il est important de voir passer les villes du jour à la nuit et inversement. Il suffit de placer un œil dans le plan défini par les deux tiges verticales et de déclencher le chronomètre lors du passage de la ville étudiée.




Étape 5 - Chronométrage des durées jour / nuit (2/2)

Il est alors facile de mesurer les durées relatives du jour et de la nuit pour n'importe quelle ville du globe et on peut établir un tableau comme celui de la figure 1.


Dans la réalité la terre fait un tour sur elle-même en 24 Heures. Sur notre maquette la durée d'un tour est d'environ 64 secondes. Il suffit de faire la somme des durées des nuits et des jours: Pour n'importe quel point du globe la durée est bien de 64 secondes qui représentent en fait 24H. On a considérablement accéléré le mouvement et c'est bien pratique pour expérimenter..... Par contre, ce qui est important, c'est que le ratio entre la durée du jour et de la nuit est conservé.


Évidemment on peut compléter ce tableau par d'autres villes et constater que toutes les villes se trouvant sur le même parallèle ont le même ratio jour/nuit.


Enfin on peut observer que les territoires au delà des cercles polaires (latitude > 67° Nord et Sud) ont des jours qui ne se lèvent pas en hiver ou au contraire des jours qui ne laissent plus de place à la nuit en Eté..




Étape 6 - Effet de l'inclinaison sur l'éclairement solaire

Les durées relatives du jour et de la nuit en fonction de la situation sur le globe ne sont qu'un contributeur des saisons. Un autre contributeur important est l'éclairement solaire en fonction de l'inclinaison des rayons sur le sol.


En photométrie, l'éclairement correspond à la puissance lumineuse tombant sur une surface unité. Elle s'exprime en Watts / m2.


Pour visualiser cet effet on a réalisé une source de lumière collimatée (rayons parallèles) éclairant une grille de trous régulièrement espacés (figure 1).

Le soleil est évidemment une source de rayons contigus alors que notre source n'est qu'un échantillonnage espacé de ces rayons. Chacun de ces rayons transporte une certaine puissance élémentaire.


Avec notre source nous mesurerons l'éclairement solaire sur une surface tout simplement en comptant le nombre de rayons arrivant sur une surface unité.


Sur la figure 2 on a représenté la comparaison entre une incidence solaire de 0° (incidence normale) et une incidence solaire de 60°. On constate que pour une incidence de 60°, le nombre de rayons incidents est divisé par deux, ce qui signifie que la puissance reçue par unité de surface est également divisée par deux.


On retrouve bien là la variation théorique de l'éclairement en fonction de l'incidence E = Eo x Cos (Incidence), sachant que Cos(60°) = 0.5



Étape 7 - Quelques propositions d'animation

Savez-vous de quoi se compose le système solaire ?

C'est le moment de demander s'ils connaissent les autres planètes et les moyens mnémotechniques pour les retenir dans l'ordre.


Connaissez-vous d’autres systèmes solaires ?

C'est le moment de leur demander ce qu'ils pensent des étoiles qui brillent la nuit...


Concentrons-nous sur la terre

C'est le moment de donner quelques informations sur les distances gigantesques terre-soleil. On peut en profiter pour parler de notre fragile vaisseau spatial qui file à 30 Km / seconde à travers l'espace et qui nous protège avec une mince couche d'air d'à peine 8 Km,... Attention fragile !


Observer la terre qui tourne autour du soleil

On dispose cinq petites tables. Quatre sont sur un cercle et la cinquième est au centre du cercle. La table centrale portera un objet qui figure le soleil. Les autres tables porteront le globe sur son socle dans les positions correspondant aux quatre saisons, comme décrit plus haut. A ce moment on peut demander aux enfants de transporter la terre autour du soleil en respectant l'orientation de l'inclinaison de l'axe des pôles. En posant le globe sur chaque table ils prennent conscience de l'inclinaison par rapport au soleil et donc de la saison correspondante.


Observer l'effet de l'incidence solaire

Quand on fait cet exercice de déplacement de la terre sur son orbite autour du soleil, on voit bien l'importance de cette inclinaison de 23° sur l'incidence solaire pour les régions à partir des latitudes moyennes. C'est le moment d'expérimenter avec la source de rayons, soit sur un écran, soit directement sur le globe terrestre.


Observation des durées nycthémérales

Enfin, on peut passer à la partie la plus animée, le chronométrage et la synthèse des mesures dans un tableau. Succès garanti !


Voici par exemple le conducteur que j'ai suivi dans mes animations:

Exp_rimenter_les_saisons_conducteur_systeme_solaire.pdf

On y trouve également une dernière étape sur le mouvement de la lune autour de la terre avec l'explication des éclipses. Mais c'est une animation qui doit être détaillée à part.


Éléments pédagogiques


Sources et ressources

Un article intéressant de wikipedia: https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9volution_de_la_Terre_autour_du_Soleil

Dernière modification 7/09/2021 par user:Occitan.

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