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B1 중급 프랑스어 23:49 Educational

Nous n'irons pas dans l'espace - LetsPlayScience #3 (Part 3)

DirtyBiology · 940,623 조회수 · 추가됨 2주 전

학습 통계

B1

CEFR 레벨

5/10

난이도

자막 (625 세그먼트)

00:06

♪[I was strolling on the Moon one day]

00:10

♪[In the merry merry month of December]

00:13

♪[May... May!]

00:15

♪[When much to my surprise... A pair of bonny eyes]

00:21

♪[Tudu tudu tudu]

00:22

[Alright this is a neat way to travel... Isn't that great ?]

00:25

Bonjour et bienvenue dans Let's Play Science,

00:27

une émission scientifique qui "VOUS" fait

00:29

participer pour répondre à des questions loufoques.

00:31

Nous avions vu qu'envoyer l'humanité

00:33

dans l'espace était une bonne métaphore pour

00:34

les objectifs d'un programme spatial très ambitieux,

00:37

et que ce type de tâche n'allait pas pouvoir

00:38

être accompli uniquement grâce aux fusées.

00:40

Tout un tas de méthodes alternatives

00:41

qui sont technologiquement à notre portée

00:43

pourraient envoyer des charges là-haut,

00:44

mais celles-ci demandent toutes de gros investissements

00:46

pour être rentables,

00:47

et pour l'instant nos programmes spatiaux sont trop

00:49

sous-dimensionnés pour investir dedans.

00:51

Mais que se passerait-il si nous y mettions les moyens ?

00:54

Que deviendrait le futur de l'exploration spatiale

00:55

s'il n'y avait plus de limites aux efforts

00:57

financiers ou humains que l'on investissait dedans ?

01:00

Il me semble que la première chose à faire

01:01

serait de ressortir des cartons

01:03

des projets de science-fiction qui

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ont été proposés depuis longtemps.

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Vous avez été extrêmement nombreux à citer l'ascenseur spatial,

01:08

cette superstructure qui consiste à étirer un câble très résistant

01:11

entre la planète et un contrepoids

01:12

situé entre 70 000 et 140 000 km de la surface,

01:15

puis à s'en servir pour grimper dans l'espace.

01:17

Konstantin Tsiolkovsky, dont on a déjà parlé

01:19

dans l'épisode précédent, avait déjà imaginé

01:22

que l'on pourrait construire une tour vers l'espace

01:23

qui serait érigée depuis le sol,

01:25

et aujourd'hui encore des projets similaires sont proposés,

01:27

Mais en fait, ces édifices construits depuis le sol

01:30

n'ont rien à voir avec les ascenseurs spatiaux.

01:32

Les ascenseurs sont des câbles qui sont en quelque sorte

01:34

pendus en équilibre depuis l'espace,

01:36

et qui ne s'appuient pas sur leur base.

01:37

Un véhicule un peu spécial se charge de grimper le long du fil,

01:40

et boum, vous avez un ascenseur vers l'espace.

01:42

Cette proposition a été longtemps plébiscitée

01:44

comme étant "LE" moyen par excellence

01:46

de réduire les coûts pour la conquête spatiale,

01:47

avec des estimations d'envoi du kilo en orbite

01:50

autour de quelques centaines de dollars par kilo

01:51

une fois que le système est en place.

01:53

Le gros problème de l'ascenseur spatial,

01:55

c'est qu'il est littéralement irréalisable actuellement.

01:57

Si on omet les problèmes techniques,

01:58

comme réussir à choper un astéroïde pour faire office de contrepoids,

02:01

réussir à construire un câble unique de 140 000 km de long

02:05

ou tout simplement emporter tout ce matos dans l'espace,

02:07

il reste une contrainte mécanique énorme :

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le câble doit supporter une traction extrêmement

02:11

importante, celle de son propre poids.

02:13

La partie au niveau de l'orbite géostationnaire

02:15

doit supporter le poids de toute la partie plus proche de la surface,

02:18

et étant donné la longueur du câble,

02:20

si le matériau est dense comme de l'acier,

02:21

le poids serait monstrueux.

02:23

Bref avec les matériaux actuels, il est impossible

02:25

de réaliser un ascenseur spatial.

02:27

Beaucoup de gens très intelligents réfléchissent à la création

02:29

d'un nouveau matériau qui puisse remplir les conditions

02:31

de solidité et de légèreté nécessaires,

02:33

mais actuellement à part quelques propositions un peu spéculatives

02:35

d'utiliser des nanotubes de carbone

02:37

ou des nanofils de diamant,

02:39

rien de sérieux n'existe comme solution

02:40

à ce problème fondamental.

02:42

En fait, l'ascenseur spatial est un projet qui serait difficile

02:44

à réaliser, même avec ce matériau miracle :

02:47

le long câble serait soumis aux influences gravitationnelles de la Terre

02:49

et aurait tendance à osciller dangereusement,

02:51

les débris spatiaux fragiliseraient la structure,

02:53

le véhicule d'ascension

02:54

causerait des vibrations nocives au câble, etc etc.

02:57

De façon générale, l'incroyable taille du dispositif

02:59

et l'absence totale de redondance dans le système

03:02

rend la structure très vulnérable au moindre problème.

03:04

Il n'y a qu'un seul fil, pas de système de secours,

03:06

et la moindre micrométéorite qui sectionne le câble

03:09

peut détruire d'un coup un projet

03:10

à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

03:12

Bref vous l'avez compris, je ne suis pas le plus enflammé

03:14

des partisans de l'ascenseur spatial sur Terre,

03:16

mais le principe pourrait en revanche s'appliquer avec profit ailleurs,

03:19

comme sur la Lune ou sur Phobos, le satellite de Mars.

03:21

En 2012, une campagne kickstarter pour concevoir

03:23

les plans d'un ascenseur spatial sur la Lune

03:25

a d'ailleurs été couronnée de succès,

03:27

et cet ascenseur là pourrait être réalisé aujourd'hui

03:29

avec des matériaux connus.

03:30

Donc sur de petits astres avec de faibles pesanteurs,

03:32

pourquoi pas, mais sur Terre, c'est plus compliqué.

03:35

Tout ceci n'est pas bien grave

03:36

parce que les ingénieurs sont des gens très créatifs

03:38

et qu'ils ont imaginé toutes sortes de solutions alternatives

03:40

au cours du 20ème siècle.

03:41

Ils ont par exemple imaginé le SkyHook,

03:43

dont une traduction approximative donnerait

03:45

"crochet céleste", un système proche de l'ascenseur spatial

03:47

mais 1000x plus petit, et qui pourrait être placé en orbite basse

03:50

à quelques centaines de kilomètres de la surface.

03:52

La conséquence est qu'il faudrait quand même utiliser un avion

03:55

ou une fusée pour atteindre cette échelle vers le vide intersidéral.

03:58

Deuxième problème : pour rester en orbite à si basse altitude,

04:00

le crochet céleste devrait aller super vite,

04:02

ou comme on l'avait vu dans la 1ère vidéo,

04:04

tomber très vite sur le côté pour ne pas s'écraser sur Terre.

04:06

La conséquence est que pour que notre avion

04:08

ou notre fusée puisse rejoindre le crochet,

04:10

il faudrait qu'il soit très rapide et qu'il dépense beaucoup d'énergie,

04:13

ce qui rends l'ensemble de la structure beaucoup

04:14

moins intéressante en terme économique,

04:16

et le prix du kilo envoyé dans l'espace

04:17

serait plus important que l'ascenseur spatial.

04:19

La réponse qui a été trouvée à ce problème

04:21

est de faire tourner le Skyhook afin que

전체 자막은 비디오 플레이어에서 이용 가능

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