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Text File  |  1997-10-15  |  2KB  |  4 lines

  1. Mouvement quotidien du niveau de la mer - et du sol terrestre - sous le coup de lΓÇÖattraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Il faudra attendre que Isaac Newton formule sa loi de la gravitation universelle pour comprendre ce ph├⌐nom├¿ne, et mesurer toute son ampleur.
  2. La Lune d├⌐forme en effet la Terre selon l'axe qui joint leurs deux centres. Du coup, deux bourrelets d'eau se forment de part et d'autre de notre plan├¿te. Le premier parce qu'il fait face ├á la Lune et est donc fortement attir├⌐┬á; le second, au contraire, parce qu'il est moins attir├⌐ que la plan├¿te dans son ensemble. L'effet est encore plus marqu├⌐ lorsque Terre, Lune et Soleil sont align├⌐s. La Terre tournant sur elle-m├¬me en 24 h, on assiste en moyenne ├á deux mar├⌐es par jour, dont l'horaire se d├⌐cale car, dans l'intervalle, la Lune s'est d├⌐plac├⌐e sur son orbite. Dans le m├¬me temps, la cro├╗te terrestre se soul├¿ve, de 30 cm environ. Ce ph├⌐nom├¿ne est ΓÇ£┬ár├⌐ciproque┬áΓÇ¥┬á: la Terre, ├á son tour, d├⌐forme la Lune. Ces influences mutuelles, tr├¿s complexes, ont pour effet de stabiliser le couple. C'est pourquoi la Lune nous pr├⌐sente toujours la m├¬me face. C'est aussi pourquoi elle s'├⌐loigne de nous, d'environ 3 cm par an, tandis que la rotation de la Terre ralentit. En analysant certains coraux dont le d├⌐veloppement est sensible ├á l'├⌐clairement diurne, les scientifiques ont ainsi montr├⌐ qu'il y a 400 millions d'ann├⌐es, le jour durait 22 de nos heures. 
  3. Aujourd'hui, les astronomes nomment effets de mar├⌐e toute d├⌐formation d'un corps sous l'action gravitationnelle d'un autre. Ces effets se font sentir partout dans l'Univers. Dans le Syst├¿me solaire, ils expliquent la pr├⌐sence d'anneaux autour des plan├¿tes g├⌐antes. Un satellite qui s'approcherait trop pr├¿s de sa plan├¿te m├¿re serait distordu et d├⌐sagr├⌐g├⌐ par les forces de mar├⌐es. 
  4.