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Formation en astrophysique
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Formation en astrophysique

Maîtrisez l'ensemble complet de l'astrophysique moderne, de la mécanique classique et de l'évolution stellaire à la relativité générale et à la cosmologie. Cette formation vous donne la base théorique rigoureuse et les compétences computationnelles pratiques sur lesquelles les astrophysiciens professionnels comptent chaque jour. Si vous êtes sérieux au sujet de la compréhension quantitative de l'univers, c'est par là qu'il faut commencer.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous construirez une compréhension quantitative complète de l'astrophysique à travers huit domaines de base. En partant de la physique et des mathématiques fondamentales, vous progresserez à travers les techniques d'observation, l'évolution stellaire, la science planétaire, la dynamique galactique, l'astronomie extragalactique, la relativité générale et la cosmologie. Vous développerez également des compétences computationnelles pratiques en utilisant Python et des outils de simulation numérique. Chaque sujet est ancré dans des équations réelles, des données réelles et des méthodes de recherche réelles utilisées dans le domaine aujourd'hui. À la fin, vous serez équipé pour lire la littérature primaire, concevoir des programmes d'observation et contribuer à la recherche astrophysique à un niveau professionnel.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation en astrophysique

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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements de la physique et des mathématiques

  • Leçon 1 • Calcul différentiel et intégral et équations différentielles

    Couvre les dérivées, les intégrales et les équations différentielles ordinaires essentielles pour modéliser les systèmes physiques. Établit le langage mathématique utilisé dans tous les chapitres suivants.

  • Leçon 2 • Électromagnétisme et théorie des ondes

    Présente les équations de Maxwell, la propagation des ondes électromagnétiques et les fondamentaux du rayonnement. Soutient directement la compréhension de la lumière, des spectres et de la radioastronomie.

  • Leçon 3 • Principes de la mécanique classique

    Couvre la dynamique newtonienne, la mécanique lagrangienne et les lois de conservation. Ces principes sous-tendent la mécanique orbitale et l'analyse de la structure stellaire.

  • Leçon 4 • Physique statistique et thermique

    Introduit la thermodynamique, la théorie cinétique et les distributions (de Maxwell-Boltzmann / de vitesses). Ces concepts sont essentiels pour les atmosphères stellaires, la dynamique des gaz et les modèles cosmologiques.

  • Leçon 5 • Algèbre vectorielle et bases du calcul tensoriel

    Introduit les opérations vectorielles, les systèmes de coordonnées et la notation tensorielle introductive. Fournit les outils pour décrire les forces, les champs et la géométrie de l'espace-temps.

Chapitre 2Voir les détails

Astronomie observationnelle et instrumentation

  • Leçon 1 • Optique et conception des télescopes

    Explique les conceptions des télescopes réflecteurs et réfracteurs, les rapports focaux et le pouvoir de résolution. Relie les principes optiques au choix de l'instrument pour des objectifs scientifiques spécifiques.

  • Leçon 2 • Photométrie et spectroscopie

    Enseigne les systèmes de magnitude, la photométrie par filtres et les techniques d'extraction spectrale. Ces méthodes donnent les luminosités, les températures et les abondances chimiques des sources.

  • Leçon 3 • Stratégies d'observation multi-longueurs d'onde

    Passe en revue les fenêtres d'observation radio, infrarouge, optique, X et gamma ainsi que leurs contraintes atmosphériques. Prépare les apprenants à concevoir des campagnes multi-longueurs d'onde.

  • Leçon 4 • Détecteurs et traitement du signal

    Couvre les technologies de détecteurs CCD, infrarouges et radio, ainsi que leurs caractéristiques de bruit. Établit comment la sortie brute du détecteur est convertie en mesures de flux calibrées.

  • Leçon 5 • Systèmes de coordonnées célestes

    Définit les systèmes de coordonnées équatorial, galactique et écliptique et les standards de temps. Permet une localisation précise des sources et la planification des observations.

Chapitre 3Voir les détails

Physique stellaire et évolution

  • Leçon 1 • Atmosphères stellaires et spectres

    Modélise le transfert radiatif dans les atmosphères stellaires et prédit les profils des raies spectrales. Relie les modèles d'atmosphère aux spectres observés pour la détermination des paramètres.

  • Leçon 2 • Évolution stellaire tardive et points d'aboutissement

    Trace l'évolution post-séquence principale à travers les géantes rouges, les nébuleuses planétaires et les supernovae. Détermine comment la masse initiale dicte le type de reste compact final.

  • Leçon 3 • Équations de la structure stellaire

    Dérive les quatre équations de la structure stellaire : équilibre hydrostatique, continuité de la masse, transport d'énergie et génération d'énergie. Forme le noyau quantitatif de la modélisation stellaire.

  • Leçon 4 • Réactions nucléaires dans les étoiles

    Couvre les chaînes proton-proton, les cycles CNO et les réactions de combustion de l'hélium qui alimentent les étoiles. Relie les taux de réaction à la luminosité stellaire et aux durées de vie sur la séquence principale.

  • Leçon 5 • Le diagramme de Hertzsprung-Russell

    Interprète les populations stellaires sur le diagramme HR et relie la position aux paramètres physiques. Sert d'outil d'observation principal pour tracer l'évolution stellaire.

Chapitre 4Voir les détails

Science planétaire et dynamique du système solaire

  • Leçon 1 • Petits corps et détection des exoplanètes

    Couvre les astéroïdes, les comètes et les objets de la ceinture de Kuiper, puis introduit la détection des exoplanètes par transit et par vitesse radiale. Fait le pont entre la science du système solaire et la recherche exoplanétaire.

  • Leçon 2 • Intérieurs et surfaces planétaires

    Analyse les profils pression-température, la différenciation et les processus de surface sur les planètes rocheuses et géantes. Relie les modèles d'intérieur aux observations sismiques et gravitationnelles.

  • Leçon 3 • Atmosphères et climats planétaires

    Modélise la composition atmosphérique, le bilan radiatif et les mécanismes de rétroaction climatique. Applique ces modèles aux atmosphères de la Terre, de Vénus, de Mars et des planètes géantes.

  • Leçon 4 • Formation du système solaire

    Présente l'hypothèse nébulaire, l'accrétion du disque et les modèles de croissance des planétésimaux. Explique le gradient de composition et l'architecture du système solaire.

  • Leçon 5 • Mécanique orbitale et lois de Kepler

    Dérive les lois de Kepler à partir de la gravitation newtonienne et résout le problème à deux corps analytiquement. Fournit la base pour calculer les trajectoires planétaires et satellitaires.

Chapitre 5Voir les détails

Structure et dynamique galactiques

  • Leçon 1 • Processus de formation stellaire

    Modélise l'instabilité de Jeans, l'effondrement des nuages et la formation du disque protostellaire. Relie les propriétés des nuages moléculaires à la fonction de masse initiale des populations stellaires.

  • Leçon 2 • Cinématique et dynamique stellaires

    Applique l'équation de Boltzmann sans collision et les équations de Jeans pour modéliser les mouvements stellaires. Relie les distributions de vitesses au potentiel gravitationnel sous-jacent.

  • Leçon 3 • Composantes et morphologie de la Voie lactée

    Décrit le disque, le bulbe, le halo et la structure en bras spiraux de la Voie lactée. Établit la base observationnelle pour comprendre l'architecture de notre galaxie.

  • Leçon 4 • Physique du milieu interstellaire

    Caractérise les phases du milieu interstellaire, y compris les régions HII, les nuages moléculaires et le plasma chaud. Relie les propriétés du MIS à la formation stellaire et à l'évolution galactique.

  • Leçon 5 • Rotation galactique et matière noire

    Dérive les courbes de rotation à partir des décalages Doppler observés et les compare aux modèles de masse visible. Introduit les halos de matière noire comme résolution du désaccord des courbes de rotation.

Chapitre 6Voir les détails

Astronomie extragalactique et évolution des galaxies

  • Leçon 1 • Relations d'échelle des galaxies

    Couvre les relations de Tully-Fisher, Faber-Jackson et le plan fondamental reliant les observables galactiques à la masse. Ces relations servent d'indicateurs de distance et de sondes de la formation des galaxies.

  • Leçon 2 • Noyaux actifs de galaxies et quasars

    Modélise l'accrétion sur les trous noirs supermassifs comme moteur de l'activité des AGN et des quasars. Relie le rétrocontrôle des AGN à la suppression de la formation stellaire dans les galaxies massives.

  • Leçon 3 • Classification et morphologie des galaxies

    Présente la séquence de Hubble, les types de galaxies elliptiques, spirales et irrégulières, et leurs propriétés physiques. Établit le vocabulaire observationnel pour la recherche extragalactique.

  • Leçon 4 • Amas de galaxies et structure à grande échelle

    Décrit les propriétés des groupes de galaxies, des amas et de la toile cosmique. Utilise les données X, optiques et de lentillage faible pour mesurer les masses des amas et les fractions baryoniques.

  • Leçon 5 • Fusions et interactions de galaxies

    Analyse les forces de marée, le frottement dynamique et les résultats des fusions à l'aide de simulations et d'observations. Explique comment les fusions entraînent la transformation morphologique et l'activité de sursaut d'étoiles.

Chapitre 7Voir les détails

Relativité générale et objets compacts

  • Leçon 1 • Fondements de la relativité générale

    Introduit le principe d'équivalence, la courbure de l'espace-temps et les équations de champ d'Einstein. Fournit le cadre géométrique nécessaire pour analyser les environnements des objets compacts.

  • Leçon 2 • Astrophysique des ondes gravitationnelles

    Dérive l'émission d'ondes gravitationnelles par les systèmes binaires et explique les principes de détection interférométrique. Relie les paramètres de forme d'onde aux masses, spins et distances des sources.

  • Leçon 3 • Physique des trous noirs

    Analyse les solutions de Schwarzschild et de Kerr, les horizons des événements et les ergosphères. Applique ces métriques à l'accrétion, aux orbites des photons et aux signatures observationnelles.

  • Leçon 4 • Binaires X et physique de l'accrétion

    Étudie le transfert de masse dans les systèmes binaires, les spectres des disques d'accrétion et la variabilité des rayons X. Relie la physique de l'accrétion aux propriétés observationnelles des transitoires X et des pulsars.

  • Leçon 5 • Structure des étoiles à neutrons et pulsars

    Modélise les intérieurs des étoiles à neutrons à l'aide d'équations d'état de la matière dense et de l'équation de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Explique l'émission des pulsars, le chronométrage et le comportement de ralentissement.

Chapitre 8Voir les détails

Cosmologie et univers primordial

  • Leçon 1 • Énergie noire et contraintes cosmologiques

    Présente les preuves d'une expansion accélérée provenant des supernovae de type Ia, des BAO et des données du CMB. Évalue les modèles de constante cosmologique et d'énergie noire dynamique par rapport aux contraintes actuelles.

  • Leçon 2 • Cosmologie de Friedmann et expansion

    Dérive les équations de Friedmann à partir de la relativité générale et les résout pour différents contenus énergétiques. Établit le cadre mathématique pour tous les modèles cosmologiques standard.

  • Leçon 3 • Nucléosynthèse du Big Bang

    Modélise la production d'éléments légers dans les trois premières minutes à l'aide de réseaux de réactions nucléaires. Compare les abondances prédites de l'hydrogène, de l'hélium et du lithium aux observations.

  • Leçon 4 • Inflation et formation des structures

    Introduit les modèles inflationnaires qui résolvent les problèmes d'horizon et de platitude et génèrent les perturbations de densité. Trace comment les fluctuations quantiques croissent pour former la toile cosmique observée.

  • Leçon 5 • Fond diffus cosmologique

    Analyse l'origine, les anisotropies de température et le spectre de puissance du CMB. Utilise les données du CMB pour contraindre les paramètres cosmologiques, y compris la courbure et la densité baryonique.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiant en licence de physique : désireux d'étendre ses cours vers un territoire actif de recherche astrophysique.

  • Ingénieur aérospatial : cherchant à approfondir ses bases théoriques en science orbitale et planétaire.

  • Data scientist : souhaitant appliquer ses compétences analytiques à des ensembles de données d'enquêtes astronomiques à grande échelle.

  • Éducateur scientifique : visant à enseigner des sujets d'astrophysique avec plus de profondeur et de précision.

  • Astronome amateur : prêt à passer de l'observation à la compréhension physique quantitative.

  • Diplômé en biologie ou chimie : se tournant vers l'astrobiologie avec un besoin de bases en physique.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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