Recherche : les 3 belles d été

On représente les particules d’un gaz froid enfermé dans un « trou » (ou une boite). Le fond du trou est au milieu de la parabole. L’énergie des particules est représentée par leur hauteur. Dans une petite boite, tous les niveaux d’énergie ne sont pas possibles. Les niveaux possibles sont marqués par des lignes horizontales. 
Prenez un gaz formé de bosons, refroidissez le, et mettez le dans un trou. Les bosons se mettent au fond du trou, tous avec l’énergie la plus faible possible. Avec des fermions, cela n’est pas possible, chaque fermion a un état différent des autres : si il est au fond du trou, il a une énergie différente des autres fermions placés comme lui au fond du trou. Donc, les fermions occupent plus de niveaux d’énergie que les bosons. Contrairement aux bosons, on ne peut pas empiler autant de fermions que l’on veut : une fois que tous les niveaux d’énergie sont remplis, on ne peut pas ajouter de nouveaux fermions. C’est de là que vient la pression de Fermi.
Trajectoire d’une étoile dans le diagramme H-R d’une étoile géante avant et après le flash de l’hélium.
L’étoile Wolf-Rayet 124 vue par le télescope spatial.
Les variations de la température cosmique (de l'ordre de quelques dizaines de micro-Kelvin) mesurées ici par le satellite COBE permettent de déduire les fluctuations de densité de l'univers primordial.
Orbite d'un satellite géostationnaire.
Un exemple  d'orbite polaire.
Schéma mettant en évidence la nature de particules élémentaires fondamentales des quarks
Image radio de J1148+5251, une des plus lointains quasars connus à ce jour. Il s'agirait du coeur d'une galaxie tel qu'il se présenterait seulement 870 millions d'années après le Big Bang, soit  il y a 12,8 milliards d'années.
Vue d'artiste de la planète HD 209 458 b, Jupiter chaud perdant son atmosphère au rythme  de 10 000 tonnes par seconde du fait de la très grande proximité de son étoile
répartition théorique de la matière sombre ou noire dans un volume d'Univers donné.
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