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Sujet: Ceinture de mercure: item OP Début Page précedente Page suivante Fin Banshee je trouve pas ca bien... A part pour faire en sorte que les starlights de soraka soient utiles Banshee, l'un des meilleurs items du jeu tous persos confondus. Mais bon, si tu trouves pas ça bien, alors, c'est sûrement que c'est pas si bon que ça. Ca fait partie des items peu utilisés mais qui sont bons. C'est comme calice d'harmonie, je trouve cet item génial en early et assez peu utilisé. Justement parce qu'il est utile qu'en early. Dès le mid-game, il devient carrément transparent. Le Calice est useless en end game. Mais en early il sert vachement beaucoup. Perso, je vois des gens qui prennent Doran chez les mages ou même manamune (manamune) alors que cet item permet de contrer un mage au mid tout en ayant une superbe autonomie au mana. Oui, mais passé 15 minutes de jeu, t'as perdu un slot d'item et des golds, alors qu'un simple catalyste t'aurait permis de gérer niveau mana avec la plupart des persos.

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Son champ de gravitation aurait inhibé cette croissance et dépeuplé la région de la ceinture d'astéroïdes. Un scénario de migration planétaire, le Grand Tack, contribuerait aussi à expliquer la petite taille de Mars et l'absence d'autres planètes dans la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes: une région dépeuplée... Toutefois, ces explications ne sont pas totalement satisfaisantes, notamment parce qu'au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus évident que les petits corps de cette ceinture sont minéralogiquement très divers. Pour l'essentiel, ils ne serait pas nés là mais proviendraient de régions différentes du disque protoplanétaire. Il existe d'ailleurs deux populations bien distinctes et qui sont dominantes (voir le schéma ci-dessous). Les astéroïdes de type C sont les parents des météorites appelées chondrites carbonées. Ils devraient s'être formés dans des régions froides du disque. Viennent ensuite les astéroïdes de type S qui, eux, sont les parents des météorites silicatées.

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Même s'ils n'existent pas, ceux-ci pourraient être construits artificiellement. En 1986, C. R. Pellegrino et J. Powell proposèrent de couvrir Mercure avec des « fermes » d'électricité solaire, et de transférer celle-ci dans le but d'accomplir des voyages interstellaires, par la technique de la voile propulsée par pression de radiation d'un laser, ou d'un faisceau de lasers [ 4]. Une longue chaîne d'astéroïdes fut proposée, en prenant ceux de la ceinture d'astéroïdes et en les mettant en orbite haute autour de Mercure. La force du vent solaire et de la constante solaire pourrait facilement dissocier l'H 2 O. Ressources disponibles [ modifier | modifier le code] Des calculs affirment que le sol de Mercure comme celui de la Lune, pourrait contenir de l' hélium 3, qui pourrait devenir une source importante d'énergie nucléaire propre sur Terre et conduire à une future économie du système solaire. Des théories disent que la première couche de Mercure est riche en fer et en magnésium [ 5], avec une concentration de minerais utilisables plus élevée que sur les autres planètes du système solaire, et de façon très concentrée [ 6].

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Il y a notamment le problème de la taille de Mars: elle semble bien trop petite et trop peu massive. Les modèles numériques nourris des données observationnelles laissent en effet penser que Mars devrait être d'une dimension comparable à celle de la Terre et que plusieurs petites planètes devraient occuper la région de la ceinture principale d'astéroïdes. Une ceinture étrangement vide et Mars trop petite Cette ceinture, contrairement à ce que font croire le cinéma et certains documentaires, est plutôt vide. Les distances entre ses objets sont très grandes. Quant à son origine, elle ne réside pas, comme on l'a longtemps pensé, dans une collision destructrice entre deux planètes: cette ceinture ne contient environ qu'un millième de la masse de la Terre. Le scénario retenu actuellement est celui d'une planète qui n'a pas pu se former. Les planétésimaux (des corps de 1 à 100 km) n'ont pas pu fusionner en raison de la présence de la massive Jupiter, qui se serait formée plus vite que les planètes rocheuses.

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Des ondes de chocs s'y produisent alors, provoquant parfois leur effondrement gravitationnel, ce qui les compriment, faisant grimper leur température. Certaines régions de ces nuages deviennent très denses et se trouvent entraînées dans un mouvement de rotation avec une force centrifuge qui s'oppose à la contraction gravitationnelle perpendiculairement à cet axe de rotation, ce qui provoque l' aplatissement des nuages. Des protoétoiles naissent alors, et s'entourent d'un disque protoplanétaire où les températures peuvent dépasser quelques milliers de degrés vers le centre du disque alors qu'elles sont plus froides à plus grandes distances. Des poussières vont sédimenter au fur et à mesure que le disque se refroidit et que le gaz se condense. Le gradient thermique impose ainsi au disque un gradient chimique. Les corps qui vont se mettre à croître par condensation et accrétion de matière au plus proche du Soleil contiendront donc essentiellement des oxydes métalliques et des silicates réfractaires: c'est là que naîtront des planètes rocheuses.

Mercure n'a pas de sens. C'est un morceau de roche bizarre, avec une composition assez différente de ses planètes voisines. "C'est très dense", a déclaré David Rothery, planétologue à l'Open University, dans Angleterre. La majeure partie de la planète, la plus proche du soleil, est occupée par son noyau. Mercure n'a pas un manteau épais comme le Terre, et personne ne sait exactement pourquoi. Une possibilité est que la planète était beaucoup plus grande – peut-être deux fois sa taille actuelle ou même plus. Il y a des milliards d'années, ce proto-Mercure, ou super-Mercure, a peut-être été touché par un gros objet, qui a arraché ses couches externes et laissé derrière lui le reste que nous voyons. Bien que ce soit une bonne idée, il n'y a jamais eu de preuve directe de cette hypothèse. Mais certains chercheurs pensent avoir trouvé quelque chose. Dans l'article présenté à la Lunar and Planetary Science Conference à Houston en mars, Camille Cartier, planétologue à l'Université de Lorraine, en France, et ses collègues ont déclaré que des morceaux de ce proto-Mercure pourraient être cachés dans des musées et d'autres collections de météorites.

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