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où voir des aurores boréales ?

  • Listed: 1 septembre 2022 15 h 49 min

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Où voir des aurores boréales – Routard.com
On peut voir de magnifiques aurores boréales dans toute la Laponie suédoise, la région arctique qui recouvre le nord-ouest de la Suède. Pour mettre toutes les chances de son côté, il est conseillé…

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Où voir les aurores boréales ? 20 spots à découvrir – Votre Tour Du …
Connues pour être aperçues dans les pays nordiques, les aurores boréales sont en réalité visibles dans plus de pays qu’on ne peut imaginer. On peut les voir en Norvège, en Suède, en Finlande, en Islande, en Alaska, au Canada… Norvège La Norvège est sûrement le pays le plus connu pour admirer les aurores boréales…

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Où voir des aurores boréales ? – Le Mag Voyageurs du Monde
C’est au nord de la Norvège, notamment à Tromsø et dans les îles Lofoten, que vous aurez le plus de chance de contempler une aurore boréale. Pour pousser votre observation encore plus loin et maximiser vos chances d’admirer le phénomène, rien de tel qu’un séjour dans l’archipel norvégien du Svalbarg, où se trouve l’île de Spitzberg.

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Où voir les aurores boréales – Voyage avec nous
Le parc national d’Abisko, à une centaine de kilomètres de Kiruna, est accessible par navette et il abrite l’ Aurora Sky Station, souvent considérée comme le meilleur endroit au monde pour voir des aurores boréales. Un téléphérique permet de rejoindre la station d’observation, et il est même possible de passer la nuit dans le parc.

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Où voir des aurores boréales : 10 lieux parfaits pour les observer
Située au-dessus du cercle polaire arctique, la ville de Tromsø est l’un des hauts lieux de l’observation des aurores boréales en Norvège. La partie nord du pays est sombre en début d’après-midi jusqu’en fin de matinée, de fin septembre à fin mars. Avec cette obscurité extrême, il y a plus d’opportunités de voir les aurores boréales.

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Où et quand voir les aurores boréales en Norvège – Visitnorway
Entre fin septembre et fin mars, en Norvège du Nord, il fait nuit du début d’après-midi jusqu’à tard le matin et les aurores boréales se déploient fréquemment dans le ciel. Pour nous, cette région de Norvège, avec ses multiples îles, fjords et montagnes, constitue l’un des plus beaux et intéressants endroits pour voir des aurores boréales.

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Où voir les aurores boréales dans le monde – Magazine du Voyageur
Tromso, au Nord de la Norvège, fait probablement partie des destinations européennes les plus réputées pour voir les aurores boréales. Située au-dessus du cercle polaire, la ville est récemment devenue le fleuron des activités hivernales en Europe. L’avantage de cette destination c’est qu’elle permet de combiner les activités.

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Où et quand admirer des Aurores Boréales en Suède
LES MEILLEURS ENDROITS POUR VOIR DES AURORES BORÉALES EN SUÈDE Kiruna Aurora Sky Station Jukkasjärvi Porjus, Laponia En cas de doute, regardez vers le ciel Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous pouvez admirer et observer des Aurores Boréales de septembre à mars dans toute la Laponie suédoise.

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Quand voir des aurores boréales ? – Le Mag Voyageurs
Le spectacle des aurores boréales en Norvège a lieu d’octobre à mars, principalement dans le nord du pays. Les plus chanceux peuvent admirer le phénomène dès le mois de septembre quand le ciel est particulièrement dégagé.

https://www.jeparsaucanada.com › observer-aurores-boreales-au-canada

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Aurores boréales au Canada : où et quand les observer
Dans le nord du Canada, comme dans toute la région qui encercle les pôles magnétiques terrestres, il n’est pas rare de voir le ciel s’embraser une fois la nuit tombée.Mythiques, presque mystiques, les aurores boréales au Canada impressionnent toujours. Aussi, nombreux sont les visiteurs qui les considèrent comme un incontournable durant leur voyage dans le Grand Nord.

Pour les articles homonymes, voir Aurore.
Ne pas confondre avec le journal homonyme, L’Aurore boréale.
Aurore australe en Antarctique.
Aurore australe depuis la navette Discovery.
Une aurore polaire, également appelée aurore boréale dans l’hémisphère nord et aurore australe dans l’hémisphère sud1, autrefois « lumières du nord », est un phénomène lumineux atmosphérique caractérisé par des voiles extrêmement colorés dans le ciel nocturne, le vert étant prédominant.
Provoquées par l’interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère, les aurores se produisent principalement dans les régions proches des pôles magnétiques, dans une zone annulaire justement appelée « zone aurorale » (entre 65 et 75° de latitude)2. En cas d’activité magnétique solaire intense, l’arc auroral s’étend et commence à envahir des zones beaucoup plus proches de l’équateur. L’aurore polaire due à l’éruption solaire de 1859 est « descendue » jusqu’à Honolulu et jusqu’à Singapour en septembre 1909 atteignant ainsi l’équateur terrestre3. En octobre et novembre 2003, une aurore boréale a pu être observée dans le sud de l’Europe4. Un phénomène d’ampleur exceptionnelle s’est produit le 24 octobre 2014, visible en Amérique du Nord et en Europe du Nord5. Les régions les plus concernées par ce phénomène restent le Groenland, l’Alaska, l’Antarctique, le nord du Canada, l’Islande, la Scandinavie, la Finlande, ainsi que dans les îles Shetlands au nord du Royaume-Uni.
Légendes et études scientifiques[|]
Illustration d’une aurore polaire au cours d’une expédition scientifique en Scandinavie vers le milieu du xixe siècle.
Aurore photographiée par le satellite DMSP au-dessus du nord de l’Europe.
Les aurores boréales ont été observées depuis toujours et ont probablement beaucoup impressionné les Anciens ; dans l’Antiquité, aussi bien en Occident qu’en Chine, les aurores étaient ainsi considérées comme des serpents ou des dragons dans le ciel6.
Pline l’Ancien écrit : « On a vu pendant la nuit, sous le consulat de C. Caecilius et de Cn. Papirius (an de Rome 641), et d’autres fois encore, une lumière se répandre dans le ciel, de sorte qu’une espèce de jour remplaçait les ténèbres. »7.
Les aurores polaires sont associées à de nombreux mythes et légendes. Toutes les langues les désignent sous le nom de « lumières du nord » à l’exception des Finlandais qui utilisent le terme finnois de revontulet pouvant se traduire par la « queue de renard rouge » ou les « feux du renard » : certains peuples Samis racontent en effet que le renard polaire, en parcourant rapidement les vastes étendues enneigées, éjecte de la poussière avec sa queue dans le ciel, ce qui crée ainsi les aurores boréales le long de son passage8. Les Inuits du Groenland surnomment les aurores aqsarniit, croyant que les âmes des morts jouent à la balle avec des crânes de morses. Une tribu du Nunavut pense à l’inverse que ce sont les morses qui jouent à la balle avec des crânes humains. Leur teinte rouge associée au sang est responsable du fait que les Inuits de l’Est du Groenland croient que les aurores polaires sont l’âme d’enfants morts-nés9.
D’autres mythologies nordiques évoquent le bifröst, la danse des esprits de certains animaux, particulièrement les saumons, les rennes, les phoques et les bélugas ; le souffle des baleines de l’océan Arctique ; le reflet du Soleil ou de la Lune sur les armures des Valkyries quand elles traversent le ciel ; des torches allumées par les esprits des morts pour accueillir au paradis les nouveaux arrivants6.
En Europe au Moyen Âge, les aurores polaires qui prennent des teintes rouges sont associées au sang et à la guerre. Elles présagent une catastrophe ou sont vues comme le souffle des guerriers célestes qui racontent leurs combats dans le ciel10.
Elles n’ont été étudiées scientifiquement qu’à partir du xviie siècle. En 1621, l’astronome français Pierre Gassendi décrit ce phénomène observé jusque dans le sud de la France et lui donne le nom d’aurore boréale11. Au xviiie siècle, l’astronome britannique Edmond Halley soupçonne le champ magnétique terrestre de jouer un rôle dans la formation des aurores boréales. Henry Cavendish, en 1768, parvient à évaluer l’altitude à laquelle se produit le phénomène, mais il faudra attendre 1896 pour que celui-ci soit reproduit en laboratoire par Birkeland. Les travaux de Carl Størmer sur les mouvements des particules électrisées dans un champ magnétique ont facilité la compréhension du mécanisme de formation des aurores.
À partir de 1957, l’exploration spatiale a permis non seulement une meilleure connaissance des aurores polaires terrestres mais aussi l’observation de phénomènes auroraux sur les grosses planètes comme Jupiter ou Saturne. En 1975, le programme franco-russe ARAKS parvient à créer une aurore polaire artificielle.
En 2008, le chercheur Jean Lilensten a mis au point une expérience, reprenant la terrella de Birkeland, appelée la Planeterrella. Celle-ci permet de simuler les aurores polaires12.
Les aurores boréales sont aujourd’hui prévisibles, grâce notamment aux travaux de l’observatoire Kjell Henriksen avec le Centre universitaire du Svalbard, et à leur programme informatique SvaltrackII disponible au grand public13.
Formation[|]
Lors d’un orage magnétique faisant suite à une éruption solaire ou un sursaut solaire important14, un afflux de particules chargées, éjectées par le Soleil, entre en collision avec le bouclier que constitue la magnétosphère. Des particules électrisées à haute énergie peuvent alors être captées et canalisées par les lignes du champ magnétique terrestre du côté nuit de la magnétosphère (la queue) et aboutir dans une zone appelée ovale auroral. Ces particules, — électrons, protons et ions positifs —, excitent ou ionisent les atomes de la haute atmosphère, l’ionosphère15. L’atome excité ne peut rester dans cet état, et un électron change alors de couche, libérant au passage un peu d’énergie, en émettant un photon (particule élémentaire constitutive de la lumière visible). Comme la nature des gaz composant l’atmosphère (oxygène, hydrogène, azote, etc.) dépend de l’altitude, ceci explique en partie les variations de teintes des nuages, draperies, rideaux, arcs, rayons… qui se déploient dans le ciel à des altitudes comprises entre 80 et 1 000 km. L’ionisation résultant de cet afflux de particules provoque la formation de nuages ionisés réfléchissant les ondes radio.
C’est en juillet 2008 qu’une explication cohérente de ce phénomène a été fournie par la NASA grâce à la mission américaine THEMIS. Les scientifiques ont en effet localisé la source de ces phénomènes dans des explosions d’énergie magnétique se produisant à un tiers de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Ils sont ainsi provoqués par des « reconnexions » entre les « cordes magnétiques géantes » reliant la Terre au Soleil qui stockent l’énergie des vents solaires.
Couleurs[|]
Aurore boréale en Alaska.
Les phénomènes auroraux prennent plusieurs teintes différentes, passant du vert au rose, au rouge et à l’indigo violet. L’étude spectrographique de la lumière émise montre la présence de l’oxygène atomique (raie verte à 557,7 nm entre 120 et 180 km d’altitude et doublet rouge à 630 et 636,4 nm au-dessus de 150 km d’altitude), de l’azote et de ses composés et de l’hydrogène (656,3 nm) lors des aurores à protons. Aux plus basses altitudes16, la couleur observée le plus fréquemment est le pourpre (altitudes de 90 à 100 km).
L’excitation des molécules, atomes et ions d’azote et d’oxygène sont à l’origine des principales couleurs. L’oxygène émet principalement du vert et du rouge, tandis que l’azote émet du bleu, du rouge et du violet. L’atmosphère a des densités en oxygène et en azote qui varient avec l’altitude, l’oxygène devenant plus dense que l’azote au-dessus de 200 km d’altitude, ce qui explique en partie la prédominance de vert dans les aurores polaires. Excitées, certaines des molécules de diazote interagissent aussi avec l’oxygène, causant une émission additionnelle de vert, ce qui contribue également à la dominance de la couleur verte. L’hélium et l’hydrogène produisent des aurores mauves ou bleues17. Enfin, l’énergie du vent solaire joue aussi un rôle dans les couleurs observées18.
Classifications[|]
Aurore polaire de type « dune » photographiée en Finlande en octobre 2018 depuis Laitila (direction nord-ouest) et depuis Ruovesi (direction ouest).
Les premiers scientifiques qui se sont intéressés aux phénomènes auroraux ont tout d’abord instauré des classifications de celles-ci en tenant compte de la forme, de l’étendue et de l’intensité des émissions, ce qui permet une approche objective et quantitative du phénomène15. Ainsi en sont-ils venus à deux types d’aurores : les formes discrètes et les formes diffuses.
Les formes discrètes ont comme caractéristique de se former en longs arcs ou en bandes. Les arcs « ondulent » de seconde en seconde, comme certains nuages changent d’apparence sous l’effet du vent. Elles prennent ainsi la forme de la magnétosphère, ce qui leur donne les apparences d’une largeur plutôt mince (de 1 à 10 km), mais d’une longueur courbée presque infinie.
En 2018 une nouvelle forme d’aurore polaire, les « dunes », a été décrite pour la première fois19. Ce nouveau type témoigne de phénomènes atmosphériques ayant lieu à environ 100 km d’altitude, où il est difficile d’envoyer des instruments de mesure19.
Observations[|]
Accéléré d’aurores boréales en Suède et en Finlande.
Les aurores recouvrent le ciel de draperies luminescentes pouvant furtivement reproduire sur leur bord toutes les couleurs du spectre. Il faut que le ciel soit clair, dégagé de préférence sans Lune et dépourvu de lumières parasites.
Le spectacle est très changeant et peut débuter par la formation d’un arc (arc auroral) perpendiculaire au méridien magnétique du lieu, puis s’accompagner de rayons parfois animés d’une pulsation plus ou moins rapide (0,05 à 15 hertz) ou se déplacer plus ou moins rapidement. On observe parfois des lueurs ressemblant à un rideau ou une draperie agitée par la brise.
La luminosité peut considérablement varier, de sorte que le phénomène peut durer de quelques minutes à plusieurs heures. Il est très rare d’observer des aurores à des latitudes magnétiques inférieures à 50 degrés. Cela se produit seulement pendant la période d’activité solaire maximale du cycle de 11 ans, lors des éruptions solaires les plus importantes.
Effets sur les communications[|]
Avant l’ère des communications par satellites, le meilleur moyen de communication dans les régions vastes et étendues comme celle du Canada était la communication par les ondes radio. Lors d’orages solaires intenses, les communications se voyaient interrompues puisque ces ondes voyagent par le biais de la haute atmosphère20.
Le nuage ionisé que constitue l’aurore polaire réfléchit les ondes électromagnétiques dans le domaine des très hautes fréquences (VHF et au-delà). Les radioamateurs utilisent ce phénomène pour réaliser des liaisons expérimentales à grande distance. Les ondes radio sont en fait diffusées plus que réfléchies ce qui produit une forte déformation de la modulation. La télégraphie morse est pratiquement le seul mode de transmission utilisable. Un effet néfaste de ce phénomène est la perturbation des communications sur ces fréquences.
Aurores polaires sur d’autres planètes[|]
Aurore sur Jupiter, en ultraviolet.
Les aurores polaires ne sont pas un phénomène spécifique à la Terre. Il est possible d’en trouver sur n’importe quelle planète possédant un champ magnétique. Elles sont observables, entre autres, grâce aux photographies prises en ultraviolet par le télescope Hubble21.
Les aurores polaires vues sur les planètes autres que la Terre peuvent être générées par d’autres phénomènes physiques que ceux provoquant les aurores terrestres. Sur Jupiter, par exemple, l’ovale auroral principal est une conséquence de la « rupture de co-rotation » du plasma : le champ magnétique de la planète entraîne normalement le plasma avec lui, mais, à partir d’une certaine distance, la vitesse à communiquer au plasma devient trop grande et celui-ci ne suit plus. Cela crée un courant électrique à l’origine de l’ovale auroral.
Sur Jupiter, les satellites de la planète créent un courant électrique en se déplaçant par rapport au champ magnétique (même phénomène que pour une dynamo). Ces courants créent des « spots auroraux », vus pour la première fois en infrarouge22, puis en UV23. On peut voir ces spots sur l’image ci-contre, en dehors de l’ovale principal : le spot le plus brillant correspond à Io (à gauche), ceux de Europe et Ganymède sont visibles au premier plan.
Toujours sur Jupiter, un groupe de chercheurs du Laboratoire de physique atmosphérique et planétaire de l’ULg a observé des phénomènes auroraux sur la géante gazeuse par le biais du télescope Hubble24, dont en particulier ceux dus aux satellites Io, Europe et Ganymède. Leur travail révèle le détail des spots ultraviolets et permet une meilleure compréhension des phénomènes les engendrant.
Des aurores polaires ont également été photographiées par Hubble sur Saturne25 et d’autres par Mars Express sur la planète Mars grâce à l’instrument SPICAM26,27 (Mars ne possédant pas de champ magnétique global, ces aurores sont localisées dans des zones où subsistent un champ magnétique local28,29).
Des aurores polaires ont également été détectées sur Vénus, Uranus et Neptune30.
Le 21 janvier 2013, des chercheurs annoncent avoir très probablement détecté pour la première fois des aurores sur des exoplanètes, grâce au Low-Frequency Array radio telescope basé aux Pays-Bas31.
Notes et références[|]
↑ « Glossaire d’astronomie » [], Agence spatiale canadienne, 17 août 2004 (dernière modification) (consulté le 4 octobre 2014)
↑ Des aurores boréales dans le nord de la France ce soir ? []
↑ (en) [The northern lights-what are they ? http://geo.phys.uit.no/articl/theaurora.html []]
↑ L’aurore boréale du 30 octobre 2003 []
↑ Le Monde / Vidéo (2014), En Suède, des aurores boréales d’une intensité exceptionnelle (Lights over Lapland, via Reuters) []

a et b (en) Wendy Leonard, The Utterly, Completely, and Totally Useless Science Fact-o-pedia : A Startling Collection of Scientific Trivia You’ll Never Need to Know, HarperCollins, 2013, 320 p. (ISBN 978-0-00-751946-0, lire en ligne [])
↑ Pline l’Ancien, Histoire naturelle, livre II, XXXIII, Dubochet, Le Chevalier et Cie, 1850. (lire en ligne [])
↑ (en) Siobhan Logan, Firebridge to Skyshore : A Northern Lights Journey, Original Plus, 2009, 97 p. (ISBN 978-0-9546801-7-6, lire en ligne []), p. 6
↑ « Aurore polaire… Le cinéma des ours blancs » [], sur meteo.org
↑ Lythes et légendes : les aurores polaires []
↑ (en) « 9 Things You Didn’t Know About the Northern Lights » [], sur See The Northern Lights in Alaska, 15 octobre 2014 (consulté le 29 août 2020).
↑ « Planeterrella – Un simulateur d’aurores polaires » [], sur le site de la Planeterrella (consulté le 17 avril 2014)
↑ « La prévision des aurores boréales possible sur smartphone »(.org • Wikiwix • .is • Google • Que faire ?) sur « 123opendata.com »(.org • Wikiwix • .is • Google • Que faire ?)
↑ Wilfried Rochard, « Qu’est-ce qu’une aurore boréale? » [], sur http://www.pomms.org [], 29 janvier 2006 (consulté le 21 décembre 2009)

a et b Jean-Jacques Berthelier, « Aurore polaire » [], Encyclopaedia Universalis France, 2009 (consulté le 21 décembre 2009)
↑ Cf. plus bas : l’oxygène devenant plus dense que l’azote au-dessus de 200 km d’altitude et l’azote émet du bleu, du rouge et du violet.
↑ « Les couleurs des aurores boréales » [], sur http://www.asc-csa.gc.ca []
↑ (en) « Auroral Colors and Spectra » [], sur Windows to the universe, 31 août 2005 (consulté le 25 décembre 2014)

a et b (en) M. Palmroth, M. Grandin, M. Helin, P. Koski et al., « Citizen Scientists Discover a New Auroral Form: Dunes Provide Insight Into the Upper Atmosphere », AGU Advances, 28 janvier 2020 (lire en ligne []), accès libre.
↑ Agence spatiale canadienne, « Aurores boréales »(.org • Wikiwix • .is • Google • Que faire ?), Gouvernement du Canada (consulté le 30 novembre 2012)
↑ I. Bualé, D. Crussaire et N. Vilmer, « Le vent solaire et les aurores polaires » [], Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (consulté le 21 décembre 2009)
↑ (en) J. E. P. Connerney, R. Baron, T. Satoh et T. Owen, « Images of Excited H3+ at the Foot of the Io Flux Tube in Jupiter’s Atmosphere », Bulletin of the American Astronomical Society, American Astronomical Society, 25th DPS Meeting, #19.05, vol. 25, juin 1993, p. 1082 (lire en ligne [])
↑ (en) Renée Prangé, Daniel Rego, David Southwood, Philippe Zarkaparallel, Steven Miller et Wing Ip, « Rapid energy dissipation and variability of the lo-Jupiter electrodynamic circuit », Nature, vol. 379, 25 janvier 1996, p. 323-325 (lire en ligne [])
↑ Bertrand Bonfond et Aikaterini Radioti, « Des planétologues de l’Université de Liège dévoilent des aspects cachés de Jupiter » [], université de Liège, 17 mars 2008 (consulté le 21 décembre 2009)
↑ Saturne connaît aussi des aurores polaires [], sur Futura-Sciences
↑ « Aurore martienne » [], sur https://www.sciencesetavenir.fr []
↑ « Mars : une aurore polaire et un mystérieux nuage de poussière » [], sur http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com []
↑ (en) « Mars Express science highlights: #7. Discovery of localised auroras on Mars » [] (consulté le 21 novembre 2014)
↑ « Bleues sont les aurores de Mars » [], sur http://espace-temps.blogs.nouvelobs.com []
↑ « Une aurore boréale détectée sur Mars » [], sur http://www.futura-sciences.com []
↑ « Alien Auroras May Light Up Exoplanet Night Skies » [], Space.com, par Miriam Kramer, le 21 janvier 2013.
Voir aussi[|]
Articles connexes[|]
Magnétosphère
Milieu interplanétaire
Vent solaire
Phénomène lumineux transitoire
Steve (phénomène atmosphérique)
Liens externes[|]
Sur les autres projets Wikimedia :
Aurore polaire, sur Wikimedia Commons
aurore boréale, sur le Wiktionnaire
(en) Cartes de progression des aurores polaires en temps réel [], cartes du NOAA du Space Weather Prediction Center
Prévisions d’aurores []
Voir et photographier les aurores boréales en Norvège []
Site d’informations dédié aux aurores polaires []
[]
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Sujets connexes Anneau planétaire (Jupiter · Saturne · Uranus · Neptune) · Tore planétaire · Tube de flux magnétique · Remous lunaires
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