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imagedelasemaine.png  La caldeira du Cuicocha (Équateur) et quelques autres caldeiras à fin de comparaison (Planet-Terre) [ 100 %] par Pierre Thomas, publié le 2014-02-24
Mode de formation des caldeiras et exemples de caldeiras explosives.
imagedelasemaine.png  Le plateau de cendres du Quilotoa, Équateur, et son érosion (Planet-Terre) [ 100 %] par Cyril Langlois, publié le 2014-02-17
Volcanisme explosif avec dépôts épais et étendus de cendres et de pyroclastites.
imagedelasemaine.png  La colonisation des coulées de lave par des cactus en climat chaud et sec, îles de Fernandina et de Bartolomé, archipel des Galapagos (Équateur) (Planet-Terre) [ 100 %] par Pierre Thomas , publié le 2011-11-14
Végétaux pionniers sur basaltes : cactus des îles Galapagos.
imagedelasemaine.png  Cendres volcaniques et lapilli (Planet-Terre) [ 100 %] par Pierre Thomas, publié le 2004-10-25
Lapilli accrétionnés, grêlons de cendre, échantillons et affleurement de cendres du Puluahua (Équateur).
imagedelasemaine.png  Le Chimborazo (Équateur), le sommet le plus haut du globe ? (Planet-Terre) [ 100 %] par Pierre Thomas, publié le 2004-09-20
Le volcan Chimborazo, altitude et distance au centre de la Terre.
article.png  Déterminer la latitude d'un lieu (Planet-Terre) [ 87 %] par Vincent Deparis , publié le 2012-05-16
Quelques méthodes simples de détermination de la latitude d'un lieu par l'observation du Soleil (hauteur et durée du jour) ou des étoiles (hauteur lors de la culmination).
article.png  Pourquoi la Lune sera-t-elle haute ? (Planet-Terre) [ 87 %] par Charles-Henri Eyraud, publié le 2007-09-25
Dans l'hémisphère Nord, le 3 octobre 2007, la Lune en dernier quartier sera particulièrement haute par rapport à l'horizon. Pourquoi ?
article.png  La dispersion atmosphérique des polluants (Planet-Terre) [ 87 %] par Vincent Daniel , Gilles Delaygue , publié le 2000-12-20
La dispersion des polluant dans l'atmosphère, échanges entre la troposphère et la stratosphère.
article.png  L'orientation des vents stratosphériques (Planet-Terre) [ 87 %] par Vincent Daniel , Marie Antoinette Melieres , publié le 2000-11-13
Description des mouvements atmosphériques zonaux et méridiens dans la stratosphère.
article.png  Modélisation de l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface du globe (Planet-Terre) [ 87 %] par Jean-Louis Dufresne, publié le 2000-10-21
Expérience permettant de comprendre pourquoi l'énergie solaire reçue par unité de surface est plus faible aux pôles qu'à l'équateur.
article.png simulation.png  Modélisation de la rotation de la Terre autour du Soleil (Planet-Terre) [ 75 %] par Claude Piguet, publié le 2003-08-21
Présentation d'une maquette de l'Observatoire de Lyon pour comprendre les mouvements de la Terre autour du Soleil et déterminer la hauteur du Soleil à son méridien, l'énergie reçue au sol, la durée d'ensoleillement en un lieu donné pour une date choisie.
article.png  La Terre est un peu aplatie : comment Newton calcule l’aplatissement “sans sortir de chez lui” (Planet-Terre) [ 0 %] par Frédéric Chambat , Daphné Lemasquerier, publié le 2019-03-20
La Terre sphérique est la façon la plus simple d'approximer la forme de la Terre globale. Au niveau d'approximation suivant, la Terre prend à peu près la forme d'un ellipsoïde de révolution aplati aux pôles et renflé à l'équateur. C'est Newton qui, en 1687, réussit le premier à montrer ce résultat dans le cas particulier où la Terre serait homogène. Il le fit “sans sortir de chez lui”, c'est-à-dire par le calcul, comme l'écrivit Voltaire pour railler ceux qui partirent réaliser les mesures au pôle et à l'équateur.