Ciel du mois de juillet 2026

Oppositions, conjonctions, quadratures, élongations

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La Lune en juillet 2026

PhaseDateLeverTransitCoucherHauteur
transit
Distance
Terre
Dernier Quartiermardi 70h42m7h13m14h01m+50°381539Km
Nouvelle Lunemardi145h31m14h05m22h21m+66°354993Km
Premier Quartiermardi 2114h52m19h46m0h12m+25°397620Km
Pleine Lunemercredi 2921h47m1h30m5h46m+20°404381Km
Phase LuneElle se lèveest dans la partie Est du cielest au plus haut de sa trajectoireest dans la partie Ouest du cielElle se couche
Premier Quartierà midil’après-midiau coucher du Soleilau début de la nuiten milieu de nuit
Pleine Luneau coucher du Soleilau début de la nuiten milieu de nuiten fin de nuitau lever du Soleil
Dernier Quartieren milieu de nuiten fin de nuitau lever du Soleille matinà midi

Observer la Lune : Plinius

Le cratère Plinius se trouve entre la Mer de la Tranquillité et la Mer de la Sérénité

Apollo 11 avait aluni au Sud de la Mer de la Tranquillité le 20 juillet 1969

formé suite à un impact météoritique, Plinius mesure 43 km de diamètre

Formation très intéressante. A observer 5 jours après la Nouvelle Lune ou 4 jours après la Pleine Lune

Les événements de juillet 2026

Les heures sont données en temps local. Heure légale = TU + 2 h

mercredi 1er : possibilité d’observer les nuages noctiluques ou noctulescents 1 à 2 heures après le coucher du Soleil sur le même horizon. Ces nuages se trouvent à 80 km d’altitude où la T° est de -100° alors que les nuages normaux sont à 20 km. Ils sont visibles quand le Soleil se situe entre 6 et 16° sous l’horizon

Ce phénomène est visible uniquement autour du solstice d’été. Leur composition est encore à définir telle des micro cristaux de glace, du méthane, de la cendre volcanique ou de la poussière météoritique

Photo Martin Koitmäe [1] — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10752455

samedi 4 : Mars et Uranus sont côte à côte dans le ciel du matin vers 04h30

Une bonne occasion pour pointer Uranus

lundi 6 : la Terre est à l’aphélie, soit au plus loin de son orbite autour du Soleil, à 152 millions de km. Comme cette orbite est proche d’un cercle il y a peu de différence avec le périhélie

mercredi 8 : à l’aube le Dernier Quartier de Lune est en conjonction avec Saturne

leur séparation est de 7°

samedi 11 : 4h40 les Pléiades et les Hyades entourent La Lune, Uranus et Mars

jeudi 16 : la Lune en fin croissant est à 10° de Vénus près de Régulus du Lion

au-dessus de l’horizon Ouest à 22h

vendredi 24 : la Lune se trouve au Sud d’Antarès, l’étoile principale du Scorpion

situation rare quand Antarès se trouve passablement au Sud de l’écliptique

Observation au télescope

M5 OU NGC 5904 AMAS GLOBULAIRE

Cet amas globulaire est situé dans la constellation du Serpent à 24’460 al. Il contient plusieurs centaines de milliers d’étoiles plutôt des géantes rouges et avec sa magnitude apparente de 5.7, le rend visible avec des jumelles ou un petit télescope.

Un amas globulaire est un groupe très dense qui peut chiffrer un million d’étoiles liées par la gravité. Ces amas sont parmi les structures les plus anciennes de l’Univers, avec des étoiles souvent âgées de 10 à 13 milliards d’années. Dans notre galaxie la Voie Lactée nous avons environ 150 amas alors que M31 la galaxie d’Andromède M31 en compte plus de 500

Pour amener le sujet de la pollution lumineuse dans le débat public… , vous pouvez visionner ce document en cliquant sur le titre ci-dessous

Protégeons la beauté du ciel nocturne ou comment lutter contre la pollution lumineuse

Un peu de technique

Radiotélescope

La radioastronomie étudie les ondes radio émises par les astres. Elle a permis de découvrir les pulsars, les quasars, les émissions de la Terre, les premières mesures des raies d’émission des molécules ainsi que le fond diffus cosmologique produit quelques centaines de millions d’années après le Big Bang. Au cours des décennies 1960 et 1970 sont développés les antennes en réseau et les interféromètres. La première utilisation de la radioastronomie dans l’espace a lieu au cours des années 1970 et 1980 avec notamment le satellite RAE et les sondes spatiales Voyager. Les années 2000 et 2010 voient le développement des réseaux géants de radiotélescopes comme LOFAR et ALMA et de nouveaux interféromètres SKA ou le télescope sphérique de cinq cents mètres d’ouverture chinois sont mis en chantier

Voici le radiotélescope d’Effelsberg en Allemagne qui avec ses 100 mètres de diamètre a été le plus grand radiotélescope orientable du monde

photo taken by Dr. Schorsch

Sources :