Rayon vert

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Voir homonymes

Fichier:Rayon vert La Silla 14 novembre 2013 zoom.png
Rayon vert observé le Modèle:Date- à l’Observatoire de La Silla (ESO).

Le rayon vert<ref name="Heydari-Malayeri">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Entrée Modèle:Lien web, dans Modèle:Ouvrage (consulté le 6 juin 2015).</ref>,<ref name="Ozanne 2005">Modèle:Article.</ref>,<ref name="Lambert 2015">Modèle:Lien web.</ref>,<ref name="TERMIUM Plus">{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Entrée Modèle:Lien web sur Termium Plus, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada (consulté le 6 juin 2015).</ref>,<ref name="astrosurf">Modèle:Lien web.</ref>, flash vert<ref name="Ozanne 2005" />,<ref name="Lambert 2015" /> ou encore éclair vert<ref name="TERMIUM Plus" /> (Modèle:Refnec de l’anglais Modèle:Langue) est un photométéore rare<ref name="astrosurf" /> qui peut être observé au lever ou au coucher du soleil et qui prend la forme d’un point vert visible quelques secondes au sommet de l’image de l’astre tandis qu’il se trouve en grande partie sous l’horizon. Un tel phénomène peut également être observé avec la Lune<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref>[1], sur Astronomy Picture of the Day, 5 juin 2015.</ref>.

Observation

Pour observer le rayon vert, le ciel doit être clair et dégagé de poussières et de particules. La présence d’un anticyclone facilite également l’observation du phénomène grâce à une haute pression (donc une densité d’air plus importante). Enfin, la ligne d’horizon doit être lointaine, pour que les rayons solaires traversent la plus grande distance d’atmosphère possible avant d’atteindre l’observateur. Pour toutes ces raisons, le rayon vert s’observe au mieux à basse altitude, là où l’horizon est dégagé, par exemple devant un océan.

Pour prolonger le temps d’observation, on peut commencer celui-ci en étant en position assise, puis, lorsque le rayon apparaît, on se lève lentement. Pour éviter un éblouissement dû aux dernières lueurs jaunes ou rouges, ce qui peut donner l’impression de voir un faux rayon vert par contraste, il faut tourner le dos au soleil et se retourner au dernier moment<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Il existe plusieurs types de rayons verts liés à différents phénomènes optiques. Certains d’eux sont décrits ci-dessous<ref>Modèle:Lien web.</ref> :

Type

Caractéristiques

Conditions Meilleur endroit pour l’observer
Flash mirage inférieur « Dernier rayon » du soleil, ovale, aplati sur le dessus ; dure 1 ou 2 secondes La surface du sol doit être plus chaude que l’air environnant Proche du niveau de la mer
Flash en Faux-Mirage Le soleil semble se découper en plusieurs parties (indentations) qui  semblent s’affiner vers le sommet jusqu’à arriver à un point à l’extrémité haute du soleil ; dure 1 ou 2 secondes Inversion de la couche atmosphérique sous le niveau des yeux ; la surface du sol est plus froide que l’air environnant Plus on est haut, mieux on le voit ; le flash est le plus évident juste au-dessus de l’inversion
Sub-duct flash<ref>voir Atmospheric duct (page en anglais).</ref> La partie haute et large d’un soleil en forme de sablier devient vert pendant une quinzaine de secondes L’observateur doit être sous une forte inversion atmosphérique Dans un intervalle d’une hauteur comprise entre la ligne horizontale formée par la basse atmosphère et le sol (peut arriver à n’importe quelle altitude)
Rayon vert Un rayon de lumière verte peut être vu juste après le coucher du soleil ; il est généralement vu sur quelques degrés et dure plusieurs secondes L’air doit être brumeux et un flash vert doit servir de source de lumière Au niveau de la mer

La majorité des rayons ou flashs observés sont des flashs en mirage inférieur ou en faux-mirage, les autres ne représentant qu’1 % des cas. Certains ne sont pas listés dans la table ci-dessus comme le flash de dessus de nuage (vu quand le soleil se couche dans un brouillard maritime ou dans des cumulus distants les uns des autres) et ne sont pas encore bien compris.

Explication du phénomène

Le rayon vert est un phénomène optique atmosphérique produit par la conjonction de deux phénomènes différents. La réfraction atmosphérique étant plus ou moins marquée suivant les longueurs d’onde, la partie rouge du spectre de l’astre à l’horizon est moins réfractée que la partie verte et bleue du spectre électromagnétique visible. Les rayons rouges sont alors soit cachés sous l’horizon, soit au ras du sol<ref name="taillet">Modèle:Ouvrage.</ref>.

Dans le même temps, la diffusion de Rayleigh atténue la partie bleue du spectre visible. Seuls les rayons verts atteignent alors l’œil de l’observateur<ref name="taillet"/>.

Rayon vert de la cathédrale de Strasbourg

Fichier:Strasbourg Cathédrale Notre-Dame rayon vert 21 sept 2013-2.jpg
Cathédrale de Strasbourg (France)
Le Rayon vert sur le dais surplombant le Christ à Modèle:Heure au printemps et à Modèle:Heure à l’automne.

Certains parlent de « rayon vert » pour désigner un phénomène optique qui se produisait aux équinoxes dans la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg qui projetait sur la chaire une tache verte. Cet éclairage était produit par les rayons du soleil passant par une pièce d’un vitrail du triforium méridional représentant le patriarche Juda. Le vitrail à l’origine de ce rayon vert date de 1875, mais les premières mentions de ce rayon vert sont très postérieures<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}Modèle:PdfA. Heck, « Strasbourg green rays » dans The Multinational History of Strasbourg Astronomical Observatory, 2005, Modèle:P.256 [2].</ref>,<ref>Tschaen Louis, "Rétrospective de la lumière verte équinoxiale de la cathédrale de Strasbourg (1984-2009), in Revue XYZ. N°124-3e trimestre 2010 (Pages 49 à 56).</ref>. Le phénomène observé remontait en fait à une restauration faite entre 1950 et 1971<ref>« Conclusion : c'est donc entre 1950 et 1971 que le verre d'origine en question a été enlevé et remplacé par un verre transparent. En conséquence, ce n'est que de cette période que peut dater le phénomène lumineux équinoxial tel qu'il existe de nos jours. » L. Tschaen, « Rétrospective de la lumière verte équinoxiale de la cathédrale de Strasbourg (1984-2009) », Revue XYZ, 124, 2010, Modèle:P.54.</ref>. En 2022, à la suite d’une nouvelle campagne de restauration des vitraux de la façade sud de la cathédrale, le verre transparent a été remplacé par du verre translucide supprimant ainsi ce phénomène<ref>Modèle:Lien web</ref>.

Dans les arts

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Modèle:Autres projets

Articles connexes

Liens externes

Modèle:Palette Modèle:Portail