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<title>Explorer 35</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Explorer 35</span></h1>
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<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="fr" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="fr" dir="ltr"><div class="infobox_v3 infobox infobox--frwiki noarchive">
<div class="entete" style="background-color: #e0e0e0;">
<div>Explorer 35</div>
</div>
<div class="images">
</div>
<div class="legend">Explorer 35 peu avant son lancement.</div><table><caption style="background-color:#e0e0e0;">Données générales</caption>
<tbody><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Agence_spatiale" title="Agence spatiale">Organisation</a></th>
<td>
<a href="Goddard_Space_Flight_Center" title="Goddard Space Flight Center">Centre de vol spatial Goddard</a> (<a href="NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a>)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Constructeur</th>
<td>
<a href="Centre_de_recherche_Langley" title="Centre de recherche Langley">Centre de recherche Langley</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Programme</th>
<td>
<a href="Programme_Explorer" title="Programme Explorer">Explorer</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Domaine</th>
<td>
Étude de la <a href="Magn%C3%A9tosph%C3%A8re_terrestre" class="mw-redirect" title="Magnétosphère terrestre">magnétosphère terrestre</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Statut</th>
<td>
Mission achevée</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Autres noms</th>
<td>
IMP-E<br>Interplanetary Monitoring Platform-E<br>AIMP-2<br>Anchored Interplanetary Monitoring Platform-2</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Base de lancement</th>
<td>
<a href="Base_de_lancement_de_Cap_Canaveral" title="Base de lancement de Cap Canaveral">Cape Canaveral</a>, LC-17B</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Lancement_(astronautique)" title="Lancement (astronautique)">Lancement</a></th>
<td>
19 juillet 1967 à 14:19:02 <a href="Temps_moyen_de_Greenwich" title="Temps moyen de Greenwich">GMT</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Lanceur_(astronautique)" title="Lanceur (astronautique)">Lanceur</a></th>
<td>
<a href="Delta_(fus%C3%A9e)" title="Delta (fusée)">Thor-Delta E1</a><br>(Thor 488 / Delta 050)</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Fin de mission</th>
<td>
24 juin 1973</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Num%C3%A9ro_d'immatriculation_international_des_objets_spatiaux" title="Numéro d'immatriculation international des objets spatiaux">Identifiant COSPAR</a></th>
<td>
<a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=1967-070A">1967-070A</a></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Satellite_Catalog_Number" title="Satellite Catalog Number">SATCAT</a></th>
<td>
02884</td>
</tr>
</tbody></table> <table><caption style="background-color:#e0e0e0;">Caractéristiques techniques</caption>
<tbody><tr>
<th scope="row" style="width:10em;">Masse au lancement</th>
<td>
104,3 kg</td>
</tr>
</tbody></table><table><caption style="background-color:#e0e0e0;">Orbite</caption><tbody><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Orbite" title="Orbite">Orbite</a></th>
<td>
<a href="Orbite_s%C3%A9l%C3%A9nocentrique" title="Orbite sélénocentrique">Orbite lunaire</a></td>
</tr><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="P%C3%A9riapside" title="Périapside">Périapside</a></th>
<td>
764 km</td>
</tr><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Apoapside" title="Apoapside">Apoapside</a></th>
<td>
7886 km</td>
</tr><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="P%C3%A9riode_de_r%C3%A9volution" title="Période de révolution">Période de révolution</a></th>
<td>
710 minutes</td>
</tr><tr>
<th scope="row" style="width:10em;"><a href="Inclinaison_orbitale" title="Inclinaison orbitale">Inclinaison</a></th>
<td>
147,30°</td>
</tr></tbody></table>
</div>
<p><b>Explorer 35</b> ou <b>IMP-E</b> est un petit <a href="Satellite_scientifique" class="mw-redirect" title="Satellite scientifique">satellite scientifique</a> du <a href="Programme_Explorer" title="Programme Explorer">programme Explorer</a> de l'<a href="Agence_spatiale" title="Agence spatiale">agence spatiale</a> <a href="%C3%89tats-Unis" title="États-Unis">américaine</a>, la <a href="NASA" class="mw-redirect" title="NASA">NASA</a> lancé le 19 juillet 1967. Placé sur une orbite lunaire, il effectue des mesures du <a href="%C3%89tat_plasma" title="État plasma">plasma</a> interplanétaire, des particules énergétiques et des <a href="Rayons_X" class="mw-redirect" title="Rayons X">rayons X</a> du <a href="Soleil" title="Soleil">Soleil</a>. <i>Explorer 35</i> a déterminé que la Lune ne possédait pas de <a href="Champ_magn%C3%A9tique" title="Champ magnétique">champ magnétique</a> notable et que cet astre perturbait faiblement le <a href="Vent_solaire" title="Vent solaire">vent solaire</a>. <i>Explorer 35</i> est pratiquement une copie d'<a href="Explorer_33" title="Explorer 33">Explorer 33</a> (IMP-D) lancé le <time class="nowrap" datetime="1966-07-01" data-sort-value="1966-07-01"><abbr class="abbr" title="premier">1<sup>er</sup></abbr> juillet 1966</time> avec un objectif similaire mais qui n'avait pu être placé sur une <a href="Orbite_s%C3%A9l%C3%A9nocentrique" title="Orbite sélénocentrique">orbite lunaire</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Contexte">Contexte</h2></div>
<p>Le <a href="Goddard_Space_Flight_Center" title="Goddard Space Flight Center">Centre de vol spatial Goddard</a> de l'agence spatiale civile américaine (NASA) développe et lance au cours de la période 1963-1965 trois petits satellites <a href="Contr%C3%B4le_d'attitude" class="mw-redirect" title="Contrôle d'attitude">stabilisés par rotation</a> destinés à étudier l'environnement spatial de la Terre à des distances atteintes à l'<a href="Apog%C3%A9e" title="Apogée">apogée</a> d'orbites hautes (plusieurs dizaines de milliers de kilomètres). <a href="Explorer_18" title="Explorer 18">Explorer 18</a>, 21 et 28 représentent la phase initiale du programme IMP (<i>Interplanetary Monitoring Platform</i>). Ils permettent d'établir de manière définitive les principales caractéristiques du <a href="Milieu_interplan%C3%A9taire" title="Milieu interplanétaire">milieu interplanétaire</a>, les interactions entre le <a href="Vent_solaire" title="Vent solaire">vent solaire</a> et le <a href="Champ_magn%C3%A9tique_terrestre" title="Champ magnétique terrestre">champ magnétique terrestre</a> et la structure de la queue de la <a href="Magn%C3%A9tosph%C3%A8re" title="Magnétosphère">magnétosphère</a> terrestre. L'étape suivante du programme IMP est l'étude de l'environnement spatial de la <a href="Lune" title="Lune">Lune</a>. Explorer 33 lancé dans cet objectif le <time class="nowrap" datetime="1966-07-01" data-sort-value="1966-07-01"><abbr class="abbr" title="premier">1<sup>er</sup></abbr> juillet 1966</time> ne parvient pas à se placer en orbite autour de la Lune mais circule sur une <a href="Orbite_terrestre_haute" title="Orbite terrestre haute">orbite terrestre haute</a> qui lui permet malgré tout de collecter des résultats scientifiques de valeur. Les objectifs de sa mission ont été modifiés au profit d'une étude de l'environnement spatial depuis une orbite extrêmement haute. Ses objectifs sont repris par la mission Explorer 35<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Déroulement_de_la_mission"><span id="D.C3.A9roulement_de_la_mission"></span>Déroulement de la mission</h2></div>
<p><i>Explorer 35</i> est lancé le 19 juillet 1967 à 14:19:02 <a href="Temps_moyen_de_Greenwich" title="Temps moyen de Greenwich">GMT</a> par une fusée <a href="Delta_(fus%C3%A9e)" title="Delta (fusée)">Thor-Delta E1</a> depuis la <a href="Base_de_lancement_de_Cap_Canaveral" title="Base de lancement de Cap Canaveral">base de lancement de Cap Canaveral</a> et injecté sur <a href="Orbite_de_transfert" title="Orbite de transfert">orbite de transfert</a> vers la Lune. Le 22 juillet il s'insère sur une <a href="Orbite_s%C3%A9l%C3%A9nocentrique" title="Orbite sélénocentrique">orbite lunaire</a> de 764 × 7 886 <abbr class="abbr" title="kilomètre">km</abbr> avec une <a href="P%C3%A9riode_de_r%C3%A9volution" title="Période de révolution">périodicité</a> de 710 minutes et une <a href="Inclinaison_orbitale" title="Inclinaison orbitale">inclinaison orbitale</a> de 147,30°. Le satellite est stabilisé par rotation avec une vitesse de 25,6 tours par minute avec son axe de rotation perpendiculaire au <a href="Plan_de_l'%C3%A9cliptique" class="mw-redirect" title="Plan de l'écliptique">plan de l'écliptique</a>. Au cours de sa mission qui dure environ 6 ans, le satellite remplit tous ses objectifs. Il est désactivé le <time class="nowrap" datetime="1973-06-24" data-sort-value="1973-06-24">24 juin 1973</time><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Caractéristiques_techniques"><span id="Caract.C3.A9ristiques_techniques"></span>Caractéristiques techniques</h2></div>
<p>Explorer 35 est un petit satellite scientifique de 104,3 kg de forme cylindrique <a href="Contr%C3%B4le_d'attitude" class="mw-redirect" title="Contrôle d'attitude">stabilisé par rotation</a>. L'énergie est fournie par des <a href="Capteur_solaire_photovolta%C3%AFque" title="Capteur solaire photovoltaïque">panneaux solaires</a>. Il dispose d'un système original d'amortissement de <a href="Nutation" title="Nutation">nutation</a> et de correction de l'axe de rotation. Un petit <a href="Propulsion_%C3%A0_propergol_solide" title="Propulsion à propergol solide">moteur à propergol solide</a> Star-13 représentant pratiquement la moitié de sa masse est utilisé pour insérer le satellite sur son orbite lunaire<sup id="cite_ref-nssdc_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-nssdc-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup class="reference cite_virgule">,</sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Instrumentation_scientifique">Instrumentation scientifique</h2></div>
<p>La sonde spatiale emporte les instruments scientifiques suivants :
</p>
<ul><li>L'analyseur d'<a href="Ion" title="Ion">ions</a> et d'<a href="%C3%89lectron" title="Électron">électrons</a> (<i>Low-Energy Integral Spectrum Measurement Experiment</i>) du GSFC mesure le spectre des ions et des électrons dont l'énergie est comprise entre 1 et 500 eV<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ;</li>
<li>Le <a href="Magn%C3%A9tom%C3%A8tre" title="Magnétomètre">magnétomètre</a> du GSFC (<i>GSFC Magnetometer</i>) dispose de capteurs fluxgate montés sur une perche qui mesurent le champ magnétique d'une intensité allant jusqu'à 64 <a href="Tesla_(unit%C3%A9)" title="Tesla (unité)">nT</a> avec une résolution atteignant 0,25 <abbr class="abbr" title="nanotesla">nT</abbr><sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ;</li>
<li>Le magnétomètre du centre spatial Ames (<i>Ames Magnetic Fields</i>) dispose de capteurs fluxgate montés sur une perche qui mesurent le champ magnétique ambiant avec trois échelles possibles (20, 60 et 200 nT) et une résolution de 1 % <sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ;</li>
<li>Une chambre à ions et des <a href="Compteur_Geiger" title="Compteur Geiger">compteurs Geiger</a> mesurent l'intensité du flux d'électrons et d'ions. La chambre à ions mesure les électrons dont l'énergie est supérieure à 0,7 MeV et les protons dont l'énergie est supérieure à <span title="1,922 611 × 10⁻¹² J ou 1 157 823 600 kJ/mol ou 14 877 600 000 nm" style="cursor:help">12</span> <abbr class="abbr" title="mégaélectron-volt">MeV</abbr>. L'un des compteurs Geiger mesure dans un cône d'arrivée de 70° centré sur l'axe de rotation du satellite les électrons et les protons dont l'énergie est supérieure respectivement à 22 et 300 keV. Les deux compteurs Geiger mesurent l'énergie des électrons et des <a href="Proton" title="Proton">protons</a> venant de toutes les directions lorsque leur énergie est supérieure respectivement à 2,5 et <span title="8,010 88 × 10⁻¹² J ou 4 824 265 000 kJ/mol ou 61 990 000 000 nm" style="cursor:help">50</span> <abbr class="abbr" title="mégaélectron-volt">MeV</abbr><sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ;</li>
<li>Le détecteur d'électrons et de protons permet de mesurer l'intensité du <a href="Rayon_X" title="Rayon X">rayonnement X</a> et les particules chargées d'origine solaire, galactiques ou issues de la <a href="Magn%C3%A9tosph%C3%A8re" title="Magnétosphère">magnétosphère</a><sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ;</li>
<li>La sonde à plasma constitué d'un collecteur comprenant plusieurs <a href="Cavit%C3%A9_de_Faraday" title="Cavité de Faraday">cavité de Faraday</a> mesure l'intensité directionnelle des ions et des électrons du vent solaire dont l'énergie est comprise entre 50 et 5400 eV<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ;</li>
<li>Un instrument mesure l'ionisation, le moment d'énergie, la vitesse et la direction des micrométéorites en utilisant des films détecteurs et des microphones<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ;</li>
<li>La <a href="R%C3%A9flectivit%C3%A9" title="Réflectivité">réflectivité</a> de la Lune est évaluée en mesurant à l'aide de l'antenne de 45 mètres de l'<a href="Universit%C3%A9_Stanford" title="Université Stanford">Université Stanford</a> la réflexion des émissions radio du satellite sur la surface de la Lune<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Résultats"><span id="R.C3.A9sultats"></span>Résultats</h2></div>
<p>Au cours de son orbite autour de la Terre, la Lune est immergée successivement dans l'<a href="Espace_interplan%C3%A9taire" class="mw-redirect" title="Espace interplanétaire">espace interplanétaire</a> ou dans la magnétoqueue (queue de la magnétosphère formée à l'arrière de la Terre à l'opposé du Soleil par interaction entre la magnétosphère terrestre et le vent solaire). Les mesures effectuées par les instruments d'Explorer 35 ont démontré qu'aucun champ magnétique d'origine lunaire ne venait modifier la valeur du champ magnétique terrestre. Durant la traversée du milieu interplanétaire, les instruments d'Explorer 35 n'ont mesuré aucune trace d'une <a href="Onde_de_choc" title="Onde de choc">onde de choc</a> créée par le flux supersonique du vent solaire. La Lune n'infléchit pas les lignes du <a href="Champ_magn%C3%A9tique_interplan%C3%A9taire" title="Champ magnétique interplanétaire">champ magnétique interplanétaire</a>. Une cavité se développe dans le plasma du vent solaire à l'arrière de la Lune. La diffusion des lignes du champ magnétique interplanétaire à travers le corps de la Lune indique une <a href="Conductivit%C3%A9_%C3%A9lectrique" title="Conductivité électrique">conductivité électrique</a> des couches supérieures inférieure à 10<sup>-5</sup> <a href="Siemens_(unit%C3%A9)" title="Siemens (unité)">Siemens</a><sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Références"><span id="R.C3.A9f.C3.A9rences"></span>Références</h2></div>
<div class="references-small decimal" style="column-width:36em; column-count:2;"><ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#Ness1968a">Lunar Explorer 35</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 2</span>
</li>
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<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/experimentDisplay.do?id=1967-070A-06"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Explorer 35 - Plasma Probe</cite></a> », sur <span class="italique">nssdc.gsfc.nasa.gov</span> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2017-02-26" data-sort-value="2017-02-26">26 février 2017</time>)</small></span></span>
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<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/experimentDisplay.do?id=1967-070A-05"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Explorer 35 - Micrometeorite Flux</cite></a> », sur <span class="italique">nssdc.gsfc.nasa.gov</span> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2017-02-26" data-sort-value="2017-02-26">26 février 2017</time>)</small></span></span>
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<li id="cite_note-12"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-12">↑</a> </span><span class="reference-text"><span class="ouvrage"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> « <a rel="nofollow" class="external text" href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/experimentDisplay.do?id=1967-070A-08"><cite style="font-style:normal;" lang="en">Explorer 35 - Bistatic Radar Observations of the Lunar Surface</cite></a> », sur <span class="italique">nssdc.gsfc.nasa.gov</span> <small style="line-height:1em;">(consulté le <time class="nowrap" datetime="2017-02-26" data-sort-value="2017-02-26">26 février 2017</time>)</small></span></span>
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<li id="cite_note-13"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-13">↑</a> </span><span class="reference-text"><a href="#Ness1968a">Lunar Explorer 35</a>, <abbr class="abbr" title="page(s)">p.</abbr> 1</span>
</li>
</ol>
</div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bibliographie">Bibliographie</h3></div>
<ul><li><span class="ouvrage" id="Ness1968a"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> Norman F. <span class="nom_auteur">Ness</span>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">Lunar Explorer 35</cite> », <i><span class="lang-en" lang="en">NASA présentation au COSPAR</span></i>, <time class="nowrap" datetime="1968-05" data-sort-value="1968-05">mai 1968</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">1-53</span> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19680016260.pdf">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=Lunar+Explorer+35&rft.jtitle=NASA+pr%C3%A9sentation+au+COSPAR&rft.aulast=Ness&rft.aufirst=Norman+F.&rft.date=1968-05&rft.pages=1-53&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AExplorer+35"></span></span></li>
<li><span class="ouvrage" id="Fedor1969"><abbr class="abbr indicateur-langue" title="Langue : anglais">(en)</abbr> J. V. <span class="nom_auteur">Fedor</span> <i><abbr class="abbr" title="et alii (et d’autres)">et al.</abbr></i>, « <cite style="font-style:normal" lang="en">EXPLORER XXXV attitude control system</cite> », <i><span class="lang-en" lang="en">NASA</span></i>, <time>1969</time>, <abbr class="abbr" title="pages">p.</abbr> <span class="nowrap">1-29</span> <small style="line-height:1em;">(<a rel="nofollow" class="external text" href="https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19690017890.pdf">lire en ligne</a>)</small><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rft.genre=article&rft.atitle=EXPLORER+XXXV+attitude+control+system&rft.jtitle=NASA&rft.aulast=Fedor&rft.aufirst=J.+V.&rft.date=1969&rft.pages=1-29&rfr_id=info%3Asid%2Ffr.wikipedia.org%3AExplorer+35"></span></span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Voir_aussi">Voir aussi</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Articles_connexes">Articles connexes</h3></div>
<ul><li><a href="Lune" title="Lune">Lune</a></li>
<li><a href="Magn%C3%A9tosph%C3%A8re" title="Magnétosphère">Magnétosphère</a></li>
<li><a href="Milieu_interplan%C3%A9taire" title="Milieu interplanétaire">Milieu interplanétaire</a></li>
<li><a href="Vent_solaire" title="Vent solaire">Vent solaire</a></li></ul>
<div class="navbox-container" style="clear:both;">
</div>
<ul id="bandeau-portail" class="bandeau-portail"><li><span class="bandeau-portail-element"><span class="bandeau-portail-icone"><span class="noviewer" typeof="mw:File"></span></span> <span class="bandeau-portail-texte">Portail de l’astronautique</span> </span></li> </ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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