D'où vient Jupiter. Astuce trouvée dans les astéroïdes de Troie

D'où vient Jupiter. Astuce trouvée dans les astéroïdes de Troie

Les planètes migrent! Ils n'apparaissent pas aux emplacements actuels, mais ont été fixés en orbite après une série de collisions et de délocalisations. Dans une nouvelle étude, des scientifiques ont montré d'où venait la plus grande planète du système solaire.

Différent des voisins

D'où vient Jupiter. Astuce trouvée dans les astéroïdes de Troie

Une vision artistique d’une nouvelle planète géante, PTFO8-8695 b, qui tournera autour d’une étoile dans la constellation d’Orion à 11 heures. Il semble que la gravité de la nouvelle étoile retarde les couches extérieures de la planète, ressemblant à Jupiter.

Examinez de près les systèmes étoiles des autres et remarquez que le nombre et l'emplacement des exoplanètes sont différents de ceux de notre image. Vous pouvez trouver des mondes semblables à la Terre, de la lave ou des planètes gelées. Cependant, la plupart des questions appartiennent à la catégorie «Jupiter chaud».

Ces géantes gazeuses ressemblent ou dépassent la taille de Jupiter. Cependant, la principale différence réside dans leur distance par rapport à l'étoile. Si Jupiter est situé à une distance de 5 a. e) Du soleil, ses équivalents gaz sont à seulement 0,05 mètre. C'est-à-dire que ces géants sont chauffés à une distance de Mercure-Soleil! Pourquoi notre Jupiter est-il situé jusqu'à présent?

Migration planétaire

D'où vient Jupiter. Astuce trouvée dans les astéroïdes de Troie

Cette figure présente trois scénarios possibles pour l’évolution des ceintures d’astéroïdes. Sur le panneau supérieur, une planète de la taille de Jupiter migre à travers la ceinture d’astéroïdes, diffusant du matériel et empêchant la formation de vie sur les planètes. Le deuxième scénario montre notre modèle du système solaire: une planète de la taille de Jupiter, qui se déplace légèrement vers l’intérieur, mais est située à l’extérieur de la ceinture d’astéroïdes. Dans la troisième illustration, le grand monde est privé du processus de migration, ce qui crée une énorme ceinture d’astéroïdes, dont le matériel attaquera les planètes et empêchera éventuellement le développement de la vie. Une théorie fait allusion à la migration des planètes. On pense que les jupiteurs chauds se forment en dehors de la ligne de neige (système d'étoiles extérieur), puis s'approchent de l'étoile de la maison. La raison peut être la migration orbitale naturelle de type II (se produit pendant la phase d'une nébuleuse stellaire, quand du gaz est encore présent) ou le tout dans une collision soudaine avec d'autres planètes massives.

Mais Jupiter est encore loin. Pourquoi la planète n'a-t-elle pas migré plus près du soleil et où s'est-elle formée?

Aide des astéroïdes

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La distribution des astéroïdes dans le système solaire

Dans une étude récente, des scientifiques ont montré qu'au départ, le plus grand géant gazier du système solaire était 4 fois plus éloigné du soleil que dans sa position actuelle. Les résultats suggèrent que Jupiter a commencé à s'approcher de l'étoile le long d'une trajectoire en spirale lorsqu'elle ressemblait à la taille de notre Terre (il y a 4,5 milliards d'années). Le passage à l'orbite d'aujourd'hui a commencé 2 à 3 millions d'années après la création de la base de Jupiter, et le processus de déplacement lui-même a dû être passé environ 700 000 ans.

Quelle est la preuve? L'indice était un modèle informatique basé sur l'emplacement de deux familles de chevaux de Troie (groupe d'astéroïdes). Les deux groupes sont composés de milliers d'objets et tournent à la même distance du soleil que Jupiter. Mais le fait que dans un groupe il y ait deux fois moins d'astéroïdes que dans le second était surprenant. Pour trouver la cause de l'asymétrie, les chercheurs ont effectué une simulation. En conséquence, le scénario le plus probable pour le développement d’événements passés a pu être déduit. L'image d'aujourd'hui avec les astéroïdes troyens autour de Jupiter ne peut être observée que si la planète se trouvait à l'origine à une distance de 20 heures. e) de l'étoile du système solaire.

Postscript

Les calculs montrent que les groupes d'astéroïdes ont commencé à être attirés par la planète à une époque où Jupiter n'avait pas de couche atmosphérique à grande échelle. Autrement dit, toutes ces roches cosmiques en composition peuvent ressembler au noyau d’une géante gazeuse et méritent donc l’attention des scientifiques.

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