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  • LE 12.05.2020: Actualité de l'astronomie / La naine brune la plus proche de la Terre a des bandes nuageuses comme Jupiter.

    La naine brune la plus proche de la Terre a des bandes nuageuses comme Jupiter

     

    Adrien Coffinet

    Journaliste scientifique

     

     

     

    À 6,5 années-lumière de la Terre se trouve Luhman 16, un système binaire constitué des naines brunes les plus proches de nous. Une étude polarimétrique a permis de déterminer que la plus massive des deux possède à sa surface des bandes nuageuses similaires à celles de Jupiter.

    Luhman 16 est un système constitué de deux naines brunes découvertes par Kevin Luhman en 2013. Ce système, situé à 6,5 années-lumière de nous, est le troisième plus proche du Système solaire, seulement devancé par le système triple Alpha Centauri (dont Proxima Centauri) et par l'étoile de Barnard. Ceci fait de ces deux membres les naines brunes les plus proches de la Terre. Luhman 16 A et B, de types spectraux L7,5 et T0,5, ont des masses respectives de 33 et 29 fois celle de Jupiter et toutes deux une température d'environ 1.000 °C.

     

    Luhman 16 observé par polarimétrie

    Dans un nouvel article, Maxwell A. Millar-Blanchaer et ses collègues décrivent leur étude des deux naines brunes par polarimétrie. Cette technique vise à mesurer la polarisation de la lumière de ces objets. C'est la première fois que cette technique est utilisée pour contraindre la présence, sur des corps situés hors du Système solaire, des structures atmosphériques ne variant pas par rotation, autrement dit des bandes nuageuses telles qu'on peut en trouver sur Jupiter ou sur Saturne. En l'occurrence, les scientifiques ont observé en avril 2018 les deux naines brunes en bande H (proche infrarouge) avec l'instrument NaCo du Very Large Telescope (VLT) pour en mesurer la polarisation linéaire. Ils ont alors comparé les mesures obtenues avec différents modèles : des couches nuageuses solides, des bandes nuageuses ou des naines brunes avec une atmosphère homogène mais plus ou moins aplaties du fait de leur rotation.

    Luhman 16 vue par le Wide-field Infrared Survey Imager (Wise) : image large, où les deux naines brunes ne sont pas résolues et par l'Observatoire Gemini, encart avec les deux naines brunes résolues. © Nasa, JPL, Gemini Observatory, AURA, NSF

    Luhman 16 vue par le Wide-field Infrared Survey Imager (Wise) : image large, où les deux naines brunes ne sont pas résolues et par l'Observatoire Gemini, encart avec les deux naines brunes résolues. © Nasa, JPL, Gemini Observatory, AURA, NSF 

     

    Des bandes nuageuses sur Luhman 16 A

    Les chercheurs ont ainsi pu déterminer que 0,03 % de la lumière de Luhman 16 A est linéairement polarisée. Les modèles excluent que cette polarisation puisse être due à un objet juste aplati, mais les observations sont compatibles avec des modèles à bandes nuageuses. Luhman 16 B, bien que très similaire à sa compagne sur de nombreux points, a néanmoins des conditions météorologiques très différentes. Les observations ont montré qu'elle a, pour sa part, une polarisation linéaire de 0,01 %, ce qui ne permet pas de tirer de conclusion. Luhman 16 B pourrait avoir une forme légèrement aplatie, des bandes nuageuses, ou juste des nuages irréguliers.

     

    Un suivi à venir et une technique qui peut se généraliser

    Les auteurs notent que ces observations montrent la morphologie des nuages de ces deux astres à un point donné dans le temps. La variabilité observée dans les mesures de polarisation d'études antérieures montre que la morphologie des nuages peut varier dans le temps. Les auteurs ont par conséquent obtenu des observations de suivi de Luhman 16 en avril 2019 afin de rechercher la variabilité à court et à long terme de la polarisation des naines brunes. Ces données n'ont pas encore été analysées et seront publiées dans une étude de suivi.

    Par ailleurs, la technique de polarimétrie ne se limite pas aux naines brunes. Elle peut s'appliquer aussi aux exoplanètes, notamment aux géantes gazeuses chaudes, dont l'atmosphère ressemble à celle des naines brunes. Bien que la mesure d'un signal de polarisation soit plus difficile pour les exoplanètes en raison de leur faible luminosité et de la proximité de leur étoile, les informations obtenues pour les naines brunes peuvent potentiellement éclairer ces futures études. Les télescopes tels que le James-Webb ou le WFIRST (Wide Field Infrared Survey Telescope) seront également utiles pour étudier Luhman 16 et d'autres systèmes pour en apprendre plus sur leurs structures nuageuses.

     

    CE QU'IL FAUT RETENIR

    • Luhman 16 est un système binaire constitué des deux naines brunes les plus proches de la Terre.
    • En observant ces deux objets par polarimétrie, Maxwell A. Millar-Blanchaer et ses collègues ont pu déterminer que Luhman 16 A, la plus massive des deux naines brunes, a des bandes nuageuses similaires à celles observées sur Jupiter. Par contre, les résultats ne permettent pas encore de tirer de conclusion pour Luhman 16 B.
    • Des observations de suivi, qui seront analysées dans une étude à venir, permettront de contraindre la variabilité à court et à long terme de la polarisation de ces objets.
    • Cette technique pourra également être utilisée pour étudier la structure nuageuse d'autres naines brunes et d'exoplanètes.

    Source: https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/naine-brune-naine-brune-plus-proche-terre-bandes-nuageuses-comme-jupiter-80915/?fbclid=IwAR0zYDYAigqMWBVu126CYWMkjNSWBG-HXJ8nOWXAVHu2_8NDPpl3IXWrOLg#utm_content=futura&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=futura

  • LE 16.01.2020: Actualité de la météo,de l'astronomie et de la science/Les systèmes solaires peuvent-ils exister dans un système d'étoiles binaires?

    Les systèmes solaires peuvent-ils exister dans un système d'étoiles binaires?

    Publication: mardi 7 janvier 2020

    SUJETS CONNEXES: ÉTOILES BINAIRES

    exoplanètes

    Lorsque les étoiles binaires sont de masse similaire (à gauche), les deux étoiles orbitent autour du centre de masse du système (indiqué ici par un X). Les planètes dans une orbite de type S ne forment qu'une seule étoile dans le système, tandis que les planètes dans une orbite de type P tournent autour des deux étoiles ensemble. Lorsqu'une étoile l'emporte de loin sur l'autre (à droite), la petite étoile tourne autour de la plus grande. Une planète dans une orbite de type T partagerait l'orbite du petit compagnon autour de la plus grande étoile, verrouillée dans l'une des deux positions - les points lagrangiens L4 ou L5 - devant ou derrière la petite étoile. 

    Astronomie : Roen Kelly

    Q: Les systèmes solaires peuvent-ils exister dans un système d'étoiles binaires? Si c'est le cas, quel genre de modèles orbitaux les planètes et les lunes auraient-elles autour des deux soleils?

    Amanda Stewart

    Auckland, Nouvelle-Zélande

    R: Oui, les systèmes planétaires peuvent exister dans les systèmes d'étoiles binaires. En juillet 2019, les astronomes avaient trouvé 97 systèmes planétaires contenant 143 planètes autour d'étoiles binaires. Ces planètes peuvent orbiter autour d'une seule des étoiles du système binaire, appelée orbite de type S (type satellite), ou elles peuvent orbiter ensemble les deux étoiles de l'extérieur du binaire, appelées type circumbinaire ou P (type planète) orbite. La plupart des planètes connues dans les systèmes binaires ont des orbites de type S, dans lesquelles elles orbitent près d'une étoile et ignorent essentiellement l'étoile compagne, qui est plus éloignée. 

    Il existe une troisième option, bien qu'aucune planète avec ce type d'orbite n'ait encore été trouvée: une orbite de type T. Dans cette configuration, une étoile de la paire est beaucoup plus petite que l'autre. La petite étoile tourne autour de la plus grande étoile et la planète partage l'orbite avec la petite étoile, bloquée gravitationnellement dans une position soit 60 ° devant ou 60 ° derrière la petite étoile. Ces positions sont appelées points lagrangiens. Les planètes en orbite de type T sont parfois appelées planètes troyennes - tout comme les astéroïdes troyens, par exemple, qui partagent l'orbite de Jupiter autour du Soleil.

    Alison Klesman

    Éditeur associé

    Source: http://www.astronomy.com
    Lien: http://www.astronomy.com/magazine/ask-astro/2020/01/can-solar-systems-exist-in-a-binary-star-system?utm_source=asyfb&utm_medium=social&utm_campaign=asyfb&fbclid=IwAR0UFKW2loAuIEMpGcbG86beht69Z6IAWK_4rLpdlflD2mWvOPE-qxzTEII

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