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Les Exoplanètes

1 janvier 2019

33 000 000 000 de planètes potentiellement habitable dans notre galaxie

22% des étoiles de type solaire (naines jaunes) posséderaient au moins une planète dans leur "zone habitable". Par extrapolation en rapport au nombre de ces étoiles dans notre galaxie, il y aurait potentiellement 11 000 000 000 (onze milliards) de planètes "habitables".

Mais ces étoiles (de type solaire) ne sont que 25% des étoiles de notre galaxie.

Les naines rouges sont trois fois plus nombreuses que les autres étoiles, et de nombreuses planètes gravitent également autours de ces étoiles. Il y aurait environ 1,5 planètes autour de chaque naine rouge en moyenne.

Les planètes autour des naines rouges sont plus facile a detecter, mais elles sont trés proches de leurs étoiles. Sur ces planètes, la lumière du soleil serait rougeatre, et on pourrait appercevoir dans le ciel des planètes voisines qui traverserait celui ci en moins d'une heure. Il y aurait autour de ces naines rouges 22 000 000 000 de planètes dans la zone dite "habitable".

Néanmois nous avons trouvé énormement de géantes gazeuses tres prochent de leur étoile. ces planètes pourraient avoir pour certaines d'entre elles, une ou plusieures Lunes, certaines de ces Lunes pourraient comme leur géante gazeuses etre dans la zone habitable de leur étoile et donc a leur tour pourraient etre habitable voir habitée. Il pourrait y avoir des milliards d'éxolunes dans notre galaxie.

Les lunes ont la possibilité de se réchauffer par effet de marée et de ce fait, n'ont pas necessairement besoin de ce trouver dans la zone dite "habitable" pour avoir tous les critères pour l'être. Et si on considére que les géantes gazeuses ont toutes une ou plusieures lunes.

On cherche les exolunes de la même façon que les exoplanètes, en les observant lorsqu'elle passent devant leur étoile. Si une éxoplanète possede une lune, on observe une baisse importante due à l'éxoplanète lorsqu'elle passe devant son étoile et une baisse plus petite à gauche ou à droite qu'on attribu à la lune.

Il y aurait donc potentiellement des dizaines de milliards d'éxoplanètes et d'éxolunes rien que dans notre galaxie.... et il y à des milliards de galaxies ....

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1 janvier 2019

HD 37124 b, HD 37124 c et HD 37124 d

HD37124

 ci-contre L'étoile HD 37124

HD 37124b c'est une exoplanète découverte en 2000 qui orbite à l'intérieur de la zone habitable de l'étoile HD 37124 et reçoit un ensoleillement similaire à celui de Vénus.

Elle orbite autour de son étoile en 154 jours.

D'après sa masse, il est probable qu'elle soit une  géante gazeuse comme Jupiter et pourrait donc posséder des satellites naturels.

HD 37124c découverte en 2002 cette exoplanète serait une géante gazeuse et orbiterait en 885 jours et demi autour de son étoile.

 

Elle se trouve dans la zone dite "habitable" et recevrait un ensoleillement équivalent à celui de Mars.

HD 37124d est une exoplanète découverte en 2005, possédant une longue période orbitale d'environ 1862 jours (5 ans et 37 jours).

D'après sa masse, il est probable que se soit une géante gazeuse comme les deux autres planètes de ce système.

Elle serait de la masse de Jupiter, mais une solution alternative à la vitesse radiale donne une période de 29,92 jours et une masse minimum de 17 % de celle de cette dernière.

30 décembre 2018

HD 160691b ou Mu Arae b "Quichote"

 

HD160691

Sur la photo HD160691 (Cervantès) ou Mu Arae, étoile hôte du système

Mu Arae b ou Quichotte (Quijote), également appelée HD 160691 b, est une exoplanète en orbite autour de l'étoile Mu Arae (Cervantes), située à environ 51 années-lumière du Soleil, dans la constellation de l'Autel.

Cette étoile est une naine jaune très semblable au Soleil, quoiqu'un peu plus grande et deux fois plus lumineuse, avec une métallicité double de celle du Soleil. Quatre planètes ont été détectées autour de cette étoile par la méthode des vitesses radiales, ces planètes seraient des géantes gazeuses.

HD 160691 b est la première planète à avoir été découverte dans ce système aujourd'hui composé de quatre planètes. Son inclinaison étant inconnue, seule sa masse minimum a pu être estimée, à environ 1,7 masse Jovienne, ce qui en fait très certainement une géante gazeuse dépourvue de surface solide.

Elle boucle en 1,76 ans (643 jours) une orbite assez excentrique l'amenant entre 1,304 et 1,689 unité astronomique de Mu Arae. Elle serait ainsi située dans la zone habitable de son étoile.

D'autres planètes ont été découvertes autour de HD160691 :

HD160691 c (Dulcinée) a été découverte par le projet HARPS à l'Observatoire de la Silla, le 25 août 2004.

Avec une masse de 10,55 masses terrestres (après correction), c'est la première exoplanète de type Neptune chaud à avoir été découverte.

Elle boucle en 9,6 jours une orbite assez excentrique l'amenant entre 0,075 29 et 0,106 59 unité astronomique de son étoile.

HD160691 d (Rossinante) a été découverte en été 2006. Son inclinaison étant inconnue, seule sa masse minimum a pu être estimée, à environ 0,52 masse Jovienne, ce qui en fait très certainement une géante gazeuse dépourvue de surface solide.

Elle boucle en 310 jours une orbite faiblement exentrique l'amenant entre 0,8597 et 0,9823 unité astronomique de Mu Arae. Elle recevrait ainsi de son étoile à peu près autant d'ultraviolets que la Terre en reçoit du Soleil, mais serait située trop près de l'étoile pour présenter des conditions habitables du point de vue de la température en surface d'éventuels satellites naturels.

HD160691 e (Sancho) (Mu Arae e) a été découverte en été 2002. Son inclaison n'est pas connue comme c'est planètes voisines, seule sa masse minimum a pu être estimée, à plus de 1,8 masse Jovienne, elle serait dont également une géante gazeuse dépourvue de surface solide.

Elle boucle en 11,5 ans une orbite modérément exentrique l'amenant entre 4,719 et 5,750 unité astronomique de Mu Arae.

29 décembre 2018

Aldebaran b

Aldebaran_b_exoplanet

Aldébaran b ou (HD 26139b) a été détectée en 1998 par Artie P. Hatzes et William D. Cochran comme une grosse planète ou une petite naine brune, sa masse minimum est estimée à 6 fois celle de Jupiter, elle orbite à une distance de 1,35 ua de son étoile.

Son existence et sa nature planétaire ont été confirmées par la NASA le 4 juin 2015.

Aldébaran b tourne autour d'Aldébaran (Alpha Tau ou HD26139), une géante orange, en 628,96 ± 0,90 jours terrestres sur une orbite elliptique.

Avec une masse minimale de 6,47 ± 0,53 masses joviennes, Aldébaran b serait une planète géante gazeuse.

27 décembre 2018

Sommes nous seuls dans l'univers

Chaque nouvelle exoplanète découverte nous amène à nous poser la question suivante : ce monde pourrait-il accueillir la vie ?

Les sientifiques pour établir "l'habitabilité" d'une planete, pense que l'une des conditions principales serait que l'eau puisse exister en surface et sur sa forme liquide. Mais l'eau seule ne fait pas la vie.

Une étude publiée dans la revue Science Advances, nous donne a reflechir sur les étoiles qui emettent une quantité suffisante de lumière ultraviolette (UV) et qui pourraient alimenter une série de réactions chimiques à l'origine de la construction de la vie. 

Les chercheurs expliquent ici avoir identifié plusieurs planètes touchées par suffisamment de lumière ultraviolette pour permettre ces réactions, planètes qui seraient également situées dans la zone dite habitable de leur étoile.

Ce travail nous permet d’affiner les meilleurs endroits pour chercher la vie », explique le docteur Paul Rimmer, affilié au Laboratoire Cavendish de Cambridge, et principal auteur de l’étude. « Cela nous rapproche un peu plus de la question de savoir si nous sommes seuls dans l’Univers ».

« La vie telle que nous la connaissons nécessite une variété de structures moléculaires qui remplissent diverses fonctions au sein de la cellule », poursuit le chercheur. « Ceux-ci comprennent l’ADN, l’ARN, les protéines et les membranes cellulaires, qui sont constitués de blocs de construction relativement simples (lipides, nucléotides et acides aminés). Leur origine est longtemps restée mystérieuse, mais des percées majeures ont récemment été faites dans la détermination de leur origine à la surface de la Terre primitive ».

On sait aujourd’hui, par exemple, que le fait de faire « briller » de la lumière ultraviolette sur du cyanure d’hydrogène (un composé chimique qui existe dans la nature) dans l’eau, avec un ion chargé négativement (un atome qui a perdu des électrons) comme le bisulfite, conduit à des sucres simples. 

Dans les bonnes conditions, le cyanure d’hydrogène – abondant dans les disques protoplanétaires – et un ion chargé négativement peuvent créer de grandes concentrations de nombreux éléments constitutifs de la vie. Mais ils ont besoin de suffisamment de lumière UV pour pouvoir le faire.

Une équipe de recherche a démontré cela expérimentalement en 2015, en faisant briller la lumière UV sur du cyanure d’hydrogène pour produire des lipides, des acides aminés et des nucléotides – tous des composants de cellules vivantes. Lorsqu’il n’y avait pas assez de lumière, les réactions n’avaient pas lieu. En s’appuyant sur ces recherches, l’équipe a ici comparé la quantité de lumière UV utilisée dans l’expérience de 2015 avec la lumière émise par des étoiles autour desquelles orbitent des exoplanètes qui pourraient être capables d’accueillir la vie.

Les chercheurs ont ensuite évalué la quantité de lumière UV disponible sur ces planètes pour déterminer si oui ou non ces réactions chimiques pourraient être activées (zone d’abiogénèse). Il s’avère que les étoiles qui présentent la même température que notre Soleil émettent assez de lumière pour que les bases de construction de la vie se forment sur les surfaces de leurs planètes. Les étoiles froides, en revanche, ne produisent pas assez de lumière.

Parmi les exoplanètes connues qui résident dans la « zone d’abiogénèse » de leur étoile figurent plusieurs planètes détectées par le télescope Kepler, dont Kepler 452b, candidate la plus sérieuse, une planète surnommée « cousine » de la Terre.

Cette planète est malheureusement trop éloignée (1 400 années-lumière) pour que nous puissions la sonder avec nos instruments actuels. Les télescopes de prochaine génération, tels que le James Webb Telescope, seront peut-être en mesure de le faire, comme d’identifier et de caractériser potentiellement beaucoup plus de planètes situées dans la zone.

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21 décembre 2018

HD 222582 b

HD 222582 b est Planète, découvert 14 novembre 1999 elle orbite autour de l'étoile HD 222582A de Type G5, de masse presque identique a notre soleil (légérement inferieur) et d'un diamètre environ 10 % supèrieur.

HD 222582A est une étoile binaire, son compagnon est HD 222582B.

HD 222582 Ab est une planète découverte en 1999, avec une période orbitale de 572 jours, un demi-grand axe de 1,350 UA

19 décembre 2018

HD 209458b ou "OSIRIS"

Osiris

HD 209458b "OSIRIS", est une planète en orbite autour de l'étoile HD 209458 ou (V376 Pegasi), une naine Jaune de Type G0V.

Déja dans les années 90, le satellite HIPPARCOS avait mesuré le transit de cette planète devant son étoile, mais à cette époque ces données son passées inaperçus, c'est l'une des seules planètes dont le transit à été retrouvé dans les données de ce satellite.

La planète a été découvert le 12 Novembre 1999 par G.Marcy et son équipe.

Ce système se trouve dans la Constellation de Pégase, à 154 années-lumière du Soleil.

Cette planète aurait une masse estimée à  0,69 fois masse Jovienne, et un rayon de 1,32 fois celui de Jupiter.

HD 209458 b est une géante gazeuse, elle orbite à 0,047 UA (7 millions de Kilomètres) de son étoile, 8 fois plus proche que Mercure ne l'est de notre soleil, une année sur Osiris durera 3,5 jours.

 

Son étoile étant similaire à notre Soleil bien qu'un peu plus massive, la température en surface sur cette planète serait de 1000°C.

Elle entre dans la catégorie des Jupiter Chauds.

C'est la premiere planéte découverte par la méthode du Transit (Chaque transit dure environ trois heures lors desquels la planète couvre environ 1,5 % de la surface de l'étoile).

Elle est également la première planète dont l'atmosphère a été détectée, première planète dont l'atmosphère d'hydrogène s'évapore,  première exoplanète dans l'atmosphère de laquelle de l'oxygène et du carbone ont été détectés, l'une des deux première planètes directement observées par spectoscopie, la première géante gazeuse extrasolaire dont la vitesse des vents dans sa super-tempête est mesurée et la première dont la vitesse orbitale fut mesurée.

L'hypothèse a été émise, en avril 2007, qu'elle serait la première exoplanète détectée à avoir de la vapeur d'eau dans son atmosphère.

 

19 décembre 2018

HD 192263 b

HD 192263 b est une exoplanète en orbite autour de l'étoile du même nom (HD 192263).

L'étoile est une naine orange de Type spectral K2-V située dans la constellation de l'Aigle, elle est légèrement moins lumineuse et moins chaude que le soleil. 

HD 192263b fut découverte le 28 septembre 1999 par l'équipe de N.Santos et M.Mayor, c'est une géante gazeuse d'une masse supérieure à 0,72 masse Jovienne. Elle orbite l'étoile à 0,15 UA en approximativement 24 jours.

 

18 décembre 2018

Iota Horologii b

Iota Horologii b se trouve à 56 années-lumière dans la constellation de l'Horloge, elle a une masse de 2,24 Masses Joviennes.

Elle fut découverte le 29 juillet 1999 par M.Kürster.

Elle orbite autour de l'étoile Iota Horologii, une naine jaune de Type "Solaire"

 

17 décembre 2018

HD 130322b

 

HD 130322

HD 130322 une étoile de la Constellation de la Vierge, une naine Orange.

Elle est l'objet principal d'un système possedant une planète : 

HD 130322b est une planète de type Jupiter chaud, découverte le 1er février 1999.

Elle orbiterait à 0,088 UA de son étoile, soit 13 200 000 Km, sa période orbitale serait de 10,724 jours.

Sa masse de 1,8 masse jovienne et son demi-grand axe la place parmis les Jupiter Chaud.

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  • Dans ce blog je vous parlerais de l'histoire des exoplanètes des premieres découvertes officielles, aux dernieres découvertes… nous parlerons également des telescopes et des techniques qui permettent de découvrir ces Exoplanètes.
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