La planète GUÊPE-69 b a récemment été mis en lumière grâce à une découverte surprenante : il possède un “file d’attente” gaz, laissant derrière lui une traînée atmosphérique. Cette caractéristique unique révèle que la planète perd progressivement son atmosphère, composée de particules légères d’hydrogène et d’hélium qui s’échappent de l’atmosphère extérieure.
Mécanismes de formation de la queue
LE « Jupiters chauds » Comme Wasp-69 B, de gigantesques planètes scintillantes très proches de leur étoile, subissent un phénomène appelé photoévaporation. Lorsque le rayonnement stellaire réchauffe l’atmosphère externe de ces planètes, les gaz légers sont chauffés et alimentés dans l’espace. L’étoile Wasp-69 B érode ainsi l’atmosphère de la planète au fil du -.
Le vent stellaireun flux continu de particules chargées émises par l’atmosphère externe de l’étoile, joue un rôle clé dans la configuration de cette fuite de gaz en formant une queue exoplanétaire. Ce vent stellaire façonne donc le gaz qui s’échappe dans une queue qui se déploie à l’arrière de la planète.
Impact du vent stellaire sur la queue
La taille et la forme de la queue peuvent varier en fonction de l’intensité du vent stellaire. Comme l’explique Dakotah Tyler, astrophysicienne à l’Université de Californie à Los Angeles et auteur principal de l’étude, Si le vent stellaire diminuel’atmosphère qui s’échappe peut ne pas former de queue, restant sphérique et symétrique. A l’inverse, un vent stellaire plus fort sculpterait cette atmosphère en une queue plus structurée, semblable à celle d’un vent stellaire plus fort. “Poignée d’air”.
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Observations et découvertes
L’équipe de recherche a observé que la queue du WasP-69 B s’étendait sur plus de 7,5 fois le rayon de la planèteou plus que 350 000 milles. Cette mesure est cependant considérée comme une limite inférieure, les observations ayant été interrompues avant la disparition complète du signal de queue.
Conséquences de la perte de gaz
Malgré la perte importante de gaz – environ 200 000 tonnes par seconde -WASP-69 B perd son atmosphère à un rythme très lent. On estime que tous les milliards d’années, elle perd une masse de gaz équivalente à celle de la Terre. Depuis que son système solaire a environ 7 milliards d’années, la planète a déjà perdu l’équivalent de sept terres gazeuses.
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Pertinence scientifique de la découverte
Cette étude offre des informations précieuses sur les interactions entre les atmosphères planétaires et stellaires, ainsi que sur le comportement des vents stellaires. LE queues exoplanétairesinfluencés par l’activité stellaire, pourraient également servir d’indicateurs du comportement des étoiles au fil du -.
Publiées dans « The Astrophysical Journal » en janvier 2024, ces recherches dirigées par Dakotah Tyler et réalisées avec l’aide du spectrographe Nirspec de Keck/Nirspec, ouvrent de nouvelles voies pour comprendre la dynamique complexe des systèmes planétaires et stellaires, enrichissant ainsi notre connaissance de l’univers.