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Pourquoi Jupiter pourrait être la dernière fille du système solaire - jusqu'à ce qu'une étoile l'expulse

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Dans environ 5,4 milliards d'années, une horreur spatiale se produira. Le Soleil tombera dans les affres d'une mort ardente, explosant dans un géant rouge qui dévorera facilement Mercure, Vénus, la Terre et éventuellement Mars, puis perdra la moitié de sa masse. Sans la gravité du Soleil pour les maintenir dans leurs orbites, les planètes extérieures finiront par devenir des voyous. Neptune? Je ne la connais pas.



Jupiter sera probablement la dernière fille dans tout ça. Parce que la géante gazeuse est si massive, elle a le plus grand lien gravitationnel avec notre étoile, et elle le restera pendant un certain temps même si cette étoile est en train de mourir. Le problème est que la masse du Soleil continuera de diminuer à mesure qu'il passera du stade de géante rouge au stade de naine blanche au cours des 7 prochains milliards d'années. Au fur et à mesure que le Soleil rétrécira, Jupiter ne sera plus aussi lié gravitationnellement à lui, ce qui le rendra susceptible de rencontrer des étoiles qui passent tous les 20 millions d'années environ. Soit ces by-pass pousseront le Jupiter instable de son orbite jusqu'à ce qu'il obtienne l'indice - ou un ginormous l'expulse .

Il ne faut pas une étoile très massive pour retirer Jupiter des griffes du Soleil, Jon Zink, un étudiant diplômé en astronomie de l'UCLA qui a dirigé une étude récemment publiée dans Le journal astronomique , dit SYFY WIRE. Grâce à une simulation, nous avons constaté qu'il faut environ 4 000 survols stellaires pour dissocier Jupiter, mais la plupart d'entre eux sont très éloignés et ont peu d'impact sur le système. Il suffit d'attendre longtemps que l'un d'eux s'approche suffisamment pour éjecter la planète.







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Lorsque le Soleil se couchera pour de bon, Zink pense que le sort le plus probable pour les planètes qui ne sont pas englouties par une grande boule de feu géante rouge orbitera par eux-mêmes autour du centre de la galaxie, dans un rayon d'environ 53 000 années-lumière. , similaire à celle de leurs orbites solaires. Ces planètes en orbite indépendante développeront des orbites de plus en plus grandes à mesure que le soleil perdra son emprise gravitationnelle sur elles, et finiront par se diriger vers l'autre côté de la galaxie. Cependant, il existe des scénarios plus étranges et moins probables. Il pourrait y avoir une étoile avec suffisamment de gravité pour attraper l'une des planètes extérieures lors d'un survol si elle se faufile sur cette planète à la bonne distance et à la bonne vitesse.

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Un autre scénario alternatif imagine une étoile intrusive qui pourrait utiliser une quantité gargantuesque d'énergie pour faire sortir l'une de ces planètes de la Voie lactée vers qui sait où.

Voir dans un futur lointain requis Simulations à N corps , qui simulent des interactions dans des systèmes en constante évolution. Ces types de simulations peuvent être utilisés pour prédire ce qui arrivera à tout, des plus petites particules aux plus grandes planètes, comme Jupiter, qui a perdu la force gravitationnelle entre elle et le soleil d'un facteur 6. Jupiter et Saturne perdront leur résonance orbitale , ce qui signifie que leurs orbites deviendront instables car elles n'exerceront plus de forces gravitationnelles stables les unes sur les autres. Cela se produira en raison de l'incapacité du Soleil à les retenir. Alors que le Soleil continue de perdre son emprise sur Jupiter, la planète deviendra vulnérable aux forces extérieures.

Si Jupiter ou une autre planète devait être violemment projetée hors de la galaxie comme ça, sa vitesse devrait être jusqu'à 50 fois supérieure à ce que les simulations de Zink ont ​​montré, mais quelque chose comme ça n'est pas impossible. Les simulations à N corps ne nous disent peut-être toujours pas tout. L'univers est dynamique, changeant constamment et révélant des choses inattendues que personne ne peut prédire pour le moment.

Il reste plusieurs inconnues qui pourraient affecter nos résultats, a déclaré Zink. Le modèle de perte de masse utilisé ici suppose une parfaite compréhension des processus physiques sous-jacents que le Soleil subira au cours de sa vie. Si de nouveaux mécanismes sont découverts, ce modèle changera, ainsi que l'évolution future attendue.

Les étoiles binaires n'ont pas été incluses car elles compliqueraient le travail, mais Jupiter pourrait éventuellement finir par être victime d'un système stellaire binaire . Néanmoins, l'étoile (ou les étoiles) la plus susceptible de projeter Jupiter dans l'espace interstellaire devra être à la fois assez grosse pour se contenter d'un tel mastodonte, mais aussi au bon endroit au bon moment, et à la bonne vitesse. Les étoiles de masse solaire ou moins auront un effet sur l'imposante planète, car il y a tellement de ces petites étoiles dispersées autour de la galaxie. Zink pense qu'il est très probable qu'un orbe de feu qui remplit toutes les bonnes conditions exilera Jupiter de la Voie lactée.

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Bien que la masse stellaire affecte l'ampleur de l'interaction, le paramètre le plus important est la distance d'approche la plus proche, a-t-il déclaré. Alors que la quantité et la force d'interaction jouent un rôle ici, nous avons constaté qu'une seule rencontre rapprochée sera la cause principale de la libération de Jupiter, ce qui signifie qu'une rencontre rapprochée est susceptible de se produire et d'éjecter la planète avant que les petites interactions distantes ne soient capables de pleinement accumuler.

Cette année a peut-être été un incendie de poubelle sur Terre, mais d'autres planètes auront un jour leurs propres ères dystopiques. Jupiter, accroche-toi.