La guêpe géante du gaz-121b, également connue sous le nom de Tylos, a une structure atmosphérique contrairement à tout ce que nous avons jamais vu, et les vents les plus rapides de n'importe quelle planète

Les trois couches de l'atmosphère du géant du gaz Tylos
L'atmosphère d'un monde lointain a été cartographiée en détail pour la première fois, révélant un système météorologique étrange et à l'envers, avec les vents les plus rapides jamais vus inexplicablement souffler autour de la stratosphère de la planète.
Les astronomes ont étudié la guêpe-121b, également connue sous le nom de Tylos, depuis 2015. La planète, qui est à 900 années-lumière, est une vaste boule de gaz double de la taille de Jupiter, et il orbitera à son étoile extrêmement étroitement, complétant une orbite complète en orbite complète dans seulement 30 heures de terre. Cette orbite étroite chauffe l'atmosphère de la planète à des températures de 2500 ° C, suffisamment chaudes pour faire bouillir le fer.
Maintenant, Julia Seidel à l'Observatoire du Sud européen au Chili et ses collègues ont regardé à l'intérieur de l'atmosphère chaude de Tylos en utilisant le très grand télescope de l'Observatoire, et ils ont trouvé qu'il avait au moins trois couches distinctes de gaz se déplaçant dans différentes directions autour de la planète – une structure Contrairement à tout ce qui a jamais vu les astronomes. «C'est absolument fou, des modèles et des comportements de science-fiction», explique Seidel.
Les atmosphères planétaires de notre système solaire partagent une structure largement similaire les unes aux autres, où un flux de réaction de vents puissants soufflant dans la partie inférieure de l'atmosphère est entraîné par des différences de température internes, tandis que les vents dans les couches supérieures sont plus affectés par les différences de température Créé par la chaleur du soleil, qui réchauffe le côté jour de la planète mais pas l'autre.
Pourtant, dans l'atmosphère de Tylos, ce sont les vents de la couche inférieure qui sont entraînés par la chaleur de l'étoile de la planète, voyageant loin du côté chaud, tandis que le ruisseau à jet semble être principalement dans la couche intermédiaire de l'atmosphère, voyageant autour de l'équateur de Tylos en direction de la rotation de la planète. Une couche supérieure d'hydrogène montre également des caractéristiques de type Jetsstream, circulant autour de la planète mais dérivant également vers l'extérieur dans l'espace. Ceci est difficile à expliquer en utilisant nos modèles actuels, explique Seidel. « Ce que nous voyons maintenant est en fait exactement l'inverse de ce qui sort de la théorie. »
De plus, le jet stream sur Tylos est le plus puissant jamais vu, explosant à environ 70 000 kilomètres par heure sur la moitié de la planète – double la vitesse du détenteur du record précédent. Ce qui stimule exactement cette vitesse n'est pas clair, mais les chercheurs pensent que cela peut être dû au fort champ magnétique de la planète ou en raison du rayonnement ultraviolet de son étoile. «Cela pourrait éventuellement changer les modèles d'écoulement, mais tout cela est très spéculatif», explique Seidel.



