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Quand les géants bougeaient : retracer les changements planétaires qui ont formé la Lune

SciTechDaily

Les chercheurs ont fourni des preuves suggérant que le repositionnement des planètes géantes du système solaire entre 60 et 100 millions d'années après leur formation a joué un rôle crucial dans la création de la Lune. Crédit : NASA/JPL

Des chercheurs de l'Université de Leicester ont établi un lien entre le déplacement des planètes géantes du système solaire, 60 à 100 millions d'années après sa formation, et la création de la Lune.

Ils ont combiné des simulations, des analyses de météorites et des observations pour retracer ces mouvements, suggérant que ce changement a influencé le développement et l'habitabilité du système solaire.

Découvrir le passé du système solaire

Selon les preuves provenant des fragments d'un astéroïde détruit, le changement de position des planètes géantes dans notre système solaire il y a des milliards d'années s'est produit entre 60 et 100 millions d'années après la formation du système solaire et aurait pu être la clé de la formation de notre système solaire. Lune.

Les scientifiques spatiaux dirigés par l'Université de Leicester ont combiné les preuves issues de simulations, d'observations et d'analyses de météorites pour recréer l'instabilité orbitale provoquée par le déplacement des planètes géantes de notre système solaire vers leur emplacement actuel, connu depuis 20 ans sous le nom de modèle de Nice.

Les résultats ont été récemment publiés dans la revue Science et présenté à l'Assemblée générale de l'Union géologique européenne à Vienne.

Changements orbitaux et collisions cosmiques

Au début du système solaire, les planètes géantes – Jupiter, Saturne, Uranuset Neptune – avaient des orbites plus circulaires et plus compactes qu’aujourd’hui. Des recherches antérieures ont établi qu'une instabilité orbitale dans le système solaire modifiait cette configuration orbitale et provoquait la dispersion de planétésimaux plus petits. Beaucoup d’entre eux sont entrés en collision avec les planètes terrestres intérieures, dans ce que les scientifiques ont appelé le bombardement lourd tardif.

L’auteur principal, le Dr Chrysa Avdellidou de l’école de physique et d’astronomie de l’Université de Leicester, a déclaré : « La question est : quand est-ce arrivé ? Les orbites de ces planètes se sont déstabilisées en raison de certains processus dynamiques et ont ensuite pris leurs positions finales que nous voyons aujourd'hui. Chaque timing a une implication différente, et cela a été un grand sujet de débat au sein de la communauté.

« Ce que nous avons essayé de faire avec ce travail, c'est non seulement de faire une étude dynamique pure, mais de combiner différents types d'études, reliant observations, simulations dynamiques et études de météorites. »

Preuves et théories météoritiques

Ils se sont concentrés sur un type de météorite connu sous le nom de chondrites à enstatite, qui ont une composition très similaire à celle de la Terre et des rapports isotopiques très similaires, ce qui signifie qu'elles se sont formées dans notre voisinage. En effectuant des observations spectroscopiques à l’aide de télescopes au sol, ils ont relié ces météorites à leur source : une famille de fragments de la ceinture d’astéroïdes connue sous le nom d’Athor. Cela suggère qu'Athor était à l'origine beaucoup plus grande et s'est formée plus près du Soleil et qu'elle a subi une collision qui a réduit sa taille hors de la ceinture d'astéroïdes.

Pour expliquer comment Athor s'est retrouvé dans la ceinture d'astéroïdes, les scientifiques ont testé différents scénarios à l'aide de simulations dynamiques, concluant que l'explication la plus probable était l'instabilité gravitationnelle qui a déplacé les planètes géantes sur leurs orbites actuelles. L'analyse des météorites a montré que cela s'est produit au plus tôt 60 millions d'années après le début de la formation du système solaire. Des preuves antérieures d'astéroïdes sur l'orbite de Jupiter ont également imposé des contraintes sur la date à laquelle cet événement s'est produit, les scientifiques concluant que l'instabilité gravitationnelle a dû se produire entre 60 et 100 millions d'années après la naissance du système solaire, il y a 4,56 milliards d'années.

Implications pour la Lune et l'habitabilité planétaire

Des preuves antérieures ont montré que la Lune de la Terre s'est formée au cours de cette période, une hypothèse étant qu'un planétésimal connu sous le nom de Theia est entré en collision avec la Terre et que les débris de cette collision ont formé la Lune.

Le moment de l’instabilité orbitale est important car il détermine le moment où certaines des caractéristiques familières de notre système solaire se développeraient – ​​et pourrait même avoir un impact sur l’habitabilité de notre planète.

Le Dr Avdellidou ajoute : « C'est comme si vous aviez un puzzle, vous comprenez que quelque chose aurait dû se produire et vous essayez de remettre les événements dans le bon ordre pour créer l'image que vous voyez aujourd'hui. La nouveauté de l’étude est que nous ne faisons pas seulement de pures simulations dynamiques, ni seulement des expériences, ni seulement des observations télescopiques.

« Il y avait autrefois cinq planètes intérieures dans notre système solaire et non quatre, ce qui pourrait avoir des implications sur d'autres choses, comme la manière dont nous formons des planètes habitables. Des questions telles que : quand exactement les objets sont arrivés, livrant des matières organiques volatiles à notre planète, à la Terre et Mars? »

Marco Delbo, co-auteur de l'étude et directeur de recherche à l'Observatoire de Nice en France, a déclaré : « Le timing est très important car au début notre système solaire était peuplé de nombreux planétésimaux. Et l’instabilité les élimine, donc si cela se produit 10 millions d’années après le début du système solaire, vous éliminez immédiatement les planétésimaux, alors que si vous le faites après 60 millions d’années, vous avez plus de temps pour amener les matériaux sur Terre et sur Mars.

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