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Podcast du journal des étoiles | What’s in the Night Sky, du 7 au 13 novembre 2022

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Podcast du journal des étoiles |  What’s in the Night Sky, du 7 au 13 novembre 2022

Quoi de neuf dans le ciel nocturne de la semaine du 7 au 13 novembre 2022.

Chris Bramley Bonjour et bienvenue dans Star Diary, le podcast des créateurs de BBC Sky at Night Magazine. Vous pouvez vous abonner à l’édition imprimée et visiter skyatnightmagazine.com Ou à notre version numérique en visitant iTunes ou Google Play.

Izzy Pearson Salutations aux auditeurs et bienvenue dans Star Diary, votre guide hebdomadaire des meilleures choses à voir dans le ciel nocturne de l’hémisphère Nord. Mais puisque nous sommes basés ici au Royaume-Uni, toutes les heures que nous présenterons seront GMT et cet épisode, nous couvrirons la semaine prochaine du 7 au 13 novembre. Je suis Ezzy Pearson, rédacteur en chef du magazine, et rejoignez-moi aujourd’hui sur un podcast du rédacteur en chef Paul Money. Salut Paul.

Paul Argent Salut Ezzy. Envie de plus d’événements ?

exprimer ses condoléances absolument. Alors Paul, quelles sont vos recommandations pour cette semaine ?

pipi Bon, on a eu une bonne séance avec le ciel du soir la semaine dernière, alors commençons la semaine avec le ciel du matin. Tu sais, c’est un moment vraiment bizarre où tout le monde devrait dormir. Enroulé dans son lit, surtout par ces nuits froides. Mais bon, si nous étions astronomes, nous serions sortis à n’importe quelle heure de la nuit. Eh bien, c’est la théorie de toute façon. Sauf si vous éteignez l’alarme et vous rendormez, ce que je fais parfois, malheureusement. Cependant, le jour 7, nous envisageons environ 3 heures du matin, et je pense que cela vaut la peine de continuer pour le moment, pour être juste. Cela aurait pu commencer le lendemain matin. C’est donc une de ces choses qui, vous savez, dépend de l’endroit où vous voulez le faire. mais nous regardons Cérès. Voici maintenant la planète naine, Cérès, d’une magnitude de 8,8. Il n’est donc pas brillant. Mais la raison pour laquelle j’ai choisi est qu’en fait Traverse le Triplet du Lion des galaxies. C’est pourquoi il est dans le ciel du matin. Le lion dans le ciel du matin en ce moment genre de chose. Il faut donc se lever vers 3h00 du matin, c’est probablement le meilleur moment. Leo est alors en forme. Il n’est donc pas faible dans le noir. c’est bon. Alors jetez un coup d’œil car vous le trouverez sous la galaxie NGC 3628. Maintenant, c’est le membre faible que j’ai toujours pensé être un peu plus gros sur les images. Et donc la lumière est également parallèle au mouvement de Cérès. Et puis vous avez comme si vous regardez avec des jumelles, ce qui est très difficile, vous ne pouvez pas le voir facilement avec des jumelles, mais la direction est un peu galactique comme la direction du haut à droite vers le bas à gauche. Ensuite, les deux autres galaxies qui composent le trio sont M65 et M66. Maintenant, toutes ces galaxies ne sont pas aussi brillantes. Je veux dire, M65 est Mag 9.6 et M66 est 9.7 et cette autre galaxie. Eh bien, c’est 10.41 mais quand il traverse une planète naine 8.8 Mag, c’est le moment de l’attraper. Et avec un peu de chance, vous pouvez le faire visuellement et aussi le faire photographiquement et obtenir une séquence qui montre qu’il se déplace à travers le champ réel tant que le ciel est dégagé. Maintenant, nous avons estimé que Cérès est en fait la plus proche du cœur de NGC 3628, vers 3 heures du matin le 7, c’est pourquoi j’ai choisi cette heure particulière. Puis le lendemain matin se trouve au sud-est. C’est donc un très bon projet pour les photographes vedettes et c’est génial pour nous nuit après nuit, ou devrais-je dire matin après matin pour suivre le mouvement de ce monde au fur et à mesure qu’il traverse ce trio, car souvent vous n’obtenez pas ces ciels profonds intéressants cibles également. Cela ressemble souvent à un point. Cérès ne ressemblera qu’à un point. Mais alors vous avez ces galaxies et vous verrez ce point se déplacer à travers ces galaxies, ce que je trouve vraiment cool. C’est donc Cérès, dis-je, nous n’avons pas beaucoup mentionné Cérès ces derniers temps parce qu’il s’est effondré, mais c’est l’une de ces opportunités. C’est le moment de le faire. Ainsi, le 8 novembre, alors que nous entrons dans la pleine lune, la pleine lune apparaît le 8 et ce soir-là, nous constatons qu’elle est assez proche d’Uranus à plusieurs degrés à gauche d’Uranus elle-même. Et nous regardions, eh bien, à 19 heures le ciel du soir et la pleine lune techniquement en opposition. C’est aussi à l’opposé du soleil dans le ciel. Nous l’obtenons dans son intégralité. Donc, à mesure qu’Uranus se rapproche de cela, cela suit et je ne suis pas sûr non plus qu’Uranus devrait être proche de l’adversaire. Et c’est effectivement le cas. C’est l’opposition du lendemain. Il y a donc probablement moins de 24 heures avant que nous ne nous opposions ensemble. Donc je trouve ça cool. Vous n’obtenez souvent pas cette situation où la Lune est très proche de la planète et ils partagent la même date d’opposition assez proche. Donc le huitième et le neuvième là, pour la pleine lune et ensuite Opposition à Uranus. Et Uranus est techniquement à l’œil nu – dit-il en riant. Oui, cela dépend de votre vue, cela dépend aussi de la clarté du ciel. Comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter cela. Mais si vous avez un ciel sombre, cela en vaut la peine et vous avez les yeux vifs. Ça vaut le coup d’oeil. Justina Mais vous avez besoin de bons plans. Consultez le magazine pour les graphiques. Je pense que vous devriez pouvoir le capter si vous avez une bonne vue et que vous êtes très sensible et sensible la nuit. Alors quand j’étais plus jeune, oh, il y a quelques lunes, je pouvais voir à l’œil nu, et je dis maintenant avec des lunettes, vous ne pouvez pas, ce qui est dommage, mais il ne faut pas beaucoup de jumelles, même à faible grossissement, des jumelles éliminerait Uranus durement. Sa force est de 5,6 degrés. Donc je dis que ça vaut le coup de regarder. Aime NeptuneC’est petit dans le disque et il y a des ombres subtiles. Certaines personnes ont signalé et des astrophotographes ont signalé. Mais l’autre chose à propos d’Uranus est qu’elle brille maintenant au coucher du soleil et Saturne au lever du soleil, elle est visible toute la nuit. Donc, si vous voulez avoir une surveillance prolongée dessus et avoir les yeux clairs et la suivre de l’ascension au coucher, cherchez la lune. Il a cinq lunes visibles maintenant. Cela dépend de la taille du télescope, mais vous devriez pouvoir repérer Oberon, Titania et Ariel avec une facilité raisonnable. Je dirais un télescope d’au moins 8 pouces. Mais Umbriel et Miranda sont plus durs qu’Umbriel parce que c’est plus faible et Miranda parce que c’est plus faible mais très proche du disque aussi, mais ça vaut le coup de sortir. Donc je suppose qu’il m’a fallu un certain temps avant de les avoir enfin. Je me souviens d’avoir eu une petite conversation… Eh bien, j’ai envoyé… Eh bien, j’ai fait ce que les autres ont fait. J’ai écrit à Patrick, lui ai écrit et lui ai demandé s’il avait vu les Cinq Lunes de Miranda, et il a parlé dans un style classique. J’ai récupéré la carte postale et elle est de retour. « Oui, j’ai déjà un télescope de 15 pouces. Je les ai tous vus, y compris Miranda. » À ce moment-là, j’avais un télescope de 14 pouces et je ne pouvais pas mettre la main sur le Miranda. Umbriel était coriace, mais je n’arrivais pas du tout à avoir Miranda. Mais je suis heureux de dire que je peux maintenant avoir Miranda. C’est donc une de ces choses. Mais cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil si vous avez un grand télescope pour pouvoir les suivre et les photographier également. C’est Uranus à la neuvième place dans l’opposition. Il est donc visible toute la nuit. Or la lune était proche, comme je l’ai dit, le huitième, et avançait ainsi que le neuvième. situé entre lustre Et Aldébaran. Et Aldebaran semble, bien sûr, faire partie de l’amas d’étoiles des Hyades. Nous connaissons la séparation. Nous savons qu’Aldebaran est à la moitié de la distance de la masse elle-même. Ce n’est donc pas comme la distance mais la lune la nuit se trouve entre eux. Donc je pense que j’aime quand il y a un couplage, en quelque sorte, avec des objets du ciel profond comme ça. C’est le soir du neuvième jour. Ainsi, si vous regardez attentivement, vous remarquerez qu’il y a deux étoiles à proximité. Or, pour des raisons scientifiques, ce type d’événement près d’une pleine lune est rarement identifié car les données sont très difficiles à obtenir. Mais visuellement, il n’y a aucune raison pour que vous n’essayiez pas de l’obtenir. Les deux étoiles sont 37 et 39 Taureau et la Lune les obscurcira. Incidemment également connu sous le nom de A1 et A2 Tauri. Mais je préfère utiliser les nombres moi-même, 37 et 39. Donc, le truc, c’est de les regarder pour commencer à les regarder à partir de 19h30. La chose la plus facile à faire est de trouver la lune, car la lune approche. Et si vous voyez deux étoiles à gauche avec un léger angle, bingo, vous avez les deux étoiles. Alors regardez comme la lune les recouvre. Ce sera sur le bord brillant du disque. Je veux dire, c’est presque la pleine lune. Bien sûr, seulement deux jours après la chute. Mais l’émergence a lieu dans la frontière obscure. Pointe sombre vraiment très fine, mais ça vaut le coup d’essayer. Vous ne savez jamais si vous le voyez, vous regardez le mouvement de la lune, n’est-ce pas Ezzy.

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exprimer ses condoléances Sera-t-il visible à l’œil nu ?

pipi Non. La nuit, la lune sera visible à l’œil nu. J’ai dit ça, monsieur, mais pas les étoiles. Jumelles, si le clair de lune les lavera. Je ne sais pas parce que j’ai oublié la taille de ce truc. Je pense qu’ils font environ 5 ou 6 degrés, donc techniquement ce sont ceux à l’œil nu. Mais le fait est que si vous utilisez un télescope, vous devriez pouvoir repérer ces deux étoiles. 37 est légèrement plus brillant que 39 et est plus au nord que la paire d’étoiles réelle. Donc, vous savez, juste pour le plaisir, allez voir si vous pouvez le voir. Je dis, d’après les détails de la recherche scientifique, qu’ils préfèrent quand la lune n’est pas, en fait, dans une phase aussi pleine. Il est très difficile de les voir en pleine scène. Mais j’aime toujours y aller. Vous ne savez jamais ce que vous pourriez découvrir. Donc le soir du lendemain, donc, étant le 10, la lune est en haut à droite Mars. Maintenant, Mars rampe régulièrement près de l’opposition. Ce sera le mois prochain. Ainsi, il devient plus lumineux, plus grand et télescope aussi. Ainsi, la lune vous donne un bon indice le 10e jour d’être au-dessus de la droite de Mars. Ensuite, le onzième se trouve à gauche de la planète rouge. Donc, vers 9h00 pour ceux-ci – donnez-leur le temps de monter un peu plus haut dans le ciel réel. Il est donc beaucoup plus facile de le regarder. Mais je dirais que nous sommes excités parce que Mars se dirige vers l’opposition. Nous avons attendu cela pendant près de deux ans. Ainsi, les astrophotographes comme Damien Beach, etc., obtiennent de très belles photos. Je ne suis pas du tout envieux. Mimi. Je ne suis pas du tout envieux. Non non. Eh bien, c’est absolu… ce sont les experts là-bas et qui obtiennent ces photos. absolument magnifique. Et pour terminer la semaine loin de la Lune, elle transite depuis le Taureau, car rappelez-vous que Mars est en Taureau et transite en Gémeaux. Et en fin de soirée le 13 dans les formes j’adore ces triangles. forme un triangle. Castor et Pollux, les jumeaux qui composent Gemini. Mais si vous regardez en bas à droite de la Pollux Moon, vous pouvez en fait voir le Kappa Geminorum. La lune est presque sur une ligne entre les deux étoiles elles-mêmes. Et il était environ 10h00 ce soir-là le 13. Juste pour terminer les événements de la semaine.

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exprimer ses condoléances Comme je l’ai dit, il se passe beaucoup de choses là-bas. Le 7 novembre, Cérès a traversé trois galaxies en Lion vers 3 heures du matin. Puis, pour le reste de la semaine, la lune voyage avec toute une série de cibles intrigantes. Vous avez Uranus le 8, et les Pléiades et Aldébaran le 9 novembre. Du dixième au onzième, il sera près de Mars. Et enfin le treizième jour ce sera près de Castor et Pollux en Gémeaux. C’est une excellente semaine pour regarder la lune voyager dans le ciel nocturne. Alors merci beaucoup d’avoir pris le temps de nous en parler, Paul.

pipi C’est mon plaisir.

exprimer ses condoléances Si vous voulez suivre les meilleures choses à voir dans le ciel nocturne chaque semaine, assurez-vous de vous abonner au podcast et nous espérons vous voir ici la semaine prochaine. Si vous voulez découvrir plus de superbes endroits qui verront le ciel nocturne tout au long du mois, assurez-vous de prendre une copie de BBC Sky at Night Magazine où nous avons un guide Sky de 16 pages avec un aperçu complet de tout ce qui vaut la peine d’être recherché. Que vous vouliez regarder la lune, les planètes ou le ciel profond, que vous utilisiez des jumelles, des télescopes ou rien, notre guide du ciel vous propose des cartes stellaires détaillées pour vous aider à tracer votre chemin dans le ciel nocturne. De nous tous ici à BBC Sky et Night Magazine. Au Revoir.

Chris Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast Star Diary des créateurs de BBC Sky at Night Magazine. Pour plus de podcasts, visitez notre site Web à skyatnightmagazine.com Ou rendez-vous sur ACast, iTunes ou Spotify.

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Cartes météorologiques Web sur l'exoplanète WASP-43b

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Cartes météorologiques Web sur l'exoplanète WASP-43b

Ce concept d'artiste montre à quoi pourrait ressembler l'exoplanète géante des gaz chauds WASP-43 b. WASP-43 b est une planète de la taille de Jupiter en orbite autour d'une étoile située à environ 280 années-lumière, dans la constellation Sexta. La planète orbite à une distance d’environ 1,3 million de miles (0,014 unité astronomique, ou UA), complétant une orbite en 19,5 heures environ. Parce qu'il est si proche de son étoile, WASP-43 b est probablement verrouillé par les marées : sa vitesse de rotation et sa période orbitale sont les mêmes, avec un côté faisant toujours face à l'étoile. Crédit image : NASA, ESA, CSA, Ralph Crawford (STScI)

WASP-43 b est nuageux la nuit et clair le jour, avec des vents tropicaux tourbillonnant autour de la planète à 5 000 miles par heure.

parfois Non Trouver quelque chose est tout aussi excitant et gratifiant que de le trouver. Prendre chaud Jupiter WASP-43B, par exemple. Ce monde verrouillé par les marées a un côté jour perpétuellement très chaud et un côté nuit un peu plus frais. Les astronomes utilisant Webb pour cartographier la température et analyser l’atmosphère autour de la planète s’attendent à détecter du méthane, une molécule de carbone courante, du côté nocturne. Mais il n’y a clairement aucune indication à ce sujet. Pourquoi? Le résultat suggère que des vents supersoniques de gaz chauds soufflent du côté jour, renversant complètement l’atmosphère et empêchant les réactions chimiques qui produiraient du méthane du côté nuit.

L'exoplanète géante gazeuse WASP-43 b (courbe de phase Webb MIRI)

Cette courbe de lumière montre l'évolution de la luminosité du système WASP-43 au fil du temps à mesure que la planète tourne autour de l'étoile. Ce type de courbe de lumière est appelé courbe de phase car elle inclut l’orbite entière ou toutes les phases de la planète.
Parce qu'il est verrouillé par les marées, différents côtés du WASP-43 b tournent pendant sa rotation. Le système apparaît plus brillant lorsque la face chaude diurne fait face au télescope, juste avant et après une éclipse secondaire lorsque la planète passe derrière l'étoile. Le système s'affaiblit à mesure que la planète poursuit ses orbites et que son côté nocturne tourne autour de l'horizon. Après le transit, lorsque la planète passe devant l'étoile, bloquant une partie de la lumière de l'étoile, le système s'allume à nouveau tandis que le côté jour revient dans la vue.
Crédit image : NASA, ESA, CSA, Ralph Crawford (STScI), Taylor Bell (BAERI), Joanna Barstow (The Open University), Michael Roman (Université de Leicester)

Le télescope spatial Webb cartographie la météo sur une planète située à 280 années-lumière

Il a été utilisé avec succès par une équipe internationale de chercheurs NASAc'est Télescope spatial James Webb Cartographier la météo sur l'exoplanète géante de gaz chaud WASP-43 b.

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Des mesures précises et à grande échelle de la luminosité de la lumière infrarouge moyenne, combinées à des modèles climatiques 3D et à des observations antérieures provenant d'autres télescopes, indiquent des nuages ​​épais et élevés couvrant le côté nuit, un ciel clair du côté jour et des vents tropicaux de plus de 5 000 °C. des kilomètres de haut. par heure, mélange des gaz atmosphériques autour de la planète.

L'enquête n'est que la dernière preuve Exoplanète La science est désormais possible grâce à l'extraordinaire capacité de Webb à mesurer les changements de température et à détecter les gaz atmosphériques à des milliards de kilomètres.

« Hot Jupiter » est verrouillé par les marées

WASP-43 b est un type d'exoplanète « Jupiter chaud » : de taille similaire à Jupiter, composée principalement d'hydrogène et d'hélium, et beaucoup plus chaude que n'importe laquelle des planètes géantes de notre système solaire. Bien que son étoile soit plus petite et plus froide que le Soleil, WASP-43 b orbite à une distance de seulement 1,3 million de miles, soit moins de 1/25 de la distance entre Mercure et le Soleil.

Avec une orbite aussi étroite, la planète est verrouillée par les marées, avec un côté constamment éclairé et l’autre dans l’obscurité perpétuelle. Bien que le côté nuit ne reçoive jamais de rayonnement direct de l’étoile, de forts vents d’est transportent la chaleur du côté jour.

Depuis sa découverte en 2011, WASP-43 b a été observé à l'aide de plusieurs télescopes, dont le télescope Hubble de la NASA et les télescopes spatiaux Spitzer, aujourd'hui retirés.

« Avec Hubble, nous pouvons clairement voir qu'il y a de la vapeur d'eau du côté jour. Hubble et Spitzer ont montré qu'il peut y avoir des nuages ​​du côté nuit », a expliqué Taylor Bell, chercheur au Bay Area Environmental Research Institute et auteur principal de l'ouvrage. une étude publiée le 30 avril dans Astronomie naturelle. « Mais nous avions besoin de mesures plus précises de Webb pour commencer à cartographier de manière plus détaillée la température, la couverture nuageuse, les vents et la composition atmosphérique tout autour de la planète. »

Schéma de la courbe de phase d'une exoplanète

Ce diagramme simplifié de la courbe de phase de l'exoplanète montre le changement de luminosité globale du système étoile-planète lorsque la planète tourne autour de l'étoile. Le système apparaît plus brillant lorsque la partie éclairée de la planète fait face au télescope (pleine phase). Il apparaît sombre lorsque la majeure partie du côté obscur fait face au télescope (nouvelle phase), lorsque la planète bloque une partie de la lumière des étoiles (transit) et lorsque l'étoile bloque la lumière de la planète (éclipse secondaire).
(En haut) Un diagramme montrant le changement de phase de la planète (la quantité de côté éclairé faisant face au télescope) lorsqu'elle orbite autour de son étoile.
(En bas) Un graphique 3D montrant le changement de luminosité globale du système stellaire et de la planète lorsque la planète tourne autour de son étoile. Dans ce graphique, appelé courbe de lumière, le plan horizontal est la position orbitale et l'axe vertical est la luminosité.
(À droite) Barre d’échelle. Tant dans le diagramme orbital que dans la courbe de lumière, la couleur indique la luminosité observée de l'étoile + de la planète : du violet foncé (moins de lumière est détectée) au blanc (plus de lumière est détectée).
Les chercheurs utilisent des courbes de phase pour étudier les changements de réflectance et de température de la planète avec la longitude (d’un côté à l’autre), ce qui peut donner un aperçu de la composition de la surface et des conditions atmosphériques de la planète.
Crédit image : NASA, ESA, CSA, Danny Player (STScI), Andy James (STScI), Greg Bacon (STScI)

Cartographie des températures et inférence météo

Bien que WASP-43 b soit trop petit, sombre et proche de son étoile pour qu'un télescope puisse le voir directement, sa courte période d'orbite de seulement 19,5 heures le rend idéal pour la spectroscopie de courbe de phase, une technique qui consiste à mesurer de petits changements dans la luminosité d'une étoile. Système d'étoiles et de planètes Lorsque la planète tourne autour de l'étoile.

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Étant donné que la quantité de lumière infrarouge moyenne émise par un objet dépend en grande partie de sa chaleur, les données de luminosité capturées par Webb peuvent ensuite être utilisées pour calculer la température de la planète.

L'équipe a utilisé l'instrument MIRI (instrument infrarouge moyen) de Webb pour mesurer la lumière du système WASP-43 toutes les 10 secondes pendant plus de 24 heures. « En observant une orbite entière, nous avons pu calculer la température des différents côtés de la planète alors qu'ils tournaient autour de l'horizon », a expliqué Bell. « À partir de là, nous pouvons construire une carte approximative des températures à travers la planète. »

Les mesures montrent que la température moyenne du côté jour est d'environ 2 300 degrés. F (1 250 degrés ° C) – suffisamment chaud pour former du fer. Pendant ce temps, le côté nuit est sensiblement plus frais à 1 100°F (600°C). Les données permettent également de déterminer l'emplacement du point le plus chaud de la planète (« point chaud »), qui est légèrement décalé vers l'est par rapport au point qui reçoit le plus de rayonnement stellaire, là où l'étoile est la plus haute dans le ciel de la planète. Ce déplacement est provoqué par des vents supersoniques, qui déplacent l’air chaud vers l’est.

« Le fait que nous puissions cartographier la température de cette manière est un véritable témoignage de la sensibilité et de la stabilité de Webb », a déclaré le co-auteur Michael Roman de l'Université de Leicester au Royaume-Uni.

Pour interpréter la carte, l’équipe a utilisé des modèles atmosphériques 3D complexes comme ceux utilisés pour comprendre la météo et le climat sur Terre. L’analyse montre que le côté nuit pourrait être recouvert d’une épaisse et haute couche de nuages ​​qui empêche une partie de la lumière infrarouge de s’échapper dans l’espace. En conséquence, le côté nuit – bien que très chaud – apparaît plus sombre et plus frais qu’il ne le serait s’il n’y avait pas de nuages.

L'exoplanète géante gazeuse WASP-43 b (cartes de température)

Cet ensemble de cartes montre la température de la face visible de l'exoplanète géante des gaz chauds WASP-43 b, lorsque la planète tourne autour de son étoile. Les températures ont été calculées sur la base de plus de 8 000 mesures de luminosité de lumière infrarouge moyenne de 5 à 12 microns détectées depuis le système stellaire et la planète par MIRI (Mid-Infrared Instrument) sur le télescope spatial James Webb de la NASA. En général, plus un objet est chaud, plus il émet de lumière infrarouge moyenne. Crédit image : NASA, ESA, CSA, Ralph Crawford (STScI), Taylor Bell (BAERI), Joanna Barstow (The Open University), Michael Roman (Université de Leicester)

Perte de méthane et vents violents

Le large spectre de lumière infrarouge moyen capturé par Webb a également permis de mesurer la quantité de vapeur d'eau (H2O) et le méthane (CH4) partout sur la planète. « Webb nous a donné l'opportunité de savoir exactement quelles molécules nous voyons et d'imposer certaines contraintes sur leur abondance », a déclaré la co-auteure Joanna Barstow de l'Open University au Royaume-Uni.

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Les spectres montrent des signes évidents de vapeur d'eau du côté nuit et du côté jour de la planète, fournissant des informations supplémentaires sur la densité des nuages ​​et leur hauteur dans l'atmosphère.

Étonnamment, les données montrent également une nette différence perte Du méthane partout dans l'atmosphère. Bien que le côté jour soit trop chaud pour que le méthane existe (la majeure partie du carbone doit être sous forme de monoxyde de carbone), le méthane devrait être stable et détectable du côté nuit, plus frais.

« Le fait que nous ne voyons pas de méthane nous indique que WASP-43 b doit avoir des vitesses de vent de près de 5 000 milles par heure », a expliqué Barstow. « Si les vents déplaçaient le gaz du côté jour vers le côté nuit, puis le revenant assez rapidement, il n'y aurait pas assez de temps pour que les réactions chimiques attendues produisent des quantités détectables de méthane du côté nuit. »

L'équipe estime qu'en raison de ce mélange provoqué par le vent, la chimie de l'atmosphère est la même sur toute la planète, ce qui n'était pas clair lors de travaux antérieurs avec Hubble et Spitzer.

Référence : « Nuages ​​nocturnes et chimie hors équilibre sur le chaud Jupiter WASP-43b » par Taylor J. Bell, Nicolas Crozet et Patricio E. Kobelo, Laura Kreidberg et Anjali A.A. Peet et Michael T. Roman et Joanna K. Barstow, Jasmina Plisic, Ludmila Carone, Louis-Philippe Collomb, Elsa Ducrot, Mark Hammond, João M. Mendonça, Julien I. Moses, Vivien Parmentier, Kevin B. Stevenson, Lucas Tintorier, Michael Chang, Natalie M. Batalha, Jacob L. Bean, Björn Beneke, Benjamin Charney, Katie L. Chubb, Bryce-Olivier Demaury, Peter Gao, Elspeth K. H. Lee, Mercedes Lopez-Morales, Giuseppe Morello, Emily Rauscher, David K. . Singh, Xianyu Tan, Olivia Vinot, Hannah R. Wakeford, Keshav Agarwal, Eva Maria Ahrer, Munaza K. Allam, Ruben Bayens, David Parrado, Claudio Cáceres, Arin L. Carter, Sarah L. Caswell, Ryan C. Challner, Ian JM Crosfield, Lyn Desin, Jean-Michel Desert, Ian Dobbs-Dixon, Akren Derrick, Nestor Espinosa, Adina D. Feinstein, Neil B. Gibson, Joseph Harrington, Christian Helling, Renew Ho, Nicholas Iero, Eliza M.-R. Compton, Sarah Kendrew, Thaddeus D. Komacek, Jessica Crick, Pierre-Olivier Lagage, Jeremy Leconte, Monica Lindell, Neil T. Lewis, Joshua D. Lothringer, Isaac Malsky, Luigi Mancini, Megan Mansfield, Nathan J. Mayne, Thomas M. Evans Soma, Karan Molaverdkhani, Nikolai K. Nikolov, Matthieu C. Nixon, Enrique Paley, Dominique J.M. Petit de la Roche, Carolyn Piollet, Diana Powell, Benjamin V. Rackham, Aaron D. Schneider, Maria E. Steinrock. Jake Taylor, Louis Wilbanks, Sergey N. Yurchenko, Xi Zhang et Sebastian Ziba, 30 avril 2024, Astronomie naturelle.
DOI : 10.1038/s41550-024-02230-x

L'observation MIRI de WASP-43 b a été réalisée dans le cadre des programmes Webb Early Release Science, qui fournissent aux chercheurs un large éventail de données robustes et en libre accès pour étudier un large éventail de phénomènes cosmiques.

Le télescope spatial James Webb est le principal observatoire des sciences spatiales au monde. Webb résout les mystères de notre système solaire, regarde au-delà des mondes lointains autour d'autres étoiles et explore les structures mystérieuses et les origines de notre univers et la place que nous y occupons. WEB est un programme international mené par la NASA avec ses partenaires l'Agence spatiale européenne (ESA).Agence spatiale européenne) et l'Agence spatiale canadienne.

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Les contractions cellulaires conduisent à la formation initiale des embryons humains

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Chez l’humain, le compactage des cellules embryonnaires constitue une étape cruciale dans le développement normal du fœtus. Quatre jours après la fécondation, les cellules se rapprochent pour donner à l'embryon sa forme initiale. Une compression défectueuse empêche la formation de la structure qui garantit l’implantation de l’embryon dans l’utérus. dans Technologie de procréation assistée (ART)Cette étape est soigneusement surveillée avant l’implantation de l’embryon.

Équipe de recherche multidisciplinaire1 Menés par des scientifiques de l'unité de génétique et biologie du développement de l'Institut Curie (CNRS/Inserm/Institut Curie) étudiant les mécanismes qui jouent un rôle dans ce phénomène encore méconnu, ils ont fait une découverte surprenante : le stress fœtal humain est provoqué par la contraction de cellules fœtales. cellules. Ainsi, les problèmes de pression sont dus à un défaut de contractilité de ces cellules, et non à un manque d’adhésion entre elles, comme on le supposait auparavant. Ce mécanisme a déjà été identifié chez les mouches, le poisson zèbre et la souris, mais il s'agit du premier du genre chez l'homme.

En améliorant notre compréhension des premiers stades du développement fœtal humain, l’équipe de recherche espère contribuer à améliorer le traitement antirétroviral, car environ un tiers des inséminations échouent aujourd’hui.2

Les résultats ont été obtenus en cartographiant les tensions superficielles des cellules embryonnaires humaines. Les scientifiques ont également testé les effets de l’inhibition de la contractilité et de l’adhésion cellulaire, et ont analysé la signature mécanique des cellules embryonnaires présentant une contractilité défectueuse.

Remarques: 1– Des scientifiques des entités suivantes ont également participé à l'étude : le Centre interdisciplinaire de recherche en biologie (CNRS/Collège de France/Inserm), le Département de biologie de la reproduction – CECOS (AP-HP), et l'Institut Cochin (CNRS). ) /Inserm/Université de la Ville de Paris).

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2–Source : Agence Biomédicale

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La mission XRISM de la NASA/JAXA capture des données sans précédent avec seulement 36 pixels

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La mission XRISM de la NASA/JAXA capture des données sans précédent avec seulement 36 pixels

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La structure carrée au centre de cette image montre le réseau de microcalorimètres de 6 x 6 pixels au cœur de Resolve, un instrument de XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission). Le réseau mesure 0,2 pouces (5 mm) sur le côté. L’appareil produit un spectre de source de rayons X compris entre 400 et 12 000 MeV – jusqu’à 5 000 fois l’énergie de la lumière visible – avec des détails sans précédent. Crédit image : NASA/XRISM/Carolyn Kilburn

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La structure carrée au centre de cette image montre le réseau de microcalorimètres de 6 x 6 pixels au cœur de Resolve, un instrument de XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission). Le réseau mesure 0,2 pouces (5 mm) sur le côté. L’appareil produit un spectre de source de rayons X compris entre 400 et 12 000 MeV – jusqu’à 5 000 fois l’énergie de la lumière visible – avec des détails sans précédent. Crédit image : NASA/XRISM/Caroline Kilburn

À une époque où les caméras des téléphones sont capables de prendre des instantanés avec des millions de pixels, un instrument du satellite XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission) dirigé par le Japon prend des images scientifiques révolutionnaires en utilisant seulement 36 d'entre eux.

« Cela peut sembler impossible, mais c'est en réalité vrai », a déclaré Richard Kelly, chercheur principal américain pour XRISM au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland. « Resolve nous donne un aperçu plus approfondi de la formation et du mouvement des objets émettant des rayons X à l'aide d'une technologie inventée et perfectionnée à Goddard au cours des dernières décennies. »

XRISM (prononcer « crise ») est dirigé par la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) en collaboration avec la NASA, avec les contributions de l'ESA (Agence spatiale européenne). Il a été mis en orbite en septembre dernier et depuis, il scrute l'univers.

La mission détecte les rayons X « mous », qui ont des énergies jusqu'à 5 000 fois supérieures à la lumière visible. Il explorera les régions les plus chaudes de l’univers, les plus grandes structures et les objets ayant la plus forte gravité, tels que les trous noirs supermassifs au cœur des galaxies lointaines.

XRISM y parvient à l'aide d'un outil appelé Resolve.

« Resolve est plus qu'une simple caméra. Son détecteur mesure la température de chaque rayon X qui le frappe », a déclaré Brian Williams, scientifique du projet XRISM de la NASA à Goddard. « Nous appelons Resolve un microspectromètre car chacun de ses 36 pixels mesure de petites quantités de chaleur transmise par chaque rayon X entrant, nous permettant de voir les empreintes chimiques des éléments qui composent les sources avec des détails sans précédent. »

Pour y parvenir, l'ensemble du détecteur doit être refroidi à -459,58 degrés Fahrenheit (-273,1 degrés Celsius), juste au-dessus du zéro absolu.

Source : Centre de vol spatial Goddard de la NASA

L'outil est si précis qu'il peut détecter les mouvements d'objets au sein de la cible, fournissant ainsi une vue 3D efficace. Le gaz se dirigeant vers nous brille avec des énergies légèrement supérieures à la normale, tandis que le gaz s'éloignant de nous émet des énergies légèrement inférieures. Cela permettra par exemple aux scientifiques de mieux comprendre le flux de gaz chauds au sein des amas de galaxies et de suivre le mouvement de divers éléments dans les débris des explosions de supernova.

Resolve emmène les astronomes dans une nouvelle ère d’exploration cosmique, en utilisant seulement trente pixels.

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