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Depuis que les astronomes ont commencé à découvrir des exoplanètes dans les années 1990, de nombreuses géantes gazeuses comme notre Jupiter sont apparues. Certains d’entre eux tournent sur une orbite très basse par rapport à leur étoile. Et la distance est si proche que leurs surfaces peuvent bouillir, atteignant des températures supérieures à 1600 20°C. L'une des dernières cibles du télescope spatial Hubble était le KELT-400b, une géante de gaz chauds située à environ XNUMX années-lumière de la Terre.
À la suite d'observations, les scientifiques ont conclu que le rayonnement ultraviolet intense de l'étoile locale pénètre dans la haute atmosphère de la planète, où il est absorbé par metals. À la sortie, nous avons une couche surchauffée dans la haute atmosphère de KELT-20b – comme la stratosphère riche en ozone de la Terre, qui bloque le soleil, mais en beaucoup plus chaud.
Une autre géante gazeuse observée par Hubble est WASP-178b, située à 1,300 3200 années-lumière de la Terre. C'est encore plus amusant ici. Dans cette géante, un côté fait constamment face à l'étoile, ce qui entraîne l'évaporation de la substance et la formation de monoxyde de silicium gazeux. Ce monoxyde de silicium « s'écoule » vers la face nocturne de la planète à des vitesses supérieures à XNUMX XNUMX km/h, où la température est beaucoup plus basse, et par conséquent, il se cristallise. Ainsi, une pluie de pierres tombe à la surface.
"Si nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe sur Jupiters surchauffés, où nous disposons de données d'observation fiables, nous n'aurons aucune chance de découvrir ce qui se passe dans les spectres les plus faibles lors de l'observation des exoplanètes terrestres", a déclaré Joshua Lothringer, astronome de l'Université. de l'Utah.
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