{"id":3204,"date":"2026-06-30T15:42:46","date_gmt":"2026-06-30T15:42:46","guid":{"rendered":"https:\/\/fromrss.com\/?p=3204"},"modified":"2026-06-30T15:43:44","modified_gmt":"2026-06-30T15:43:44","slug":"une-exoplanete-avec-des-nuages-de-roches","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fromrss.com\/index.php\/2026\/06\/30\/une-exoplanete-avec-des-nuages-de-roches\/","title":{"rendered":"Une exoplan\u00e8te avec des nuages de roches"},"content":{"rendered":"\n<audio controls autoplay muted>\n  <source src=\"https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Une-exoplanete-avec-des-nuages-de-roches.mp3\" type=\"audio\/mpeg\">\n  Your browser does not support the audio element.\n<\/audio><br>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Un exoplan\u00e8te dont l&rsquo;atmosph\u00e8re est compos\u00e9e de nuages de roches a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert par la <a href=\"https:\/\/science.nasa.gov\/exoplanet-catalog\/wasp-94-a-b\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">NASA<\/a> \u00e0 l&rsquo;aide du t\u00e9lescope James Webb.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"960\" height=\"884\" src=\"https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Microscopium_IAU.svg_.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-3213\" srcset=\"https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Microscopium_IAU.svg_.webp 960w, https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Microscopium_IAU.svg_-300x276.webp 300w, https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Microscopium_IAU.svg_-768x707.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Situ\u00e9e dans la constellation du Microscope, \u00e0 700 ann\u00e9es-lumi\u00e8re de la Terre (6,62 \u00d7 10\u00b9\u2075 km), se trouve <a href=\"https:\/\/science.nasa.gov\/exoplanet-catalog\/wasp-94-a-b\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">WASP-94 A b<\/a>, une exoplan\u00e8te g\u00e9ante gazeuse qui orbite autour d&rsquo;une \u00e9toile de type F (plus chaude que le Soleil, qui est une \u00e9toile de type G, de couleur blanche \u00e0 jaune p\u00e2le et plus brillante). Bien que sa masse soit moiti\u00e9 moindre que celle de Jupiter, avec qui elle partage la caract\u00e9ristique d&rsquo;\u00eatre une \u00e9norme boule de gaz, elle est presque deux fois plus grosse que cette derni\u00e8re. Elle orbite \u00e0 8 millions de kilom\u00e8tres de son \u00e9toile ; \u00e0 titre de comparaison, Mercure, la plan\u00e8te la plus proche du Soleil, orbite \u00e0 58 millions de kilom\u00e8tres de ce dernier. Les temp\u00e9ratures sur WASP-94 A b sont donc extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9es : \u00e0 midi, elles d\u00e9passent les 1 000 \u00b0C. Comme pour V\u00e9nus, Uranus ou encore Pluton, cette g\u00e9ante gazeuse a une <a href=\"https:\/\/fr.wikipedia.org\/wiki\/Mouvement_prograde_ou_r%C3%A9trograde\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">orbite r\u00e9trograde<\/a>. Il lui faut environ quatre jours pour faire le tour de son \u00e9toile. Cette exoplan\u00e8te a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9e pour la premi\u00e8re fois en 2014.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"498\" src=\"https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/wasp-1024x498.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3211\" srcset=\"https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/wasp-1024x498.jpg 1024w, https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/wasp-300x146.jpg 300w, https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/wasp-768x374.jpg 768w, https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/wasp.jpg 1358w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Lorsqu&rsquo;elle transite devant son \u00e9toile h\u00f4te (vue depuis la Terre), une partie de la lumi\u00e8re stellaire traverse son atmosph\u00e8re, o\u00f9 elle peut \u00eatre absorb\u00e9e ou diffus\u00e9e. Les observations de <a href=\"https:\/\/fr.wikipedia.org\/wiki\/Effet_Rossiter-McLaughlin\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">transit<\/a> permettent de d\u00e9terminer la composition atmosph\u00e9rique de la g\u00e9ante gazeuse. Dans le cas de <a href=\"https:\/\/fr.wikipedia.org\/wiki\/WASP-94\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">WASP-94 A b<\/a>, les informations recueillies lors du transit sont suffisamment pr\u00e9cises pour permettre d&rsquo;en extraire des donn\u00e9es entre le soir et le matin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Le matin, l&rsquo;atmosph\u00e8re est charg\u00e9e de nuages de roches. Il s&rsquo;agit de silicate de magn\u00e9sium, compos\u00e9 de silicium, d\u2019oxyg\u00e8ne et de magn\u00e9sium. Il est \u00e9galement connu sous le nom de sels de magn\u00e9sium, d&rsquo;acides siliciques ou de \u00ab n\u00e9osilicates \u00bb. Il est insoluble dans l&rsquo;eau, d&rsquo;une duret\u00e9 moyenne, de couleur blanche et d&rsquo;aspect vitreux. On le trouve \u00e9galement sur terre sous forme de min\u00e9raux et il est pr\u00e9sent un peu partout dans la cro\u00fbte terrestre. Le plus connu de ces silicates est probablement celui dont on tire le <a href=\"https:\/\/fr.wikipedia.org\/wiki\/Talc\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">talc<\/a> par broyage. Si ces roches sont pr\u00e9sentes dans l&rsquo;atmosph\u00e8re plus froide du matin, elles disparaissent le soir, probablement vaporis\u00e9es par les temp\u00e9ratures extr\u00eames auxquelles la plan\u00e8te est expos\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"682\" src=\"https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicate-1024x682.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3212\" srcset=\"https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicate-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicate-300x200.jpg 300w, https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicate-768x512.jpg 768w, https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicate-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/fromrss.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/silicate.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Loin de l&rsquo;image des rochers flottants de Pandora dans le film Avatar, les roches en suspension sont des particules dont les plus grosses n&rsquo;exc\u00e8dent probablement pas 10 \u03bcm. Les particules plus petites, quant \u00e0 elles, restent en suspension beaucoup plus longtemps et n\u00e9cessitent un flux atmosph\u00e9rique descendant ou une \u00e9vaporation au cours de la journ\u00e9e pour \u00eatre \u00e9limin\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-left\">Source : <a href=\"https:\/\/exoplanet.eu\/catalog\/wasp_94_ab--2307\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Exoplanet.EU<\/a>, <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.3847\/2041-8213\/adf20f\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">iop.org<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/science.adx5903\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Science.org<\/a> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Your browser does not support the audio element. Un exoplan\u00e8te dont l&rsquo;atmosph\u00e8re est compos\u00e9e de nuages de roches a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert par la NASA \u00e0 l&rsquo;aide du t\u00e9lescope James Webb. 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