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Mise à jour le 28 Mars 2018

 

«OBJETS GÉOCROISEURS : ENJEU D’UNE DÉFENSE PLANÉTAIRE»

Par le Dr Florent DELEFLIE de l’IMCCE

Dans les locaux de l’Aéroclub de France rue Galilée Paris

Le Vendredi 23 Mars 2018 à 19H00

 

Photos : JPM ou autre pour l'ambiance. (Les photos avec plus de résolution peuvent m'être demandées directement)

Les photos des slides sont de la présentation de l'auteur. Voir les crédits des autres photos si nécessaire

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BREF COMPTE RENDU

 

 

 

 

Florent Deleflie, astronome, est Directeur adjoint de l’IMCCE (Institut de Mécanique Céleste et du Calcul des Éphémérides) dont Jacques Laskar est le Directeur.

 

C’est un spécialiste de mécanique céleste et spatiale.

Ses thèmes de recherche principaux concernent :

·         La géodésie spatiale de précision et

·         L’évolution à long terme des débris spatiaux.

 

 

Il a participé à l’ouvrage de Sylvain Bouley « Impacts, des météores aux cratères » aux éditions Belin.

 

L’étude des astéroïdes et en particulier des géocroiseurs est un domaine extrêmement vaste, mais qui a son importance à cause de risques possibles encourus.

 

 

 

 

 

 

Une vue des astéroïdes déjà visités (ne sont pas à la même échelle) Un clic pour la voir à l’échelle

Une vue des noyaux de comètes déjà visités (même remarque)

 

 

Définition d’un astéroïde géocroiseur (NEO en anglais Near Earth Object ou NEA Near Earth Asteroid) : astéroïde dont l’orbite mène au voisinage de notre planète. Arbitrairement on les situe comme étant dans un tore de 45 millions de km autour de l’orbite terrestre.

Les dangereux ont une orbite minimale s’approchant à moins de 0,1 UA de la Terre.

 

Parmi les NEA, on distingue trois familles principales :

les Atons, qui possèdent un demi-grand axe de moins d'une UA ;

les Apollons, qui croisent l'orbite de la Terre avec une période supérieure à un an ;

les Amors, qui sont des frôleurs extérieurs.

 

 

Il y a une grande variété d’objets, on en trouve même avec un anneau comme Chariklo ou des objets provenant d’un autre système solaire comme Haumea ou des comètes.

 

Le nombre de petits objets du Système Solaire (géocroiseurs, KBO etc..) évolue tous les jours, on en est à 750.000. Chiffre donné par le MPC (Minor Planet Center) de Cambridge (Mass, USA).

 

Florent Deleflie nous signale qu’un seul objet est totalement décrit par 6 équations.

 

 

 

 

 

 

Puis il nous passe une vidéo sur l’évolution des découvertes d’astéroïdes depuis 1980 jusqu’à 2011 :

 

https://youtu.be/ONUSP23cmAE

vidéo :

 

 

 

 

 

Ces objets se sont formés en même temps que le système solaire au-delà de la ligne des glaces.

 

 

CLASSIFICATION DE CES PETITS CORPS.

 

·         Catégorie C (pour carboné) très sombres, témoins de l'origine du système solaire (75% de la population approx).

·         Catégorie S (pour Silice) plutôt brillants, riches en métaux (17% de la population approx.).

·         Catégorie M (pour métallique) en Fe et Ni pur très brillants (8% de la population approx.).

 

Les S et M sont le résultat de chocs d’un astre plus gros déjà différencié.

 

 

Distribution des astéroïdes en fonction du demi-grand axe de leur orbite.

Les régions vides de corps sont dues aux différentes résonances avec Jupiter. Ces lacunes ont été découvertes par le physicien Kirkwood au XIXème siècle.

Voici ce qu’en dit l’Obs de Paris :

Les lacunes de Kirkwood correspondent à des périodes orbitales qui sont commensurables avec la période de révolution de Jupiter. Une telle commensurabilité a lieu quand la période de révolution d'un astéroïde est un multiple p/(p+q) de la période de révolution de Jupiter, où p et q sont des entiers de l'ordre de l'unité. Traditionnellement, ces commensurabilités s'appellent résonances de moyen mouvement et se notent (p+q) : p. Ainsi, la résonance 3:1 concerne les astéroïdes qui effectuent trois révolutions pour une effectuée par Jupiter.

 

Les résonances sont très importantes pour comprendre la dynamique des astéroïdes de la ceinture principale. En effet, les résonances sont des zones chaotiques du Système Solaire et on montre qu'elles gouvernent les mécanismes responsables du transfert des astéroïdes de la ceinture principale d'asteroïdes (CPA) vers les astéroïdes géocroiseurs. Ainsi, un astéroïde tombant dans une résonance (par le biais de collisions ou perturbations par un autre astéroïde proche de lui) est très (quelques millions d'années) vite éjecté de la CPA.

 

 

 

 

Distribution spatiale des astéroïdes de la ceinture principale.

 

On remarque en vert les Troyens de Jupiter (situés en L4 et L5).

 

 

 

 

Credits: B. Carry (IMCCE), using SkyBoT 3-D VO too

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DANGEREUX : LES PHA.

 

Ces corps de la ceinture principale ont des trajectoires irrégulières et c'est là le problème, ils peuvent rencontrer d'autres corps du système solaire au cours du temps et notamment notre belle planète bleue.

Parmi tous ces géocroiseurs, certains s’approchent trop près de nous et risquent une collision, ce sont les astéroïdes potentiellement dangereux (PHA en anglais).

 

Pour décrire la dangerosité de tels astéroïdes, on a défini une échelle, l’échelle de Turin.

 

 

Pour le moment il n’y a aucun PHA qui dépasse le niveau 0. Tant mieux !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En moyenne :

Un corps de 10m a une probabilité de nous frapper en moyenne tous les 30 ans

Un corps de 100m a une probabilité de nous frapper en moyenne tous les 5.000 ans

Un corps de 1km a une probabilité de nous frapper en moyenne tous les 100.000 ans,

Un corps de 10km tous les 100 millions d'années etc..

 

 

Le dernier impact connu : Meteor Crater en Arizona par un projectile de seulement 30m de diamètre.

 

 

Tout ceci résumé sur ce graphique.

 

 

 

 

 

De nombreuses missions spatiales ont déjà visité des petits corps, de nouvelles sont en préparation.

 

 

Différentes techniques sont étudiées pour limiter les conséquences d’un impact sur Terre, le facteur le plus important étant la détection du danger le plus rapidement possible.

La tentative de destruction à la Hollywood étant certainement la plus mauvaise.

 

 

Ne pas oublier aussi les débris spatiaux qui peuvent nous tomber à tout moment sur la Tête !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN :

 

 

Les différentes familles d’astéroïdes par l’IMCCE

 

Les géocroiseurs par l’IMCCE

 

Panorama des astéroïdes par l’IMCCE

 

Classification spectrale des astéroïdes par Wikipedia.

 

Kirkwood gap par le JPL

 

À la conquête des astéroïdes et comètes : CR de la conf IAP de P Michel le 8 Nov 2011

 

Astéroïdes, la Terre en danger ? : CR de la conf SAF de JP Luminet du 13 Mars 2013

 

 

 

 

 

 

 

Bon ciel à tous

 

 

Jean Pierre Martin 

www.planetastronomy.com

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