{"id":224040,"date":"2023-04-19T18:16:33","date_gmt":"2023-04-19T16:16:33","guid":{"rendered":"https:\/\/osr.org\/?p=224040"},"modified":"2024-08-05T11:55:08","modified_gmt":"2024-08-05T09:55:08","slug":"vega-letoile-qui-remplacera-notre-etoile-polaire-dans-14000-ans","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/osr.org\/fr\/blog\/evenements\/vega-letoile-qui-remplacera-notre-etoile-polaire-dans-14000-ans\/","title":{"rendered":"Vega: l\u2019\u00e9toile qui remplacera notre \u00e9toile polaire dans 14000 ans!"},"content":{"rendered":"

Et, aujourd\u2019hui, si on observe le ciel, on peut voir la lumi\u00e8re que Vega a \u00e9mise en 1997.Mais faisons davantage connaissance avec la somptueuse \u00e9toile V\u00e9ga et essayons ensemble de d\u00e9couvrir tous es secrets!<\/strong><\/p>\n

Quel genre d\u2019\u00e9toile est V\u00e9ga?<\/h2>\n

\"Astuces

Courtesy NASA\/JPL-Caltech\/University of Arizona<\/a>, Public domain, via Wikimedia Commons<\/p><\/figure><\/p>\n

Il s\u2019agit d\u2019une \u00e9toile<\/a> blanche de s\u00e9quence principale : sa masse est deux fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle du Soleil mais elle est 37 fois plus brillante. C\u2019est l\u2019\u00e9toile la plus brillante de la constellation<\/a> de la Lyre et elle est situ\u00e9e \u00e0 environ 25 ann\u00e9es-lumi\u00e8re de la Terre.<\/strong> Elle a une rotation tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9e autour de son axe, une particularit\u00e9 qui lui donne l\u2019apparence d\u2019un sph\u00e9ro\u00efde aplati. V\u00e9ga est utilis\u00e9 par de nombreux astronomes comme r\u00e9f\u00e9rence pour calibrer leurs instruments de recherche.<\/p>\n

Mais qu\u2019a-t-elle en commun avec Polaris (l\u2019\u00e9toile polaire actuelle)<\/strong><\/em>? Commen\u00e7ons par la \u201dpr\u00e9cession des \u00e9quinoxes\u201d. C\u2019est l\u2019un des mouvements de la Terre qui fait changer l\u2019orientation de son axe de rotation par rapport aux \u00e9toiles fines. L\u2019axe de la Terre subit une pr\u00e9cession (semblable \u00e0 une toupie) due \u00e0 deux facteurs : la forme de la Terre (sph\u00e9ro\u00efde aplatie, saillante \u00e0 l\u2019\u00e9quateur) et les forces gravitationnelles de la Lune et du Soleil.<\/strong><\/p>\n

Le mouvement de pr\u00e9cession de l’\u00e9toile V\u00e9ga effectue une r\u00e9volution compl\u00e8te tous les 25 772 ans environ<\/strong>. C\u2019est pourquoi, il y a 12 000 ans, V\u00e9ga a pris la place de l\u2019\u00e9toile polaire actuelle (Polaris) et reprendra ce r\u00f4le dans environ 14 000 ans.<\/strong><\/p>\n

Caract\u00e9ristiques de l\u2019\u00e9toile Vega<\/h2>\n

\"Astuces

RJHall<\/a>, CC BY-SA 3.0<\/a>, via Wikimedia Commons<\/p><\/figure><\/p>\n

Le spectre de Vega se caract\u00e9rise par de larges raies d\u2019hydrog\u00e8ne et des raies \u00e9troites produites par des \u00e9l\u00e9ments lourds. Il existe plusieurs causes possibles \u00e0 l\u2019\u00e9largissement des raies spectrales. Des lignes \u00e9troites dans le spectre d\u2019une \u00e9toile indiquent g\u00e9n\u00e9ralement que celle-ci tourne lentement<\/strong>. C\u2019est \u00e9galement ce que l\u2019on a suppos\u00e9 pour Vega. Cependant, cette conclusion n\u2019est vraiment valable que si nous regardons le bord \u00e9quatorial de l\u2019\u00e9toile. En effet, un c\u00f4t\u00e9 du corps c\u00e9leste se rapproche de la Terre et l\u2019autre s\u2019en \u00e9loigne, ce qui devrait conduire \u00e0 un \u00e9largissement des lignes spectrales en cas de rotation rapide.<\/p>\n

Une \u00e9tude pr\u00e9cise aussi des anomalies de luminosit\u00e9 de Vega et a maintenant montr\u00e9 que l\u2019axe de l\u2019\u00e9toile est presque exactement orient\u00e9 vers la Terre, comme le rapportent les chercheurs am\u00e9ricains dans la revue \u201dNature\u201d. La rotation lente de l\u2019objet c\u00e9leste est ainsi simul\u00e9e. En r\u00e9alit\u00e9, l\u2019objet tourne \u00e0 93 pour cent de la vitesse<\/strong> \u00e0 laquelle il se d\u00e9sint\u00e9grerait en raison des forces centrifuges. En cons\u00e9quence, Vega est tellement aplatie qu\u2019elle est plus chaude d\u2019environ 2400 degr\u00e9s \u00e0 ses p\u00f4les<\/strong>, o\u00f9 la temp\u00e9rature est d\u2019environ 10000 degr\u00e9s. Cela est d\u00fb au fait que l\u2019\u00e9quateur est beaucoup plus \u00e9loign\u00e9 des sources d\u2019\u00e9nergie au centre de l\u2019\u00e9toile que les p\u00f4les. Cette nouvelle d\u00e9couverte rend probablement les mod\u00e8les pr\u00e9c\u00e9dents de Vega largement obsol\u00e8tes\u2026<\/p>\n

Pourquoi cette \u00e9toile s\u2019appelle V\u00e9ga: ce que cela signifie<\/h2>\n

\"Astuces<\/p>\n

On dit que la lyre invent\u00e9e par Herm\u00e8s (le dieu Mercure des Romains) fut emport\u00e9e dans les cieux et passa ensuite entre les mains d\u2019Orph\u00e9e. Selon Pline, c\u2019est la harpe des \u00e9toiles, pour les Arabes du Moyen \u00c2ge, c\u2019est la harpe ph\u00e9nicienne. Mais Aratus l\u2019avait d\u00e9j\u00e0 appel\u00e9e carapace de tortue\u00a0\u00bb<\/strong>, d\u2019apr\u00e8s la l\u00e9gende selon laquelle Herm\u00e8s avait cr\u00e9\u00e9 la premi\u00e8re lyre, ou cithare, en utilisant pr\u00e9cis\u00e9ment la carapace vide d\u2019une tortue.<\/p>\n

D\u2019ailleurs, le nom de l\u2019\u00e9toile V\u00e9ga semble d\u00e9river de cette derni\u00e8re interpr\u00e9tation, puisque certains pensent que son nom vient de Al Nasr al Vaki, qui aurait la m\u00eame signification. Pour ajouter \u00e0 l\u2019incertitude, le nom Sceliak du beta Lyr signifierait selon certains \u201dharpe byzantine\u201d <\/strong>et selon d\u2019autres \u201dtortue\u201d<\/strong>.<\/p>\n

\u00c9toile Vega: comment et quand la voir?<\/h2>\n

La constellation de la lyre<\/a> dont fait partie l’\u00e9toile Vega est une petite constellation, puisqu\u2019elle couvre 286 degr\u00e9s carr\u00e9s. Elle peut \u00eatre identifi\u00e9e sur le bord occidental de la Voie lact\u00e9e, \u00e0 l\u2019ouest du Cygne, par son \u00e9toile la plus brillante, V\u00e9ga, l\u2019alpha.<\/strong> Elle est facilement observable de mai \u00e0 octobre. En effet, sous nos latitudes, pendant les mois d\u2019\u00e9t\u00e9, elle est pratiquement \u00e0 son z\u00e9nith.<\/p>\n

\u00c9toile Vega et les exoplan\u00e8tes: quel est le lien?<\/h2>\n

V\u00e9ga, l\u2019une des \u00e9toiles les plus brillantes et les plus proches du ciel, pourrait poss\u00e9der une plan\u00e8te<\/a>. Les premiers indices sont fournis par les oscillations subtiles mais p\u00e9riodiques de cette \u00e9toile situ\u00e9e \u00e0 seulement 25 ann\u00e9es-lumi\u00e8re de la Terre<\/strong>, comme le rapportent les astronomes. Le signal sugg\u00e8re qu\u2019une exoplan\u00e8te d\u2019une masse 20 fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle de jupiter est en orbite tr\u00e8s proche de l\u2019\u00e9toile. Elle serait ainsi si chaude que m\u00eame le fer s\u2019y vaporiserait.<\/p>\n

La seule chose qui semble claire jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent est que l\u2019\u00e9toile est entour\u00e9e d\u2019un vaste disque de poussi\u00e8re et de d\u00e9bris. Aucun transit plan\u00e9taire n\u2019a \u00e9t\u00e9 observ\u00e9, ce qui sugg\u00e8re qu\u2019aucune plan\u00e8te ne passe directement devant l\u2019\u00e9toile.<\/strong><\/p>\n

Il reste donc la deuxi\u00e8me m\u00e9thode de recherche de plan\u00e8tes : la mesure de la vitesse radiale. Les astronomes d\u00e9tectent ainsi la minuscule oscillation que la force gravitationnelle d\u2019une plan\u00e8te en orbite provoque autour de son \u00e9toile. Le probl\u00e8me de V\u00e9ga<\/strong>, cependant, est qu\u2019elle tourne tr\u00e8s rapidement\u00a0: il ne lui faut que 16 heures pour effectuer une rotation. Il est donc difficile de mesurer avec pr\u00e9cision les variations de sa vitesse de rotation.<\/p>\n

Toujours est-il, cette plan\u00e8te de V\u00e9ga aurait une masse environ 20 fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle de Jupiter et elle tournerait tr\u00e8s pr\u00e8s de son \u00e9toile. La plan\u00e8te serait au moins aussi grande que neptune, mais plus probablement plus grande que Jupiter. Elle serait en outre bien plus proche de V\u00e9ga que Mercure<\/strong> ne l\u2019est du Soleil. La plan\u00e8te la plus interne du syst\u00e8me solaire a besoin de 88 jours pour faire une r\u00e9volution, alors que la plan\u00e8te potentielle autour de V\u00e9ga n\u2019a besoin que de deux jours et demi.<\/p>\n

En cons\u00e9quence, cette Jupiter chaude doit \u00eatre tr\u00e8s chaude: V\u00e9ga est bien deux fois plus lourde que notre Soleil<\/strong> et quelques milliers de degr\u00e9s plus chauds. Avec une p\u00e9riode orbitale aussi courte et une \u00e9toile aussi chaude, la plan\u00e8te doit avoir une temp\u00e9rature d\u2019\u00e9quilibre de 2.970 degr\u00e9s<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Et, aujourd\u2019hui, si on observe le ciel, on peut voir la lumi\u00e8re que Vega a \u00e9mise en 1997.Mais faisons davantage connaissance avec la somptueuse \u00e9toile V\u00e9ga et essayons ensemble de d\u00e9couvrir tous es secrets! Quel genre d\u2019\u00e9toile est V\u00e9ga? 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J'ai d\u00e9couvert l'observation astronomique gr\u00e2ce au t\u00e9lescope Celestron CPC 1100 qui m'a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 les lunes de M\u00e9dicis un jour avant Galil\u00e9e... mais 405 ans plus tard. 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