Les scientifiques ont étudié la composition interne de la super-terre

Une nouvelle recherche dirigée par Yingwei Fei de l’Université Carnegie vise à comprendre le

composition des planètes rocheuses ou super-Terres :leur taille est 1,5 à 2 fois plus grande que la Terre. C'est une condition nécessaire pour évaluer leur potentiel d'habitabilité. Les planètes de cette taille sont parmi les plus courantes dans les systèmes exoplanétaires.

Malgré le fait que les observations de la compositionLes atmosphères d'une exoplanète seront le premier moyen de rechercher des signes de vie au-delà de la Terre. Cependant, de nombreux aspects de l'habitabilité de la surface d'une planète dépendent de ce qui se passe à l'intérieur.

Richard Carlson, directeur du Laboratoire Terre et Planètes

Sur Terre, dynamique interne et structureLe manteau de silicate contrôle la tectonique des plaques et génère une géodynamique qui dynamise notre champ magnétique et nous protège des particules ionisantes dangereuses et des rayons cosmiques. La vie que nous observons serait impossible sans cette protection. De même, la dynamique interne et la structure des super-terres façonneront les conditions de surface de la planète.

Savoir ce qui se passe sous la surfacesuper-terre, il est important d'étudier la vie supposée sur elle. Mais les conditions extrêmes de l'intérieur de la planète ne permettent pas d'étudier les caractéristiques de ce corps céleste à l'aide de la technologie.

Afin de construire des modèles quiPour comprendre la dynamique interne et la structure des super-Terres, il faut avoir accès à des échantillons et à des conditions similaires à ceux de la planète étudiée. Cependant, il n’est pas toujours possible de reproduire cela en laboratoire. Dans ce cas, seuls les équipements lourds peuvent aider.

Les scientifiques ont utilisé le plus puissant du mondeune machine à énergie pulsée: elle fournit des mesures de densité et de point de fusion. Ceci est nécessaire pour l'interprétation des masses et rayons observés des super-terres.

Les chercheurs ont découvert que sous pression,Caractéristique du sous-sol d’une super-Terre, la bridgmanite a un point de fusion très élevé. Les scientifiques en ont conclu que les planètes rocheuses pourraient avoir une géodynamique thermique au cours de la phase initiale de leur évolution, puis disparaître pendant des milliards d’années à mesure que le refroidissement ralentit.

La géodynamique durable peut être reprise par le mouvement d'éléments plus légers à travers la cristallisation interne du noyau.

Lire la suite:

Regardez une image de 8 trillions de pixels de Mars

Un moteur de fusée nucléaire est en cours de construction pour les vols vers Mars. En quoi est-ce dangereux?

Avortement et science: qu'arrivera-t-il aux enfants qui accoucheront