C’est une planète méconnue de notre Système solaire qui a récemment été observée par le fameux télescope James Webb. Après les superbes clichés de Jupiter, c’est Neptune qui est à l’honneur cette semaine.
Avec les images du télescope James Webb, nul besoin d’être un enfant pour être émerveillé par ce fabuleux spectacle .
Mais si il y a de la glace il y a de l’eau non ? pas de micro organismes qui pourrait y vivre ?
Cette « glace » est même de l’eau liquide ou supercritique en fait. En astrophysique « glace » n’a pas toujours le sens commun de « eau gelée », on appelle « glace » les éléments volatiles (éléments dont la température d’ébulition est « faible ») dont la température de fusion est supérieure à 100°K (dans le cas de Neptune, c’est essentiellement de l’eau, du méthane et de l’ammoniac) et gaz ceux dont le point de fusion est en-dessous.
Magnifique J’ai hâte de voir les photos de Saturne!
Magnifique…
Mais ce qui m’épate, les photos de la nébuleuse du crabe ou autre sont assez ‹ précises › et remplis de détails
Et les photos de Neptune, qui est beaucoup plus proche du telescope, ressemble à ça.
Comprends pas ^^
La nébuleuse du crabe est d’apparence beaucoup plus grande que Neptune. Si je me trompe pas, son rayon apparent (largeur de l’objet / (2 x Pi x distance de l’objet / 360) ) est de 174", celui de Neptune est de 1.19".
Donc une photo de la nébuleuse du crabe sera en apparence quasiment 150x plus détaillée qu’une photo de Neptune… Même si en réalité, un pixel sur la photo de Neptune est en fait un détail beaucoup plus petit qu’un pixel sur la photo de la nébuleuse du crabe.
De belles images certes, mais finalement il y en a peu, en moyenne seulement une tous les 15 jours … ! mon appareil photo numérique, lui, fait des rafales de 20 photos, en une seconde …
Tu ne peux pas comparer un télescope IR à ton appareil Photo numérique, essaye de prendre une photo de Neptune de la terre et tu comprendras pourquoi.
D’ailleurs voici un petit lien —>Champ profond de Hubble — Wikipédia ←
C’est le champ profond d’Hubble, le télescope en vision réelle.
Moi j’aimerais voir une photo de Neptune faite avec le Télescope Hubble, non seulement elle sera en vraies couleurs, mais sera sûrement plus précise.
Enfin l’image de Neptune avec J.W.S.T. en vaut la peine et est très belle.
Ta photo prouve que tu as raison, merci de partager tes connaissances avec nous.
Comme cela a déjà été expliqué dans un autre article, les photos du JWST ne sont pas toutes publiées sur Clubic. Si tu en veux plus, vas sur le site de la NASA.
Par ailleurs, les prises du télescopes font l’objet d’un gros travail de postprod pour transformer les données reçues en images. J’attends de voir ton rythme d’édition sur toshop de tes rafales à 20 photos/sec…
Merci pour la précision, donc ce sont des « gaz » qui sont gelés, mais a aucun moment ils ont été volatiles ?
Non justement, ils ne sont pas gelés. Ils sont simplement classés dans les « glaces » parce que leur point de fusion est plus haut que celui des éléments classés dans les « gaz ». C’est une classification des éléments, indépendamment de leur état réel (donc un élément classé « glace » peut selon les conditions être solide, liquide ou gazeux, tout comme un élément classé « gaz »).
En l’occurrence, ils ne sont justement pas gelés (ie pas à l’état solide), les conditions de température et de pression dans le manteau de Neptune font qu’ils sont dans un état qu’on appelle « fluide supercritique », qui est en gros un état qui a à la fois des caractéristiques de l’état liquide et des caractéristiques de l’état gazeux, qui se produit à haute température et forte pression.
« presque liquide mais pas tout à fait gazeux » c’est bien cela ? Des hautes températures si loin du soleil ? C’est impressionnant , je croyais que le méthane provenait de la fermentation.
Oui, mais pas en surface, à l’intérieur du manteau, sous l’effet de la pression.
C’est une de ses sources possibles. Ce n’est pas la seule. Il peut par exemple (je ne sais pas si c’est comme ça qu’il s’est formé sur Neptune) être produit dans certaines conditions par réaction de l’eau avec des métaux en présence de carbone : l’oxygène de l’eau s’associe aux métaux pour former des oxydes métalliques, et l’hydrogène ainsi libéré réagit avec le carbone pour former du méthane. Cette réaction existe sur Terre au fond des océans au niveau des limites entre plaques, où il y a des remontées d’eau chaude.