Oph-IRS 48

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Oph-IRS 48
Description de cette image, également commentée ci-après
Image recolorée de Oph-IRS 48 par le ALMA
Données d'observation
(époque J2000.0)
Ascension droite 16h 27m 37,1906433768s
Déclinaison −24° 30′ 35,025246828″
Constellation Ophiuchus
Magnitude apparente 14,80

Localisation dans la constellation : Ophiuchus

(Voir situation dans la constellation : Ophiuchus)
Caractéristiques
Type spectral B5-F2 E
Astrométrie
Distance 444 al
(134 ± 2 pc)
Caractéristiques physiques
Masse M
Rayon R
Luminosité 14,3 L
Température K
Système planétaire
Planètes Possible Protoplanète tellurique

Désignations

2MASS J16273718-2430350 ISO-Oph 159 YLW 46 JCMTLSG J162737.2-243032 YLW 46A [SKS95] 162435.6-242355 BKLT J162737-243035 WISEA J162737.19-243035.3 IRAS 16245-2423

Oph-IRS 48 est une jeune étoile similaire au Soleil qui se situe dans le nuage de Rho Ophiuchi (constellation d'Ophiuchi) [1]. Elle a été premièrement identifiée par le satellite IRAS comme une source infrarouge très puissante. Selon la mesure annuelle de sa parallaxe par le satellite Gaia, elle se situe à 444 années-lumière de la Terre[1].

Disque protoplanétaire[modifier | modifier le code]

Des études ont montré que les particules de poussière millimétriques sont rassemblées en forme de croissant, tandis que le gaz (tracé par les molécules de CO) et les petits grains de poussière suivent une structure en anneau de disque complet. Les grains centimétriques sont encore plus nombreux, concentrés à l'intérieur du croissant. Cette structure est conforme aux prédictions théoriques du piégeage des poussières. La composition chimique a également été étudiée, avec des molécules comme H2CO étant présentes. On pense que le piège à poussière dirige le processus de formation des planètes dans ce jeune système[2],[3]. En mars 2022, l'ESO a utilisé le ALMA pour étudier Oph-IRS 48 et découvrira que le grand disque protoplanétaire de Oph-IRS 48 a été riche en méthoxyméthane. Le méthoxyméthane est l'une des plus grandes molécules astrochimiques connues et elle serait un ingrédient pour la vie selon l'ESO. Le disque protoplanétaire est aussi riche en glace et il contient une cavité, signe de la possible formation d'une protoplanète autour de Oph-IRS 48. L'étoile Oph-IRS 48 aurait ionisé la glace pour la transformer en gaz, émettant une grande quantité d'ondes radio que le ALMA a détecté. Les scientifiques de l'ESO pensent que la fonte de la glace pourrait réarranger les molécules pour les transformer en composés chimiques complexes ainsi qu'en des acides comme le sucre, les ingrédients pour une vie organique. Au vu de ces caractéristiques, le disque a révolutionné la vision de la formation des planètes en astronomie[4],[5],[6],[7].

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

  1. a et b « Gaia DR2 6049145880875631744 », sur simbad.cds.unistra.fr (consulté le )
  2. (en) arxiver, « A concentration of centimeter-sized grains in the Oph IRS 48 dust trap [EPA] », sur arXiver, (consulté le )
  3. « 'Dust Trap' around Distant Star May Solve Planet Formation Mystery », sur www.nrao.edu (consulté le )
  4. (en) Observatoire européen austral, « Largest Molecule yet Spotted in a Planet-forming Disc (ESOcast 253 Light) » (consulté le )
  5. Simon Bruderer, Nienke van der Marel, Ewine F. van Dishoeck et Tim A. van Kempen, « Gas structure inside dust cavities of transition disks: Oph IRS 48 observed by ALMA », Astronomy & Astrophysics, vol. 562,‎ , A26 (ISSN 0004-6361 et 1432-0746, DOI 10.1051/0004-6361/201322857, lire en ligne, consulté le )
  6. (en) Observatoire européen austral, « ALMA Discovers Comet Factory - New observations of a “dust trap” around a young star solve long-standing planet formation mystery », sur www.eso.org (consulté le )
  7. Nienke van der Marel, Ewine F. van Dishoeck, Simon Bruderer et Tim A. van Kempen, « Warm formaldehyde in the Oph IRS 48 transitional disk », Astronomy & Astrophysics, vol. 563,‎ , A113 (ISSN 0004-6361 et 1432-0746, DOI 10.1051/0004-6361/201322960, lire en ligne, consulté le )