Théorie de la condensation du système solaire

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Auteur: Laura McKinney
Date De Création: 4 Avril 2021
Date De Mise À Jour: 18 Novembre 2024
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Théorie de la condensation du système solaire - Science
Théorie de la condensation du système solaire - Science

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La théorie de la condensation du système solaire explique pourquoi les planètes sont disposées sur une orbite circulaire circulaire autour du soleil, pourquoi elles gravitent toutes dans la même direction autour du soleil et pourquoi certaines planètes sont principalement constituées de roches à l'atmosphère relativement mince. Les planètes terrestres telles que la Terre constituent un type de planète, tandis que les géantes gazeuses - les planètes joviennes telles que Jupiter - constituent un autre type de planète.


Le GMC devient une nébuleuse solaire

Les nuages ​​moléculaires géants sont d'énormes nuages ​​interstellaires. Ils sont composés d'environ 9% d'hélium et de 90% d'hydrogène, et le 1% restant correspond à différentes quantités de tous les autres types d'atomes de l'univers. Lors de la fusion du GMC, un axe se forme en son centre. Lorsque cet axe tourne, il finit par former un bloc froid et rotatif. Au fil du temps, cette masse devient de plus en plus chaude, de plus en plus dense et englobe davantage de matière GMC. Finalement, tout le GMC tourne autour de l’axe. Le mouvement de rotation du GMC provoque la condensation de la matière qui compose le nuage de plus en plus près de cet axe. Dans le même temps, la force centrifuge du mouvement de rotation aplatit la matière du GMC en une forme de disque. La rotation du GMC dans l’ensemble du nuage et sa forme en forme de disque forment la base du futur arrangement planétaire du système solaire, dans lequel toutes les planètes se trouvent sur le même plan relativement plat et la direction de leur orbite.


Les formes du soleil

Une fois que le GMC a formé un disque en rotation, il s’appelle nébuleuse solaire. L’axe de la nébuleuse solaire - le point le plus dense et le plus chaud - devient finalement le soleil du système solaire en formation. Lorsque la nébuleuse solaire tourne autour du proto-soleil, des particules de poussière solaire, constituées de glace, ainsi que d’éléments plus lourds tels que les silicates, le carbone et le fer de la nébuleuse, se heurtent et se collent. ensemble. Lorsque la poussière solaire se fond dans des touffes d'au moins quelques centaines de kilomètres de diamètre, on les appelle des planétésimaux. Les planétésimaux s'attirent et ces planetsimaux entrent en collision et s'agglomèrent pour former des protoplanètes. Les protoplanètes gravitent toutes autour du proto-soleil dans la même direction que le GMC tournait autour de son axe.


La forme des planètes

L’attraction gravitationnelle d’une protoplanète attire l’hélium et l’hydrogène de la partie de la nébuleuse solaire qui l’entoure. Plus la protoplanète est éloignée du centre chaud de la nébuleuse solaire, plus la température de l'environnement de la protoplanète est froide et, par conséquent, plus les particules de la zone sont susceptibles d'être à l'état solide. Plus la quantité de matériaux solides à proximité de la protoplanète est importante, plus le noyau que la protoplanète est capable de former est grand. Plus le noyau d’une protoplanète est grand, plus l’attraction gravitationnelle qu’elle peut exercer est grande. Plus l’attraction gravitationnelle de la protoplanète est forte, plus elle est capable de piéger des matières gazeuses à proximité, et donc plus elle est capable de croître. Les planètes les plus proches du soleil sont relativement petites et terrestres, et à mesure que la distance entre la planète et le soleil augmente, elles deviennent plus grandes et deviennent plus susceptibles de devenir des planètes joviennes.

Le vent solaire du Soleil arrête la croissance de la planète

Alors que les protoplanètes forment des noyaux et attirent les gaz, la fusion nucléaire s’allume au cœur du proto-sun. En raison de la fusion nucléaire, le nouveau soleil est un puissant vent solaire traversant le système solaire en plein essor. Le vent solaire chasse le système solaire, mais pas les matières solides. La formation des planètes est stoppée. Plus une protoplanète est éloignée du soleil, plus les particules sont éloignées les unes des autres, ce qui ralentit la croissance. Les planètes situées à la périphérie du système solaire risquent de ne pas finir avec leur croissance lorsqu'elles sont stoppées par le vent solaire. Ils peuvent avoir une atmosphère gazeuse relativement mince ou ne se composer que d’un noyau glacé. Lorsque le vent solaire traverse le système solaire, la nébuleuse solaire a environ 100 000 000 ans.