{"id":442,"date":"2018-02-24T11:51:53","date_gmt":"2018-02-24T10:51:53","guid":{"rendered":"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/?p=442"},"modified":"2018-02-24T11:51:53","modified_gmt":"2018-02-24T10:51:53","slug":"leau-cometaire-de-jupiter","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/2018\/02\/24\/leau-cometaire-de-jupiter\/","title":{"rendered":"L&#8217;eau com\u00e9taire de Jupiter"},"content":{"rendered":"<p>En juillet 1994, la com\u00e8te Shoemaker-Levy 9 (SL9) a impact\u00e9 Jupiter de mani\u00e8re spectaculaire. Comme les com\u00e8tes sont des corps riches en eau, la d\u00e9tection de l&#8217;eau dans la stratosph\u00e8re de Jupiter en 1997 par l&#8217;Infrared Space Observatory (Feuchtgruber et al. 1997) semblait indiquer une origine com\u00e9taire.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-105 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/files\/2018\/02\/hubble_composite-150x150.png\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/files\/2018\/02\/hubble_composite-150x150.png 150w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/files\/2018\/02\/hubble_composite-100x100.png 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-106 size-thumbnail\" src=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/files\/2018\/02\/hubble_scars-150x150.png\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" srcset=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/files\/2018\/02\/hubble_scars-150x150.png 150w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/files\/2018\/02\/hubble_scars-100x100.png 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 150px) 100vw, 150px\" \/><em>(gauche) Jupiter et les fragments de la com\u00e8te Shoemaker-Levy 9. (droite) cicatrices des impacts de SL9 dans l&#8217;atmosph\u00e8re de Jupiter (cr\u00e9dits: HST).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cependant, plus d&#8217;une d\u00e9cennie d&#8217;observations avec SWAS, Cassini et Odin nous ont apport\u00e9s des indices suppl\u00e9mentaires (Lellouch et al. 2002, 2006, Cavali\u00e9 et al. 2008, 2012), mais pas de preuve. Nous avons cartographi\u00e9 l&#8217;\u00e9mission de l&#8217;eau de la stratosph\u00e8re de Jupiter avec Herschel en 2009-2010 avec les instruments HIFI et PACS. La r\u00e9solution spatiale combin\u00e9e \u00e0 la tr\u00e8s haute r\u00e9solution spectrale de nos observations prouve que la majeure partie de l&#8217;eau de la stratosph\u00e8re de Jupiter a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e par la com\u00e8te SL9 en 1994. Il y a, en effet, une surabondance d&#8217;eau dans l&#8217;h\u00e9misph\u00e8re sud de la plan\u00e8te, dans lequel la com\u00e8te est tomb\u00e9e. Par ailleurs, l&#8217;altitude o\u00f9 se trouve l&#8217;eau est pleinement compatible avec les pr\u00e9dictions d&#8217;\u00e9volution post-impact.<\/p>\n<p>L&#8217;eau stratosph\u00e9rique de Jupiter vient donc bel et bien de la com\u00e8te Shoemaker-Levy 9.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-103 size-medium\" src=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/files\/2018\/02\/Jupiter_H2O-300x279.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"279\" srcset=\"https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/files\/2018\/02\/Jupiter_H2O-300x279.png 300w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/files\/2018\/02\/Jupiter_H2O-768x714.png 768w, https:\/\/sites.lesia.obspm.fr\/thibault-cavalie\/files\/2018\/02\/Jupiter_H2O.png 860w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><em>Distribution spatiale (en termes de densit\u00e9 de colonne) de l&#8217;eau dans la stratosph\u00e8re de Jupiter observ\u00e9e par Herschel. La surabondance vue dans l&#8217;h\u00e9misph\u00e8re sud de la plan\u00e8te est une r\u00e9miniscence des impacts de 1994 dans ce m\u00eame h\u00e9misph\u00e8re.<br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ce r\u00e9sultat a donn\u00e9 lieu \u00e0 plusieurs communiqu\u00e9s de presse :<\/p>\n<ul>\n<li>Agence Spatiale Europ\u00e9enne : cliquez <a href=\"http:\/\/www.esa.int\/Our_Activities\/Space_Science\/Herschel\/Herschel_links_Jupiter_s_water_to_comet_impact\">ici<\/a> (ou <a href=\"http:\/\/sci.esa.int\/herschel\/51720-herschel-links-water-in-jupiter-s-stratosphere-to-1994-comet-impact\/\">ici<\/a> pour plus de d\u00e9tails)<\/li>\n<li>CNRS (en fran\u00e7ais): cliquez <a href=\"http:\/\/www2.cnrs.fr\/presse\/communique\/3089.htm\">ici<\/a><\/li>\n<li>Astronomy &amp; Astrophysics (plus disponible)<\/li>\n<\/ul>\n<p><em>R\u00e9f\u00e9rence: Cavali\u00e9 et al. 2013, Astronomy and Astrophysics 553, A21.<\/em><\/p>\n<p>[social_warfare buttons=&#8221;Facebook&#8221;]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En juillet 1994, la com\u00e8te Shoemaker-Levy 9 (SL9) a impact\u00e9 Jupiter de mani\u00e8re spectaculaire. 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