• Différence entre étoile et planète

  • Les étoiles et les constellations - Le Soleil, notre étoile
Les étoiles et les constellations - Le Soleil, notre étoile
 #5120  par GAIA
 
A Anthony

Ta question est très intéressante mais bougrement ardue pour démontrer le processus depuis le Big Bang et les forces en présence.

Au départ, nous sommes tous des poussières d'une Etoile et les planètes formées ou en formation sont issues de la fusion nucléaire au sein d'une étoile, la fusion qui a lieu au coeur de l'étoile, un noyau dont la zone est très dense et chaude.

Une planète est différente d'une étoile, elle évoluera différemment d'une étoile et acquérera son indépendance en se plaçant en orbite autour d'une étoile très massive.

La formation d'une étoile commence par un effondrement d'un nuage de gaz. C'est la première étape.

Lors de sa formation, une étoile est composée d'hydrogène et d'hélium et ce sont les réactions thermonucléaires en son sein qui dégagent une énergie et lui permettent de rester stable.

A l'origine, pour arriver à un mécanisme de fusion nucléaire, il faut que 2 noyaux atomiques s'assemblent et dégagent une forte énergie mais surtout surmontent un passage appelé "répulsion" due à leurs charges électriques positives. Ce passage s'appelle la barrière coulombienne.

Les noyaux sont stabilisés en éjectant des particules (photon, neutron, proton).
Cet état de stabilité est indispensable pour provoquer la fusion.

Une étoile achèvera sa vie quand elle s'effondrera sur elle-même, c'est à dire qu'elle n'aura pas produit suffisamment d'énergie pour maintenir sa stabilité, elle doit maintenir des états d'équilibres dans sa fusion provoquant des réactions nucléaires car elle doit compenser les forces de gravitation et au fur et à mesure comme logiquement elle se développe, elle doit faire face à des déperditions thermiques.

Une étoile finira sa vie en s'effondrant sur elle même, elle pourra exploser si elle est très massive et devenir un supernova suivie d'une étoile à neutrons ou devenir un trou noir.

Pour entretenir ses réactions nucléaires, l'énergie produite doit être supérieure à l'énergie consommée, logique.

C'est la fusion de plusieurs noyaux atomiques qui produisent le mouvement cinétique de l'étoile.

L'étoile contient de la matière C'est après que la matière est éjectée de l'étoile pour former un disque d'accrétion jusqu'à la forme sphérique lui permettant de devenir une planète et de se mettre en orbite autour de son étoile. La matière formant une planète aurait atteint une masse suffisante pour que sa gravité l'emporte sur l'étoile et se mettre en orbite autour d'elle.

C'est un sujet absolument complexe mais passionnant.

Il existe différentes catégories d'étoiles :
- des naines brunes, rouges, jaunes,
- des géantes rouges, bleues,
- des supergéantes rouges
- des naines blanches
- des étoiles à neutrons
- des trous noirs.

Celui qui connaît tous les processus de la formation d'une étoile depuis le Big Bang jusqu'aux supernovas, étoiles à neutrons et trous noirs, je vous tire mon chapeau :Y-10:
 #5131  par GAIA
 
Je suis en train de faire des recherches actuellement pour comprendre le passage d'une étoile, de certaines étoiles (celles qui ont une masse trop faible pour devenir vraiment des étoiles car leur pression interne n'est pas assez élevée, elles demeurent avec un coeur froid) à une exo-planète ou planète.

De récentes découvertes par une équipe canadienne et française tendent à combler cet intervalle ou stade "mystérieux" et encore inconnu.

Voir le sujet sur les naines brunes sur ce forum car le chaînon manquant de cet intervalle est issu de la naine brune.
 #8587  par Fikou
 
Salut à tous, je pense pas qu'une étoile n'est PAS formée de lave mimata, mais c'est du gaz en fusion avec un noyau composé de metaux lourd.Par contre moi je suis daccors qu'une planete est en gros un résidu d'étoiles car elle est composé d'atomes d'étoiles comme l'or, le fer, l'hydrogéne, l'hélum ect ...

Et comme durant la majore partie de sa vie l'étoiles transformera essentiellement l'hydrogéne en hélum est c'est durant les derniers stade de sa vie qu'elle crera des métaux lourds. Et c'est grace au réaction en chaine nucléaire qui se produit au noyau de l'étoiles qui vont combiner les atomes entre eux, ça creé des molécules plus "grosses" que l'on retrouve aussi sur Terre.
 #8597  par Stalker
 
Petit rappel de nucléosynthése:
L'hydrogène, l'hélium ainsi que certains isotopes de lithium et de béryllium se sont formés après le big-bang. L'hélium est fabriqué dans toutes les étoiles. La fusion de l'hélium en carbone et en oxygène est faite dans les étoiles au moins égales à la masse du Soleil durant la phase "géante rouge". Pour les étoiles plus massives que le soleil, durant la phase de géante rouge il y a production de certains éléments lourds (voir très lourds) par "capture lente de neutrons", ces éléments sont souvent "rares" et instables. Le neon, le silicium et le fer sont produits par les étoiles très massives. Les autres éléments sont produits lors de l'explosion d'étoiles massives (supernova) par capture rapide de neutrons. D'autres éléments, très rares (or, platine) sont produits lors de collisions d'étoiles.

L'une des différences entre étoile et planète se trouve un peu ici. Une planète n'est pas assez massive pour que les conditions de température et de pression dans son noyau soient suffisants pour enclencher la fusion nucléaire. Ça dérive de la première définition scientifique de planète: une planète est un astre qui à la différence d'une étoile ne produit pas de lumière, mais réfléchit seulement.

La deuxième différence est le mode de formation: une étoile se forme par effondrement gravitationnel d'un nuage de gaz froid et dense. Une planète se forme à partir des "déchets" qui restent après la formation d'une étoile, par agglutination progressive de poussières en corps de plus en plus gros. Ce n'est pas de la matière expulsée de l'étoile, mais celle qui n'est pas tombée dessus à temps.

Les naines brunes ne sont pas des planètes car elles fusionnent le deutérium dans leur noyau. Mais ce ne sont pas non plus des étoiles car elles n'atteignent jamais la "séquence principale" et finissent par se refroidir très vite.
 #8600  par Fikou
 
Comment est une naine complétement refroidis ? Je sais qu'elle émetra plus de lumiére, que sa température chuttera, mais physiquement comment est-elle?
 #8614  par Stalker
 
Les moins massives ressembleront à des géantes gazeuses dans leur structure mais avec un manteau d'hydrogène métallique plus étendu que celui de jupiter en raison de la compression gravitationelle, elles seront plus denses que du plomb ou du platine, peut être la densité de CoRoT-3b, deux fois supérieure à celle du platine.

Les plus massives comprimeraient leur cœur jusqu'à formation de matière dégénérée (comme une naine blanche) elles seront donc vachement plus denses que les premières mais moins que les vraies naines blanches.

De l'extérieur elles seront sombres car complètement refroidies (en l'absence d'étoile proche), leur atmosphère ressemblera à celles de Jupiter ou de Saturne, puis de Neptune et Uranus, avant de geler presque complètement, mais ça prendra beaucoup de temps ;)