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CHOCS DANS LE SYSTEME SOLAIRE CHOCS DANS LE SYSTEME SOLAIRE Des origines aux catastrophes Des origines aux catastrophes Philippe GILLET Ecole normale supérieure de Ly

CHOCS DANS LE SYSTEME SOLAIRE Des origines aux catastrophes Philippe GILLET Ecole normale supérieure de Lyon

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CHOCS DANS LE SYSTEME SOLAIRECHOCS DANS LE SYSTEME SOLAIRE

Des origines aux catastrophesDes origines aux catastrophes

Philippe GILLETEcole normale supérieure de Lyon

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Le 30 juin 1908A moins de 20 km de l’épicentre de Tunguska les 600 à 700 rennes de Vasiliy Dzhenkoul furent instantanément réduits en cendres, les chiens furent brûlés vifs, toutes les tentes des nomades furent brûlées ainsi que tous les stocks de nourriture et de bois……

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janvier 1994

mars 1993 Shoemaker-Levy 9Shoemaker-Levy 9

Un choc en direct entreUn choc en direct entreune comète et Jupiterune comète et Jupiter

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Juin-juillet 1994

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Janvier 2000

Tagish Lake

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Les figures de chocsLes figures de chocsdans le Système Solairedans le Système Solaire

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Mercure

Vénus

Manicouagan Terre

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Astéroïdes

Mars

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Satellites de Saturne

Satellites de Jupiter

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Physique du ChocPhysique du Choc

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Métamorphisme de choc

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up

Uc

up0

E, P, E0, P0,

Matériau comprimé Matériau non-comprimé

Front de l’onde de choc

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Dunite0 = 3,26Uc = 4,82 + 1,33up (km/s)

Pour une vitesse de collision de 2,4 km/s on a P = 25 GPa

Pour la vitesse moyenne de croisement des astéroïdes (5,3 km/s) on obtientP = 66 GPa

P

u p 2

PU c

2

02

P

E 2

1

pc uBAU

2i

p

Uu

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Les traces minéralogiques du choc

Cratère du RiesGraphite primaire

Des gneiss

El Goresy et al. Am. Mineral (2001)

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1200 1250 1300 1350 1400 1450

Inte

nsity

Raman shift (cm-1)

Low laser power

High laser power

1331 cm-1

1318 cm-1

FWHM 4.5 cm-1

FWHM 8.5 cm-1

Diamant

100 m

Les traces minéralogiques du choc

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5

10

15

20

25

30

1000 2000 3000 4000

Graphite

Diamant

Carboneliquide

120

Ondes de choc

Température (K)

Pre

ssio

n (

GP

a)

Métamorphisme de choc

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Des quantités énormes d’énergie

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Des densités et des taillesde cratères différentes

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De la chronologie relative à la chronologie absolue

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Les chocs et la formation du Système SolaireLes chocs et la formation du Système Solaire

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Une physique complexe pour le « collage »

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Des poussières aux planétésimaux

Mouvement et choc de particules en suspension dans un gaz

• collage par choc et sédimentation dans le plan équatorial du disque (environ 104 ans). Du micron au centimètre

• du centimètre au kilomètre : dépend de la vitesse relative des grains et blocs

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Des planétésimaux aux embryons de planètes

Dépend•de la vitesse relative des objets•de la gravité•de la nature du choc (élastique ou non)•de la fragmentation et du « recollage »

Destruction d’un astéroïde de 100 kmD’après Pierre Michel , 2004

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La Lune, fille de la TerreLa Lune, fille de la Terre

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Isotopes stables

Un lien de parenté

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Un choc violent

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Un choc violent

1 2

3

456

7

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L’extraordinaire voyage desL’extraordinaire voyage desmétéorites de Marsmétéorites de Mars

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Une histoire mouvementée

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Les origines martiennes

3 m

Des traces d’atmosphère martienne

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T= 2450 +/- 100 KP = 23 GPa

3 m

3 m

Formation de minéraux de haute pression

Durée du choc :10 ms. < < 30 ms.

50 mm

Taille de l’impacteur :100 m < d < 300 m

Taille du cratère :1000 m < d < 3000 m

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Durée du voyage de Mars à la Terre

Durée du voyage : de 0,7 à 15 millions d’années

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Des catastrophes écologiques ?Des catastrophes écologiques ?

Il y a 65 millions d’années ……

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Un choc enregistré sur toute la surface du globe

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Des simulations numériques

Kring et Durda, 2001

Dispersion des éjectas incandescents

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heures jours semaines mois années décades siècles

Tem

péra

ture

Retour des éjectasincandescents

Feux de forêt

PoussièresSOx

Suies

CO2

Effet de serre

Obscurité

Des effets climatiques

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Et la suite ……..

Taille de l’objet Fréquence (1 par ….) Exemple et énergie

<50 m Fréquent (50 000 tonnes/an) Combustion dans l’atmosphère

50 m 200 à 400 ans Tounguska-12 MT

100 m 1 000 à 5 000 ans Barringer-15 MT

500 m 0,1 à 0,5 Ma Mien-11 103 MT

1 km 1 Ma Rochechouart-9 104 MT

5 km 10 à 50 Ma Popigai-1 107 MT

10 km 100 à 500 Ma Chicxulub-1 108 MT

>10 km 40 à 200 vers 3,9 Ga ?????

>100 km Probable entre 4,6 et 3,9 Ga ?????

>1000 km 1 ou plus ? ?????

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La population des géocroiseurs (NEOs) est composée d'astéroïdes et de comètes ayant des orbites avec un périhélie q<1.3 UA et une aphélie Q>0.983 UA

Les géocroiseurs

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Les géocroiseurs

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Les géocroiseurs

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L’encombrement planétaire