Formation et évolution du système solaire
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2008-07-16T02:46:03Z
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robot Modifie: [[fa:تشکیل و تکامل سامانه خورشیدی]]
[[Image:Protoplanetary-disk.jpg|thumb|350px|Vue d'artiste d'un [[disque protoplanétaire]].]]
Les théories concernant l''''origine et l'évolution du système solaire''' sont complexes et variées, mettant en jeu de nombreuses disciplines scientifiques, comme l'[[astronomie]], la [[physique]] en passant par la [[géologie]] et la [[planétologie]]. À travers les siècles, beaucoup de théories relatives à sa création ont été avancées, mais il eut fallu attendre le {{s-|XVIII|e}} pour que les théories modernes commencent à prendre forme. À l'aube de l'[[âge spatial]], les images et les structures des autres mondes au sein de notre système solaire affinèrent notre compréhension, tandis que la [[physique nucléaire]] nous donna nos premiers aperçus des processus fondamentaux à l'intérieur des étoiles, aboutirent finalement à nos premières théories de leur création et de leur destruction finale.
== Nébuleuse solaire ==
[[Image:M42proplyds.jpg|thumb|Un disque protoplanétaire se formant dans la [[nébuleuse d'Orion]].]]
{{Article détaillé|Nébuleuse solaire}}
L'hypothèse la plus couramment admise sur la formation du système solaire est l'[[Nébuleuse solaire|hypothèse de la nébuleuse primitive]], d'abord proposée en 1755 par [[Emmanuel Kant]] et indépendamment formulée par [[Pierre-Simon Laplace]]. <ref>T. J. J. See, ''The Past History of the Earth as Inferred from the Mode of Formation of the Solar System'', Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 48, No. 191:119-128, 1909 — [http://links.jstor.org/sici?sici=0003-049X%28190901%2F04%2948%3A191%3C119%3ATPHOTE%3E2.0.CO%3B2-U&size=LARGE Lire en ligne]</ref> La théorie de la nébuleuse soutient que le système solaire a été formé à la suite de l'effondrement de la gravité d'un nuage gazeux appelé la [[nébuleuse solaire]]. Elle avait un diamètre de 100 ua et possédait une masse deux ou trois fois celle du soleil.
Au cours du temps, une perturbation (probablement une [[supernova]] voisine) bouscula la nébuleuse, repoussant la matière vers l'intérieur jusqu'à ce que les forces gravitationnelles dépassent la pression gazeuse, elle commença alors à s'effondrer. Alors que la nébuleuse s'effondrait, la conservation du moment cinétique conduisit à ce qu'elle tourne sur elle-même plus rapidement et qu'elle devienne plus chaude.
== Datation ==
En utilisant la [[datation radioactive]], les scientifiques évaluent l'âge du système solaire à 4,6 milliards d'années. Les plus anciennes roches terrestres ont un âge de 3,9 milliards d'année. Des roches de cette ancienneté sont rares, comme la croute terrestre est constamment modelée par l'érosion, le volcanisme et la tectonique des plaques. Pour estimer l'âge du système solaire, les scientifiques doivent utiliser des météorites qui se sont formées durant le début de la condensation de la nébuleuse solaire. Les plus anciennes météorites (telle que la [[météorite de Canyon Diablo]]) s’avèrent avoir un âge de 4,6 milliards d'années, par conséquent le système solaire doit être vieux d'au moins 4,6 milliards d'années.
== Évolution subséquente ==
On pensait tout d'abord que les planètes s'étaient formées à proximité ou dans leurs orbites actuelles. Cependant, cette représentation a subi un changement radical à la fin du {{s-|XX|e}} et au début du {{s-|XXI|e}}. Aujourd'hui, on pense que le système solaire semblait très différent de sa formation initiale, avec cinq objets au moins aussi massif que Mercure dans le système solaire interne (contre quatre actuellement), le système solaire externe étant plus compact qu'il n'est maintenant, et la ceinture de Kuiper commençait plus loin qu'elle ne l'est à présent.
On pense aujourd'hui que les impacts de météorites représentent une part régulière (néanmoins peu fréquentes) du développement et de l'évolution du système solaire. La formation de la Lune, tout comme celle du système Pluton-Charon est le résultat d'une collision d'objets de la ceinture de Kuiper. D'autres lunes proches des astéroïdes et d'autres objets de la ceinture de Kuiper seraient aussi le produit des collisions. Que de tels entrechocs continuent à se produire peut être démontré par la récente collision de la [[comète Shoemaker-Levy 9]] avec [[Jupiter (planète)|Jupiter]] en 1993, ou l'événement de Toungouska.
== Évolution chaotique des orbites ==
L'étude des orbites des planètes s'est longtemps soldée par des échecs répétés, les observations tendant à s'écarter de tables pourtant de plus en plus précises. Ainsi l'existence de [[Neptune (planète)|Neptune]] fut-elle pressentie pour corriger les errements d'[[Uranus (planète)|Uranus]]. Toutefois, une fois les trajectoires des planètes correctement modélisées pour les temps actuels, la question restait posée de la régularité de ces mouvements sur le long terme. Lorsque [[Johannes Kepler|Kepler]] introduit les mouvements [[Ellipse (mathématiques)|elliptiques]] dans le système [[Héliocentrisme|héliocentrique]], les mouvements sont décrits comme [[périodique]]s, stables et indéfiniment réguliers. La [[gravitation]] newtonienne altère ensuite ce schéma en imposant des perturbations relatives, mais la stabilité apparente du système solaire conduit à penser que l'intervention divine maintenait la cohésion du système solaire. Laplace et Lagrange montrent enfin que les irrégularités observées ne sont guère que des oscillations légères de la forme de orbites ([[excentricité]]).
Toutefois, lorsque les calculs de trajectoires sont effectués pour des temps reculés, les solutions font intervenir des marges d'erreurs de plus en plus importantes, de sorte que le mouvement des orbites n'est plus régulier mais [[Théorie du chaos|chaotique]].<ref>J. Laskar, A. Correia, M. Gastineau, F. Joutel, B. Levrard, P. Robutel, ''Long term evolution and chaotic diffusion of the insolation quantities of Mars'', Icarus, vol. 170:343-364, 2004</ref> Le modèle actuel montre une divergence exponentielle des trajectoires et de l'orientation des plans orbitaux. En réalité, la stabilité apparente des résultats de Laplace et Lagrange tient surtout au fait que leurs solutions étaient basées sur des équations partielles. Au-delà de quelques dizaines de millions d'années, l'incertitude sur les orbites est énorme. Au cœur de ces évolutions se trouve le phénomène de [[résonance orbitale]], qui peut engendrer des phases critiques dans l'évolution des orbites sur le long terme (voir ainsi l'exemple de Mars et l'[[Théorie astronomique des paléoclimats|impact sur son climat]]). Toutefois, l'évolution chaotique des orbites est limitée : si on considère le critère de l'[[excentricité]], par exemple, il est impossible de donner une valeur précise au-delà de quelques dizaines de [[Million d'années|Ma]], mais on sait dans quelle fourchette de valeurs elle doit se situer. À très long terme, le [[modèle standard de la cosmologie]] prédit que l'univers a un comportement stable : concernant les orbites des planètes du système solaire, J. Laskar parle ainsi de « stabilité marginale. »
== Notes et références ==
{{références}}
== Voir aussi ==
* [[Nébuleuse solaire]]
* [[Nébuleuse planétaire]]
* [[Voie lactée|Galaxie]]
* [[Milieu interstellaire]]
* [[Paramètres de Milankovitch]]
* [[Théorie astronomique des paléoclimats]]
{{Portail|astronomie|sciences de la Terre et de l'Univers}}
[[Catégorie:Système solaire]]
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[[be-x-old:Паходжаньне Сонечнай сыстэмы]]
[[ca:Formació i evolució del sistema solar]]
[[da:Solsystemets dannelse og udvikling]]
[[en:Formation and evolution of the Solar System]]
[[es:Formación y evolución del Sistema Solar]]
[[eu:Eguzki sistemaren sorrera eta garapena]]
[[fa:تشکیل و تکامل سامانه خورشیدی]]
[[fi:Aurinkokunnan muodostuminen]]
[[gl:Formación e evolución do Sistema Solar]]
[[he:ההיווצרות וההתפתחות של מערכת השמש]]
[[it:Origine ed evoluzione del sistema solare]]
[[ko:태양계의 형성과 진화]]
[[lt:Saulės sistemos susidarymas]]
[[pl:Powstanie Układu Słonecznego]]
[[ru:Происхождение Солнечной системы]]
[[simple:Formation and evolution of the Solar System]]
[[sk:Vznik a vývoj slnečnej sústavy]]
[[sv:Solsystemets uppkomst och utveckling]]
[[uk:Формування та еволюція Сонячної системи]]
[[zh:太阳系的形成与演化]]