Formation planétaire : de la Terre aux exoplanète - Alessandro Morbidelli

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Formation planétaire : de la Terre aux exoplanète - Alessandro Morbidelli

Alessandro Morbidelli, planétologue à l'Observatoire de la Côte d'Azur, est membre associé de l'Académie des sciences et de l'Académie royale de Belgique. Il a dirigé le Programme national de planétologie (PNP) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) de 2010 à 2018 et préside le groupe thématique Système solaire du Centre national d'études spatiales (CNES) depuis 2019. Depuis 2021, il est également rédacteur en chef de la revue internationale Icarus, dédiée à la planétologie et fondée par Carl Sagan. En tant qu'expert de la théorie des systèmes dynamiques conservatifs, il consacre ses recherches désormais à la formation et à l'évolution des systèmes planétaires, avec un intérêt particulier pour l'histoire du système solaire. Grâce à des simulations numériques, il a démontré que la structure actuelle du système solaire est le résultat d'une phase d'instabilité dynamique de ses planètes géantes, qui s'est produite au cours des premiers 100 millions d'années de notre sys

  1. 18

    Conférence - David Nesvorný : Dynamical Origins and Properties of the Near-Earth Object Population

    Alessandro MorbidelliChaire Chaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-2026David NesvornýConférence - David Nesvorný : Dynamical Origins and Properties of the Near-Earth Object PopulationDavid NesvornýSouthwest Research Institute, USARésuméNear-Earth Objects (NEOs) are a transient population of small bodies with orbits in or near the terrestrial planet region. They represent an intermediate stage in the dynamical evolution of asteroids and comets - originating in the main belt or trans-Neptunian scattered disk - and ending with planetary impacts, solar disintegration, or ejection from the Solar System. We present an accurate physical model of NEOs developed by tracking the dynamical evolution of main-belt asteroids and comets onto NEO orbits. The model is calibrated using data from the Catalina Sky Survey (CSS) and Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Results show a size-dependent contribution from the main belt, with the ν6 and 3:1 resonances accounting for ~80% of faint NEOs. The debiased NEO albedo distribution is well fit by a sum of two Rayleigh distributions with scale parameters of 3% and 17%. We estimate 830±60 NEOs with diameters >1 km and 20,000±2,000 with diameters >140 m. The Earth impact probability for a >140 m object over the next millennium is ~5%. Compared to a direct-delivery model from the main belt, the CSS-detected small NEOs show an excess of low-eccentricity orbits between 1–1.6 au. This excess may result from tidal disruption of large NEOs during close encounters with the Earth.

  2. 17

    09 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Formation et évolution de la ceinture des astéroïdes

    Alessandro MorbidelliChaire Chaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-202609 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Formation et évolution de la ceinture des astéroïdes

  3. 16

    Conférence - David Nesvorný : Collisional Families in the Asteroid Belt and Sources of Meteorites

    Alessandro MorbidelliChaire Chaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-2026David NesvornýConférence - David Nesvorný : Collisional Families in the Asteroid Belt and Sources of MeteoritesDavid NesvornýSouthwest Research Institute, USARésuméMain-belt asteroids originally formed in a dynamically quiet disk, but their orbits were later stirred by Jupiter's gravity, leading to high-speed collisions. Over the age of the Solar System, dozens of large asteroids have been disrupted by such impacts, producing groups of fragments known as asteroid families. Here we explain how asteroid families are identified, review the current inventory, and discuss how they provide insight into the collisional and dynamical evolution of the asteroid belt. Currently, about 360 asteroid families have been cataloged, including ~100 that formed within the past 10 million years. Studies of these families shed light on the physics of large-scale collisions - a key process in the formation of Earth and other terrestrial planets - and place important constraints on the belt's collisional history. Some findings suggest that much of the asteroid belt may be composed of fragments from early, unresolved breakups. Asteroid families also play a crucial role in understanding orbital evolution, including the influence of radiative forces like the Yarkovsky and YORP effects, as well as resonant interactions - processes that underpin the delivery of near-Earth asteroids and meteorites.

  4. 15

    Séminaire - Sébastien Charnoz : Condensation hors-équilibre et oxydation dans le Système solaire

    Alessandro MorbidelliChaire Chaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-2026Sébastien CharnozUniversité Paris-Cité, IPGP, ParisSéminaire - Sébastien Charnoz : Condensation hors-équilibre et oxydation dans le Système solaire

  5. 14

    08 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Une vision globale (partielle) de l'évolution initiale du Système solaire interne

    Alessandro MorbidelliChaire Chaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-202608 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Une vision globale (partielle) de l'évolution initiale du Système solaire interne

  6. 13

    Conférence - David Nesvorný : Following Comets to Their Distant Source Reservoirs and Back

    Alessandro MorbidelliChaire Chaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-2026David NesvornýConférence - David Nesvorný : Following Comets to Their Distant Source Reservoirs and BackDavid NesvornýSouthwest Research Institute, USARésuméComets are icy bodies that originate in the trans-Neptunian region and evolve into the inner Solar System, where they become active due to the sublimation of water ice triggered by solar heating. We describe dynamical models that trace the implantation of comets into their distant source reservoirs during the early Solar System, approximately 4.6 billion years ago. These models are used to predict the present-day orbital distribution and number of active comets, which are then compared to observational data. The results indicate that the scattered disk and the Oort cloud are the primary source reservoirs for ecliptic comets (short-period) and isotropic comets (long-period and Halley-type), respectively. The observed orbital distribution of ecliptic comets is well reproduced if their physical lifetimes are limited to a few hundred perihelion passages within 2.5 astronomical units of the Sun. In contrast, small Oort-cloud comets tend to be more active and typically disintegrate after only a few such passages. Halley-type comets appear to represent an extension of the population of large, returning Oort-cloud comets to shorter orbital periods. We explore how the dynamical structure of cometary reservoirs is affected by the Galactic tide and Sun's birth environment within a stellar cluster.

  7. 12

    07 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : La dynamique des poussière et la formation des planétésimaux: théorie vs. observations

    Alessandro MorbidelliChaire Chaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-202607 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : La dynamique des poussière et la formation des planétésimaux: théorie vs. observations

  8. 11

    Conférence - David Nesvorný : Formation of Equal-Size Binaries in the Kuiper Belt

    Alessandro MorbidelliChaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-2026David NesvornýConférence - David Nesvorný : Formation of Equal-Size Binaries in the Kuiper BeltDavid NesvornýSouthwest Research Institute, USARésuméA critical step in the emergence of planets within a protoplanetary disk is the accretion of planetesimals - bodies ranging from 1 to 1,000 kilometers in size - formed from smaller solid constituents. However, this process remains poorly understood, largely due to limited observational constraints on the complex physical mechanisms involved in planetesimal formation. In the outer Solar System, the best place to look for clues is the Kuiper belt, where a population of icy planetesimals survived to this day. We present evidence that Kuiper Belt planetesimals formed via the streaming instability, a process in which aerodynamically concentrated clumps of pebbles undergo gravitational collapse to form 100-kilometer-class bodies. This mechanism explains the high prevalence of equal-sized binaries observed in the Kuiper Belt. The model predicts a broad inclination distribution and a predominance of prograde binary orbits, consistent with observations of trans-Neptunian binaries. Given its robustness across a wide range of protoplanetary disk conditions, the streaming instability is likely to have played a central role in seeding planetesimal formation throughout the Solar System and in other planetary systems as well.

  9. 10

    06 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : La dichotomie isotopique

    Alessandro MorbidelliChaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-202606 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : La dichotomie isotopique

  10. 9

    Séminaire - Clara Maurel : Le paléomagnétisme des météorites : de l'évolution du disque protoplanétaire à la structure interne des corps parents

    Alessandro MorbidelliChaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-2026Séminaire - Clara Maurel : Le paléomagnétisme des météorites : de l'évolution du disque protoplanétaire à la structure interne des corps parentsClara MaurelCNRS, CEREGE, Aix-en Provence

  11. 8

    05 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Le paléomagnétisme des météorites : de l'évolution du disque protoplanétaire à la structure interne des corps parents

    Alessandro MorbidelliChaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-202605 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Le paléomagnétisme des météorites : de l'évolution du disque protoplanétaire à la structure interne des corps parents

  12. 7

    Séminaire - Yves Marrocchi : Histoire de la poussière du système solaire raconté par les chondres

    Alessandro MorbidelliChaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesAnnée 2025-2026Collège de FranceSéminaire - Yves Marrocchi : Histoire de la poussière du système solaire raconté par les chondresYves MarrocchiCNRS, CRPG, Nancy

  13. 6

    04 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Les chondres

    Alessandro MorbidelliChaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesAnnée 2025-2026Collège de France04 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Les chondres

  14. 5

    Séminaire - Adnan Ahmad : Formation des disques protoplanétaires et mécanismes de transport des CAIs

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-2026Séminaire - Adnan Ahmad : Formation des disques protoplanétaires et mécanismes de transport des CAIsAdnan AhmadCRAL, ENS Lyon

  15. 4

    03 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Formation des disques protoplanétaires et mécanismes de transport des CAIs

    Alessandro MorbidelliChaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-202604 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Formation des disques protoplanétaires et mécanismes de transport des CAIs

  16. 3

    02 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Les météorites et leur provenance

    Alessandro MorbidelliChaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-202602 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : Les météorites et leur provenance

  17. 2

    01 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : La ceinture des astéroïdes

    Alessandro MorbidelliChaire Formation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2025-202601 - Les astéroïdes et leurs échantillons : les météorites – témoins des premières phases de la formation planétaire : La ceinture des astéroïdes

  18. 1

    08 - Origine et évolution du Système solaire externe : L'origine des satellites irréguliers des planètes géantes et des Troyens de Jupiter et Neptune dans le modèle de Nice

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-202508 - Origine et évolution du Système solaire externe : L'origine des satellites irréguliers des planètes géantes et des Troyens de Jupiter et Neptune dans le modèle de NiceRésuméLa capture des satellites irréguliers des planètes géantes et des Troyens de Jupiter et de Neptune, ainsi que leurs propriétés physiques et dynamiques, ne peuvent être expliquées ni par la simple croissance en masse des planètes géantes ni par leur migration dans le disque des planétésimaux. Seule l'instabilité planétaire décrite par le modèle de Nice, avec ses rencontres proches entre planètes, rend compte de l'existence et des caractéristiques de ces populations. Avec les orbites planétaires, l'existence et les propriétés des satellites irréguliers des planètes géantes ainsi que des Troyens de Jupiter et de Neptune constituent la preuve principale de la validité du modèle de Nice.

  19. 0

    Séminaire - Sarah Joiret : Le bombardement cométaire des planètes telluriques

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-2025Séminaire - Sarah Joiret : Le bombardement cométaire des planètes telluriquesSarah JoiretCollège de FranceRésuméLors de l'instabilité des planètes géantes, le disque transneptunien est complètement dispersé. Une partie des objets est alors projetée vers l'intérieur du Système solaire, provoquant un intense bombardement cométaire des planètes telluriques. Les propriétés des gaz rares présents dans l'atmosphère terrestre enregistrent ce bombardement, permettant d'en contraindre l'ampleur et, en partie, la temporalité par rapport à l'histoire d'accrétion de la Terre.

  20. -1

    07 - Origine et évolution du Système solaire externe : L'origine de la ceinture de Kuiper dans le modèle de Nice

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-202507 - Origine et évolution du Système solaire externe : L'origine de la ceinture de Kuiper dans le modèle de NiceRésuméL'instabilité planétaire décrite par le modèle de Nice propose une dynamique de Neptune qui diffère en partie de la migration graduelle vers l'extérieur précédemment utilisée pour expliquer la structure de la ceinture de Kuiper (voir cours 4). Il est donc nécessaire de revisiter l'origine de cette structure à la lumière du modèle de Nice pour en vérifier la validité. Il en ressort que certains aspects subtils de la distribution des objets transneptuniens ne peuvent être expliqués qu'en tenant compte d'une phase d'instabilité dynamique des planètes géantes, telle que celle décrite par le modèle de Nice.

  21. -2

    06 - Origine et évolution du Système solaire externe : Quand l'instabilité des planètes géantes a-t-elle eu lieu ?

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-202506 - Origine et évolution du Système solaire externe : Quand l'instabilité des planètes géantes a-t-elle eu lieu ? RésuméCette question est cruciale pour comprendre pleinement l'évolution du Système solaire. Nous examinerons diverses contraintes, telles que l'évolution du bombardement des planètes telluriques, enregistrée par les cratères lunaires, la survie des objets binaires dans la ceinture de Kuiper, ainsi que différentes hypothèses dynamiques. Malheureusement, la réponse reste difficile à établir, et la question demeure ouverte, faisant de ce sujet un domaine de recherche passionnant et en constante évolution.

  22. -3

    Séminaire - Philippine Griveaud : Un modèle de Nice construit à partir d'un disque protosolaire à faible viscosité

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-2025Séminaire - Philippine Griveaud : Un modèle de Nice construit à partir d'un disque protosolaire à faible viscositéPhilippine GriveaudMax Planck, HeidelbergRésuméCe séminaire présentera une toute nouvelle version du modèle de Nice, où la chaîne résonante des planètes est construite à partir de simulations de migration planétaire dans un disque protoplanétaire à faible viscosité. Dans ce scénario, Jupiter et Saturne sont capturées en résonance 2:1, avec des excentricités plus élevées que celles associées à leur résonance 3:2. Le séminaire examinera les avantages et les inconvénients d'un modèle de Nice basé sur de telles conditions initiales.

  23. -4

    05 - Origine et évolution du Système solaire externe : Le(s) nouveau(x) modèle(s) de Nice

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-202505 - Origine et évolution du Système solaire externe : Le(s) nouveau(x) modèle(s) de NiceRésuméLes nouvelles versions du modèle de Nice sont issues du constat que les orbites des planètes géantes devaient être en résonance mutuelle au moment de la dissipation du gaz, après la phase de migration induite par les interactions gaz-planète au sein du disque protoplanétaire. Contrairement à la première version du modèle, les conditions initiales des planètes ne sont donc pas arbitraires. Dans la version actuelle du modèle de Nice, Jupiter et Saturne sont initialement en résonance 3:2 (leur rapport de périodes orbitales est égal à 1,5), tandis qu'Uranus et Neptune peuvent se trouver dans différentes résonances (2:1, 3:2, 4:3, etc.). L'existence d'une cinquième planète de masse comparable à celle de Neptune est parfois également postulée. La rupture de cette chaîne résonante, provoquée par les interactions avec les planétésimaux, déclenche la phase d'instabilité dynamique des planètes. Les orbites actuelles des planètes peuvent être reproduites dans une fraction significative des simulations.

  24. -5

    04 - Origine et évolution du Système solaire externe : Origine et évolution du Système solaire externe

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-202504 - Origine et évolution du Système solaire externe : Origine et évolution du Système solaire externeRésuméLa structure complexe de la ceinture de Kuiper suggère que le disque primordial des planétésimaux a été sculpté par des changements orbitaux irréversibles des planètes géantes. En effet, une fois le gaz du disque dissipé, les planètes doivent modifier leurs orbites tout en dispersant les planétésimaux de leurs voisinages. La migration de Neptune vers l'extérieur au cours de ce processus explique la formation des populations résonnante, chaude, du disque dispersé, ainsi que sa composante fossilisée. Cependant, dans ce scénario simplifié, les orbites planétaires restent trop circulaires et coplanaires. Le modèle de Nice est né de la quête d'un mécanisme capable d'augmenter les excentricités et les inclinaisons des orbites planétaires. Toujours fondé sur la migration induite par l'interaction avec les planétésimaux, la première version de ce modèle postule la traversée de la résonance 2:1 entre Jupiter et Saturne (qui se produit lorsque le rapport des périodes orbitales de ces deux planètes est égal à 2), déclenchant ainsi une instabilité dynamique du système planétaire.

  25. -6

    Séminaire - Raphael Marschall : Les Troyens de Jupiter et la mission LUCY en route pour les explorer

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-2025Séminaire - Raphael Marschall : Les Troyens de Jupiter et la mission LUCY en route pour les explorerRaphael MarschallCNRS, Observatoire de la Côte d'Azur et membre du comité scientifique de la mission LUCYRésuméCe séminaire explorera en détail les propriétés physiques des Troyens de Jupiter. Il présentera la mission LUCY de la NASA, lancée en 2021, qui rencontrera cinq objets troyens entre 2027 et 2033. Nous aborderons également la découverte passionnante réalisée en 2023, lors de la phase de transfert, d'un astéroïde binaire dont le satellite est lui-même un binaire à contact.

  26. -7

    03 - Origine et évolution du Système solaire externe : Les planètes géantes, leurs satellites et les objets Troyens

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-202503 - Origine et évolution du Système solaire externe : Les planètes géantes, leurs satellites et les objets TroyensRésuméAprès une brève présentation des propriétés des planètes géantes, nous décrirons leurs populations de satellites, en mettant l'accent sur les satellites dits « irréguliers » en raison de leurs orbites excentriques et inclinées, probablement capturés depuis le disque protoplanétaire. Nous examinerons également les propriétés dynamiques des Troyens, des objets partageant les orbites de Jupiter ou de Neptune et oscillant autour des points d'équilibre découverts par J.-L. Lagrange.

  27. -8

    02 - Origine et évolution du Système solaire externe : L'origine des comètes et la fantomatique Planète IX

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-202502 - Origine et évolution du Système solaire externe : L'origine des comètes et la fantomatique Planète IXRésuméLes comètes sont classées en deux grandes familles en fonction de leurs propriétés orbitales : les comètes de la famille de Jupiter et les comètes à distribution isotrope. Les premières proviennent de la ceinture de Kuiper, plus précisément de sa sous-composante appelée le disque dispersé. Les secondes proviennent d'un réservoir situé aux confins du Système solaire, le nuage d'Oort. Les mécanismes qui transportent les comètes depuis leurs sources jusqu'au Système solaire interne seront détaillés, ainsi que l'origine de ces deux réservoirs. Nous aborderons également le débat scientifique autour de l'éventuelle existence d'une neuvième planète dans le Système solaire.

  28. -9

    01 - Origine et évolution du Système solaire externe : La ceinture de Kuiper

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2024-202501 - Origine et évolution du Système solaire externe : La ceinture de KuiperRésuméLa ceinture de Kuiper est un ensemble de petits corps en orbite autour du Soleil au-delà de Neptune, incluant Pluton. La structure de cette ceinture est très complexe, et comporte plusieurs sous-populations, dites froide, chaude, résonnante, dispersée et fossilisée, qui seront examinées en détail dans ce cours. Cette ceinture témoigne du passé complexe de l'évolution du Système solaire.

  29. -10

    06 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : Les interactions dynamiques

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2023 - 202406 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : Les interactions dynamiquesRésuméÉtant donné que le processus de formation planétaire tend à produire plusieurs planètes, il est essentiel de prendre en compte les interactions entre celles-ci. La migration conduit à la formation de chaînes de résonance, parfois observées dans des systèmes exoplanétaires. Cependant, à long terme, une fois que le disque de gaz a disparu, les systèmes planétaires peuvent devenir temporairement instables, entraînant des fusions et des éjections de planètes, jusqu'à ce qu'une nouvelle configuration plus stable soit atteinte.

  30. -11

    05 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : La migration des planètes

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2023 - 202405 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : La migration des planètesRésuméLes planètes en formation interagissent gravitationnellement avec le disque protoplanétaire, ce qui entraîne une évolution de leur orbite. L'un des phénomènes les plus remarquables est le changement du rayon orbital de la planète, un processus connu sous le nom de migration. Ce cours explorera différentes modalités de migration en fonction de la masse des planètes et des propriétés du disque. La migration planétaire explique la présence de nombreuses planètes observées à proximité de leur étoile.

  31. -12

    04 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : La formation planétaire

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2023 - 202404 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : La formation planétaireRésuméLe processus de formation planétaire commence après l'apparition d'une population de planétésimaux. Les collisions entre ces planétésimaux conduisent progressivement à la formation d'objets de plus en plus massifs, que l'on nomme protoplanètes. Ces objets peuvent également accumuler des particules de poussière provenant du disque protoplanétaire. De plus, grâce à des collisions géantes, des protoplanètes peuvent fusionner pour donner naissance à des corps encore plus massifs, dont certains ont la capacité de capturer du gaz en provenance du disque. Les planètes sont le résultat final de ces processus.

  32. -13

    03 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : La formation des planétésimaux

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2023 - 202403 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : La formation des planétésimauxRésuméLes planétésimaux sont les premiers objets macroscopiques à se former dans un disque protoplanétaire. Les astéroïdes et les objets transneptuniens sont les vestiges de la population initiale de planétésimaux dans le disque circumstellaire. La dynamique collective des particules de poussière et leur influence sur la dynamique du gaz peuvent, dans certains cas, conduire à la création d'amas auto-gravitants qui s'effondrent ensuite pour donner naissance à des planétésimaux d'environ 100 km de taille.

  33. -14

    02 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : La dynamique des poussières

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2023 - 202402 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : La dynamique des poussièresRésuméCe cours abordera la dynamique des particules de poussière au sein d'un disque protoplanétaire, en mettant l'accent sur la sédimentation vers le plan médian du disque et la dérive radiale. Ces deux processus dépendent de la taille des particules. Cette taille, à son tour, est déterminée par la vitesse des collisions entre les particules qui résulte de leur dynamique. Les observations réalisées en lumière diffusée et en radio permettent d'étudier la répartition des particules de poussière de taille micrométrique et millimétrique.

  34. -15

    01 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : Les disques protoplanétaires

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2023 - 202401 - Des disques aux planètes : processus fondamentaux : Les disques protoplanétairesRésuméCe cours portera sur la genèse et l'évolution des disques de gaz autour des étoiles en formation. Ces disques sont également appelés disques d'accrétion en raison de leur capacité à transporter la matière vers l'étoile centrale. L'accrétion stellaire est d'ailleurs observée de manière spectroscopique. Nous commencerons par étudier le cas classique des disques visqueux, puis nous aborderons le cas plus réaliste de l'interaction avec le champ magnétique ambiant, qui conduit à la formation de structures.

  35. -16

    Leçon inaugurale - Alessandro Morbidelli : Déterminisme et stochasticité en formation planétaire

    Alessandro MorbidelliFormation planétaire : de la Terre aux exoplanètesCollège de FranceAnnée 2023 - 2024Leçon inaugurale : Déterminisme et stochasticité en formation planétaireRésuméPendant des siècles, on s'est attendu à ce que tous les systèmes planétaires, en vertu de l'universalité des lois physiques, ressemblent approximativement au nôtre, avec de petites planètes rocheuses à l'intérieur et des géantes gazeuses à l'extérieur, toutes sur des orbites presque circulaires et coplanaires. Cependant, la découverte de nombreuses planètes extrasolaires nous a révélé la grande diversité de systèmes planétaires.Cette leçon inaugurale présentera l'état actuel des connaissances sur les structures des systèmes planétaires connus, tout en situant notre propre Système solaire dans ce vaste contexte. Elle abordera ensuite la question de savoir comment des lois universelles peuvent donner lieu à une telle diversité. Cette diversité peut résulter de conditions initiales radicalement différentes, mais les observations modernes des disques protoplanétaires révèlent que, malgré certaines variations, ces pépinières de formation planétaire partagent de nombreuses caractéristiques communes. La discussion portera alors sur certains processus qui interviennent dans la formation planétaire, en distinguant ceux qui semblent être déterministes (où de petites différences dans les conditions initiales entraînent de légères différences finales) de ceux qui sont plus complexes et peuvent conduire à des comportements stochastiques (où les trajectoires évolutives divergent de manière exponentielle, donnant ainsi des résultats radicalement différents). La prise de conscience que la formation planétaire est très sensible aux contingences nous amènera à réfléchir sur la probabilité de l'existence de planètes similaires à la nôtre ailleurs dans la galaxie, ainsi que sur la possibilité du développement de la vie dans des mondes exotiques.

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