67La comète de P/Churyumov-Gerasimeno contient moins d'oxygène que prévu

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67P/Churyumov-Astéroïde de Gerasimen-Ed. Wikipedia

En 2015, le célèbre navire de l'Agence spatiale européenne, Rosetta Recintos, trouve de l'oxygène moléculaire dans les virgules du 67P/Churyumov-Gerasimeno. Cette découverte a surpris les chercheurs en ne voyant jamais comètes émetteurs d'oxygène, et encore moins. Cela a forcé les scientifiques à remettre en question ce qu'ils savaient sur la création du système solaire. Cependant, une nouvelle analyse réalisée par des chercheurs de l'Université Johns Hopkins a trouvé cette fois une explication logique à cette découverte: la comète contient deux dépôts d'oxygène à l'intérieur, donc il semble y avoir plus d'oxygène qu'il n'y a vraiment.

Comme il est libéré plus concentré de ces dépôts, en 2015, il a été conclu que la comète avait beaucoup d'oxygène. En fait, ils ont conclu que c'était la quatrième molécule la plus abondante de la comète (après le H2O, le CO2 et le CO). Maintenant, ils voient que ce n'est pas le cas, il est juste dans les entrepôts.

En outre, selon les chercheurs, cet oxygène n'a pas été formé lorsque le système solaire a été créé (bien qu'en principe on ait pensé ainsi), mais a été accumulé plus tard dans la comète, quand il a été piégé dans les couches extérieures.

En 2015, ils ont vu l'oxygène moléculaire sortir de la comète avec l'eau, et ont conclu que l'eau et l'oxygène se sont réunis au moment même où le système solaire est né, et ont reçu les comètes. Cela posait les pieds sur toutes les théories de la création du système solaire. La deuxième option était la formation d'oxygène de l'eau dans la comète elle-même. La nouvelle recherche a annulé les deux hypothèses.

Ils ont vu que l'oxygène dégagé ne sort pas toujours avec l'eau. Selon la position de la comète par rapport au soleil et donc, selon la saison de la comète, l'eau apparaît gelée, et à cette époque l'oxygène ne sort pas de la comète accompagnée d'eau.

Les chercheurs soulignent la nécessité d'approfondir l'étude de la relation de l'oxygène avec d'autres molécules de la comète, en particulier avec le méthane et l'éthane, car cela peut aider à déterminer ce que l'oxygène contient avec l'eau et à expliquer son origine.

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