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La NASA détourne avec succès un astéroïde menaçant la Terre, mettant Mars en danger – Détails ici !

La mission DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA avait pour but de prouver la possibilité de détourner la trajectoire d’un astéroïde en entrant en collision avec un vaisseau spatial. Cependant, une étude révèle désormais que la collision avec l’astéroïde Dimorphos pourrait avoir des conséquences imprévues pour Mars.

L’objectif de la mission, qui a eu lieu en septembre 2022, était de modifier l’orbite de l’astéroïde Dimorphos autour de son plus grand compagnon, Didymos. Selon des chercheurs de JHUAPL et de l’équipe DART, l’impact a réussi à changer l’orbite de Dimorphos et à altérer sa forme de manière significative. Cependant, cette collision a également entraîné l’éjection d’une quantité étonnante de matière de l’astéroïde, créant un risque éventuel pour la planète Mars.

Les éjectas étaient constitués de 37 rochers, certains mesurant jusqu’à 22 pieds de diamètre, ce qui a surpris les astronomes. Bien que les chercheurs aient confirmé qu’aucun de ces rochers ne représente une menace pour la Terre, ils ont noté que certains d’entre eux pourraient entrer en collision avec Mars à l’avenir. En effet, dans environ 6 000 à 15 000 ans, la distance entre Mars et les éjectas sera très petite, ce qui pourrait causer des dommages à la planète.

Selon Stefania Soldini, professeure en ingénierie spatiale à l’Université de Liverpool, cette étude est importante pour les futures missions de déviation d’astéroïdes. Elle souligne qu’il est crucial de surveiller tout éjecta résultant de la collision, car ils peuvent représenter une menace pour la Terre, pour la lune ou pour les futures colonies humaines sur Mars.

La mission DART, lancée en novembre 2021, avait pour but de montrer que la technique de l’impact cinétique pouvait être utilisée pour modifier la trajectoire d’un astéroïde et ainsi protéger la Terre des dangers spatiaux. Le 26 septembre 2022, le vaisseau spatial a réussi à percuter Dimorphos à une vitesse de 4 miles par seconde, marquant la première fois que les humains modifiaient délibérément la trajectoire d’un corps céleste. Grâce à cette mission historique, les astronomes ont pu observer les effets de l’impact sur l’orbite de Dimorphos et ont confirmé que la technique d’impact cinétique était efficace pour modifier la trajectoire d’un astéroïde.

Ces résultats ont été publiés dans le Planetary Science Journal.

La découverte fascinante de Curiosity: Mars, autrefois habitable ?

Des révélations perturbantes sur le passé de Mars ont été mises en lumière grâce aux recherches menées par le rover Curiosity de la NASA. Plus précisément, l’exploration du cratère Gale sur Mars a permis de découvrir une quantité significative d’oxyde de manganèse, un minéral couramment associé aux lacs sur Terre. Ce minéral se forme dans les lacs riches en oxygène, ce qui favorise la croissance de cristaux de manganèse.

Cette découverte indique que des conditions similaires pouvaient exister dans le cratère Gale sur Mars il y a des milliards d’années, lorsque celui-ci était recouvert d’eau. Cependant, contrairement à la Terre où la présence d’oxyde de manganèse est liée à la production d’oxygène par la vie photosynthétique et les microbes, son origine sur Mars demeure incertaine. Les preuves de vie sur Mars étant limitées et les processus impliqués dans la production d’oxygène dans l’atmosphère ancienne de la planète étant encore flous, il est difficile de comprendre comment le manganèse s’est concentré dans la région.

Pour éclaircir ces interrogations, des études supplémentaires sur les processus d’oxydation sur Mars sont nécessaires, ainsi que sur leurs implications plus larges. Le manganèse est un minéral commun sur Terre et joue un rôle essentiel dans les processus biologiques. En effet, de nombreuses fonctions biologiques chez l’homme dépendent du manganèse, tandis que certaines formes de vie sur Terre en ont besoin pour leur énergie, accélérant ainsi le processus d’oxydation. Malgré le faible niveau d’oxygène actuel sur Mars et l’absence de preuves de bactéries vivantes, les découvertes du rover Curiosity s’avèrent prometteuses pour comprendre l’histoire géologique de la planète.

Les roches anciennes du cratère Gale fournissent des informations cruciales sur un environnement potentiellement habitable, similaire à certains endroits de notre propre planète. La présence de minéraux de manganèse dans les eaux peu profondes de la Terre rend leur découverte sur Mars encore plus intéressante. Les chercheurs, dont certains du Laboratoire national de Los Alamos, soulignent l’importance de ces découvertes pour comprendre le passé de Mars et son potentiel à abriter la vie. Les résultats de leurs recherches ont été publiés dans le Journal of Geophysical Research : Planets.