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Phobos est un corps très irrégulier, de dimensions 27×21,6×18,8 km, bien trop petit pour pouvoir prendre une forme sphérique ; il s'agit d'ailleurs de l'un des plus petits satellites naturels du Système solaire. Du simple fait de sa forme, la gravité à sa surface varie d'environ 210 % suivant l'endroit où elle est mesurée.
Caractéristiques géologiques
Article détaillé : . De nombreux cratères sont présents à la surface de Phobos. Le plus grand de ces cratères est nommé « Stickney », du nom de jeune fille de l'épouse d'
Asaph Hall. Comme le cratère Herschell sur
Mimas, mais à une échelle plus petite, l'impact qui a créé le cratère Stickney a très probablement quasiment détruit Phobos.
Des sillons s'étendent à la surface de Phobos, mesurant typiquement moins de 30 m de profondeur, 100 à 200 m de largeur et jusqu'à 20 km de long. Initialement, on supposait qu'ils résultaient de l'impact ayant formé le cratère Stickney, mais des analyses de données provenant de Mars Express ont révélé une origine indépendante : il s'agit de dépôts de matériaux déplacés par des impacts provenant de la surface de Mars. La météorite de Kaidun a été présentée comme originaire de Phobos, mais la compositon détaillée de la lune n'étant pas connue, ceci est difficile à vérifier.
Les caractéristiques géologiques de Phobos sont nommées d'après les astronomes qui ont étudié le satellite, ainsi que des personnages et des lieux des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Plusieurs cratères ont été nommés, ainsi qu'une dorsale, Kepler Dorsum, d'après l'astronome Johannes Kepler.
Orbite
Caractéristiques
Phobos se déplace sur une
Orbite relativement circulaire (0,0151 d'excentricité) et faiblement
inclinée (1,093° par rapport à l'Équateur de Mars). Avec un
demi-grand axe de 9 377 km, Phobos orbite à seulement 6 000 km au-dessus du sol martien (le rayon de Mars mesure environ 3 400 km). Il est donc plus proche de la planète que tout autre satellite naturel du système solaire. Par comparaison, la
Lune orbite à 384 000 km de la
Terre.
Phobos orbite en-dessous de l'Orbite synchrone, c'est-à-dire qu'il réalise une révolution autour de Mars en moins de temps qu'il n'en faut pour que Mars ne tourne sur elle-même : sa Période orbitale n'est que de 7 h 39 min, tandis que le jour martien est de l'ordre de 24 h 36 min. Pour un observateur martien, Phobos se lève à l'ouest, traverse le ciel rapidement (en 4 h 15 min ou moins) et se couche à l'est, à peu-près deux fois par jour, à 11 h 6 min d'intervalle. Son orbite est si basse qu'il ne peut pas être aperçu depuis les régions polaires (à partir de 70,4° de Latitude) et reste à ces endroits en-dessous de l'Horizon.
La taille apparente de Phobos depuis Mars varie suivant la latitude et la position du satellite dans le ciel. Pour un observateur situé à l'équateur, Phobos possède un diamètre angulaire de 0,14° au lever et de 0,20° au zénith, une augmentation de 45%. À titre de comparaison, le Soleil a un diamètre apparent de 0,35° dans le ciel martien ; la Lune vue de la Terre mesure environ 0,5°. Un observateur martien situé à des latitudes plus élevées percevrait Phobos plus petit parce qu'il en serait significativement plus éloigné.
Vu de Phobos, Mars apparaîtrait 6 400 fois plus grand et 2 500 fois plus brillant que la pleine Lune vue de la Terre, remplissant un quart d'un hémisphère céleste.
Les phases de Phobos peuvent être perçues depuis Mars ; sa Période synodique est seulement 13 secondes plus longue que sa période sidérale.
Transits
Article détaillé : . Pour un observateur martien, Phobos
transite régulièrement devant le
Soleil. Il n'est pas assez grand pour couvrir le disque solaire dans son intégralité et ne peut donc pas créer d'éclipse totale. Plusieurs de ces transits ont été photographiés par le rover
Opportunity. Pendant ces transits, l'ombre de Phobos est visible à la surface de Mars et a été photographiée par plusieurs sondes spatiales.
Fin
L'orbite basse de Phobos signifie qu'il sera un jour détruit : les
forces de marée abaissent progressivement son orbite, au rythme actuel de 1,8 m par siècle. Dans 30 à 80 millions d'années, il devrait s'écraser à la surface de Mars ou plus probablement se briser et former un
Anneau planétaire. En prenant compte de sa forme irrégulière et en considérant qu'il s'agit d'un amas de roches (plus spécifiquement un objet de Mohr-Coulomb), il a été calculé que Phobos est stable par rapport aux forces de marées, mais qu'il devrait dépasser la
Limite de Roche lorsque son rayon orbital descendra en-dessous de 7 100 km et sera probablement détruit peu après.
Origine
Phobos et Deimos ont tous les deux beaucoup de caractéristiques en commun avec les astéroïdes de type C, au niveau du spectre, de l'
Albédo et de la
Masse volumique. En conséquence, il a été postulé que les deux satellites pourraient provenir de la ceinture d'astéroïdes et auraient été capturés par Mars. Cependant, les deux lunes sont situées sur des orbites très circulaires très peu inclinées par rapport au plan équatorial de Mars. On attendrait de lunes capturées des orbites excentriques et des inclinaisons aléatoires.
Histoire
Découverte
Phobos fut découvert le
18 août 1877 par l'astronome américain
Asaph Hall à l'observatoire naval de Washington, vers 09:14 GMT, soit vers 16:06 le
17 août 1877 à l'heure moyenne de Washington
,. Hall avait également découvert
Deimos, l'autre satellite de Mars, quelques jours avant.
Les noms des satellites, originellement épelés Phobus et Deimus, furent suggérés par Henry Madan (1838-1901), professeur au collège d'Eton, d'après le livre XV de L'Iliade, lorsqu'Arès appelle ses deux fils, Phobos et Déimos.
Phobos « creux »
Dans les
Années 1950 et
1960, l'orbite inhabituelle de Phobos et sa faible densité ont conduit à spéculer qu'il pourrait s'agir d'un objet artificiel creux.
Vers 1958, l'astrophysicien russe Iosef Shklovski, étudiant l'accélération du mouvement orbital de Phobos, suggéra que le satellite était formé d'une mince couche de Métal. Shklovsky basa ses analyses sur des estimations de la densité de la haute atmosphère martienne et en déduisit que pour prendre en compte un léger freinage, Phobos devait être très léger ; un calcul conduisit à le modéliser par une sphère d'acier creuse de 16 km de diamètre et de moins de 6 cm d'épaisseur. En février 1960, dans une lettre au journal Astronautics, Fred Singer, conseiller scientifique du président des États-Unis Eisenhower, soutint la théorie de Shklovsky, allant jusqu'à affirmer que « le but est probablement de balayer les rayonnements dans l'atmosphère martienne, afin que les Martiens puissent exploiter les alentours de leur planète ». Par la suite, l'existence de l'accélération ayant conduit à ces assertions fut mise en doute , et le problème avait disparu en 1969. Les études antérieures surestimaient la perte d'Altitude de Phobos en utilisant des valeurs de 5 cm/an qui furent par la suite révisées à 1,8 cm/an. Les perturbations de l'accélération du satellite sont désormais attribuées à des effets de marée qui n'étaient pas pris en compte alors. La masse volumique de Phobos est actuellement évaluée à 1 900 kg/m³, ce qui ne correspond pas à une coquille creuse. En outre, les images obtenues par les sondes spatiales depuis les Années 1970 indiquent clairement que Phobos est un objet d'origine naturelle.
Exploration
Phobos a été photographié à de nombreuses reprises par des
sondes spatiales dont l'objectif principal était l'exploration de Mars. La première était
Mariner 9 en
1971, suivie par
Viking 1 en
1977,
Mars Global Surveyor en
1998 et
2003 et
Mars Express en 2004. Les deux seules sondes dédiées à Phobos furent les sondes soviétiques
Phobos 1 et
Phobos 2 en
1988 ; la première fut perdue sur le trajet entre la Terre et Mars et la seconde retourna quelques images et données avant de tomber en panne.
L'agence spatiale fédérale russe devrait lancer une mission vers Phobos en 2009. Baptisée Phobos-Grunt, elle devrait rapporter des échantillons du satellite. EADS Astrium projette également une mission similaire.
Voir aussi
Anecdote
Dans son roman "Voyage à Laputa" (
1727), l'écrivain
Jonathan Swift indique, cent cinquante ans avant la découverte de
Asaph Hall, l'existence des deux satellites de Mars et il donne même leur période de rotation et leur distance par rapport à la planète.
Liens internes
- Transit de Phobos depuis Mars
Liens externes
Références
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Satellites naturels de Mars |
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Phobos · Déimos |
Voir aussi : Mars |