 {"id":8806,"date":"2019-09-18T17:57:29","date_gmt":"2019-09-18T15:57:29","guid":{"rendered":"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/?page_id=8806"},"modified":"2019-09-18T18:18:19","modified_gmt":"2019-09-18T16:18:19","slug":"effondrement-de-falaises-et-rochers-rebondissants-sur-la-comete-67p","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/index.php\/effondrement-de-falaises-et-rochers-rebondissants-sur-la-comete-67p\/","title":{"rendered":"Effondrement de falaises et rochers rebondissants sur la come\u0300te 67P\/"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 24px;\"><strong>Effondrement de falaises et \u00e9boulis de rochers sur la com\u00e8te 67P\/Tchourioumov-Guerassimenko<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">ESA &#8211; 18 septembre 2019<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Bouncing_boulder_on_Comet_67P_C-G.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8808 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Bouncing_boulder_on_Comet_67P_C-G.jpg\" alt=\"\" width=\"2048\" height=\"2048\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Bouncing_boulder_on_Comet_67P_C-G.jpg 2048w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Bouncing_boulder_on_Comet_67P_C-G-150x150.jpg 150w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Bouncing_boulder_on_Comet_67P_C-G-300x300.jpg 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Bouncing_boulder_on_Comet_67P_C-G-768x768.jpg 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Bouncing_boulder_on_Comet_67P_C-G-1200x1200.jpg 1200w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Bouncing_boulder_on_Comet_67P_C-G-100x100.jpg 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les scientifiques analysant l\u2019abondant tr\u00e9sor que sont les images prises par la mission Rosetta de l\u2019ESA ont relev\u00e9 des preuves de curieux rochers ayant rebondi et d\u2019impressionnants effondrements de falaises.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Rosetta a \u00e9t\u00e9 en orbite autour de la com\u00e8te 67P\/Churyumov-Gerasimenko entre ao\u00fbt 2014 et septembre 2016, recueillant des donn\u00e9es sur la poussi\u00e8re, les gaz et l\u2019environnement plasmatique, ses caract\u00e9ristiques de surface et sa structure int\u00e9rieure.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">L\u2019analyse d\u2019une partie des quelques 76.000 images en haute r\u00e9solution prise par la cam\u00e9ra Osiris, les scientifiques ont cherch\u00e9 des changements \u00e0 la surface de la com\u00e8te. Ils ont \u00e9t\u00e9 particuli\u00e8rement int\u00e9ress\u00e9s par la p\u00e9riode o\u00f9 la com\u00e8te \u00e9tait au plus pr\u00e8s du Soleil (p\u00e9rih\u00e9lie) \u00e0 comparer avec celle qui a suivi cette phase active, pour mieux comprendre les processus qui conduisent \u00e0 l\u2019\u00e9volution de la surface.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Evolution_of_a_bouncing_boulder.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8810 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Evolution_of_a_bouncing_boulder.jpg\" alt=\"\" width=\"3200\" height=\"1800\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Evolution_of_a_bouncing_boulder.jpg 3200w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Evolution_of_a_bouncing_boulder-300x169.jpg 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Evolution_of_a_bouncing_boulder-768x432.jpg 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Evolution_of_a_bouncing_boulder-2000x1125.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px;\"><strong><em><span style=\"font-size: 20px;\">\u2191<\/span>&nbsp; L\u2019\u00e9volution d\u2019un rocher qui rebondit<\/em><\/strong><em>: La premi\u00e8re image (\u00e0 gauche) donne une vue de r\u00e9f\u00e9rence de la com\u00e8te, en m\u00eame temps qu\u2019un gros plan de la r\u00e9gion \u00e9tudi\u00e9e. Les petites images, encercl\u00e9es \u00e0 droite, montrent la situation (avant et apr\u00e8s) de la r\u00e9gion qui contient le rocher qui a roul\u00e9, prises respectivement les 17 mars 2015 et le 19 juin 2016. Les impacts du rocher ont \u00e9t\u00e9 laiss\u00e9s sur le sol couvert de r\u00e9golithe de la surface com\u00e9taire, jusqu\u2019au dernier saut et arr\u00eat. On pense qu\u2019il est tomb\u00e9 depuis la falaise proche, haute de 50 m\u00e8tres. Le graphique du bas illustre le trajet du rocher et de ses rebonds le long de la surface en tenant compte des mesures pr\u00e9liminaires des mini-crat\u00e8res.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Des d\u00e9bris \u00e9pars sont visibles partout sur la com\u00e8te mais, parfois, certains d\u2019entre eux ont \u00e9t\u00e9 vus en cours d\u2019\u00e9jection vers l\u2019espace, ou de d\u00e9placement en roulant sur le sol de la com\u00e8te. Un nouvel exemple d\u2019un rocher ayant saut\u00e9 a \u00e9t\u00e9 r\u00e9cemment identifi\u00e9 dans la douce r\u00e9gion du \u00ab&nbsp;cou&nbsp;\u00bb de la com\u00e8te, qui r\u00e9unit les deux lobes de celle-ci, r\u00e9gion qui a subi un nombre important de changements de surface \u00e0 large \u00e9chelle sur la dur\u00e9e de la mission. Ici, un rocher d\u2019environ 10 m\u00e8tres de diam\u00e8tre est apparemment tomb\u00e9 de la proche falaise et a rebondi plusieurs fois sur la surface, sans se casser, en laissant des empreintes successives sur le sol.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">\u00ab&nbsp;Nous pensons que ce rocher tomb\u00e9 de la falaise est le plus gros fragment issu de ce glissement de terrain, avec une masse d\u2019environ 230 tonnes&nbsp;\u00bb, dit Jean-Baptiste Vincent de l\u2019Institut DLR sur la recherche plan\u00e9taire, qui a pr\u00e9sent\u00e9 ces r\u00e9sultats \u00e0 la conf\u00e9rence de l\u2019EPSC-DPS \u00e0 Gen\u00e8ve aujourd\u2019hui.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">\u00ab&nbsp;Tant de choses sont arriv\u00e9es sur cette com\u00e8te entre mai et d\u00e9cembre 2015, quand elle a \u00e9t\u00e9 \u00e0 son pic d\u2019activit\u00e9 mais, c\u2019est malheureusement \u00e0 cause de cette activit\u00e9 qu\u2019on \u00e9tait oblig\u00e9s de positionner Rosetta \u00e0 une distance de s\u00e9curit\u00e9. En cons\u00e9quence, nous n\u2019avions pas une vue assez rapproch\u00e9e pour voir les surfaces illumin\u00e9es avec une r\u00e9solution suffisante pour rep\u00e9rer exactement l\u2019endroit o\u00f9 se tenait le \u00ab&nbsp;rocher&nbsp;\u00bb avant qu\u2019il ne se d\u00e9tache de la falaise&nbsp;\u00bb.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">\u00c9tudier les mouvements des rochers comme celui-ci en diff\u00e9rents endroits de la com\u00e8te aide \u00e0 d\u00e9terminer les propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques \u00e0 la fois de l\u2019objet qui tombe mais aussi du terrain sur lequel il tombe. La mati\u00e8re dont est faite la com\u00e8te est g\u00e9n\u00e9ralement tr\u00e8s l\u00e9g\u00e8re en comparaison de la glace et des rochers qu\u2019on conna\u00eet sur Terre : les \u00ab&nbsp;rochers&nbsp;\u00bb sur la com\u00e8te 67P\/C-G sont environ 100 fois plus l\u00e9gers que de la neige fraichement tass\u00e9e.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">On a aussi assist\u00e9 \u00e0 d\u2019autres types de changements \u00e0 plusieurs endroits sur la com\u00e8te : l\u2019effondrement de pans de falaises le long des lignes de faiblesses, tel que la vue de la chute d\u2019un segment de 70 m\u00e8tres de large, depuis la falaise \u00ab&nbsp;Assouan&nbsp;\u00bb en juillet 2015. Mais Ramy El-Maarry et Graham Driver de l\u2019universit\u00e9 Birkbeck de Londres, pourraient avoir trouv\u00e9 un effondrement encore plus important, li\u00e9 \u00e0 une \u00e9ruption vue le 12 septembre 2015 le long de la division entre les h\u00e9misph\u00e8res nord et sud de la com\u00e8te.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><em> <a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Comet_outburst_12_September_2015.gif\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8811 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Comet_outburst_12_September_2015.gif\" alt=\"\" width=\"2048\" height=\"2048\"><\/a><\/em><\/span><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px;\"><em><strong><span style=\"font-size: 20px;\">\u2191<\/span>&nbsp; &nbsp;<\/strong>Une \u00e9ruption a eu lieu sur la com\u00e8te 67P\/Tchourioumov-Gu\u00e9rassimenko le 12 septembre 2015, dont on pense qu\u2019elle est associ\u00e9e au plus important effondrement de falaise observe pendant toute la dur\u00e9e de la mission Rosetta.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Cela semble \u00eatre l\u2019un des plus grands effondrements auquel on ait assist\u00e9 pendant la mission Rosetta, avec une surface de 2.000 m<sup>2<\/sup>, dit Ramy, qui a \u00e9galement pris la parole aujourd\u2019hui \u00e0 l\u2019EPSC-DPS.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Pendant le passage au p\u00e9rih\u00e9lie, l\u2019h\u00e9misph\u00e8re sud de la com\u00e8te a subi un \u00e9clairage solaire intense, ce qui a provoqu\u00e9 l\u2019augmentation des niveaux d\u2019activit\u00e9 et une \u00e9rosion plus intense qu\u2019\u00e0 d\u2019autres endroits de la com\u00e8te.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">\u00ab&nbsp;L\u2019observation des images, avant et apr\u00e8s, nous permet d\u2019affirmer que l\u2019escarpement \u00e9tait intact, au moins jusqu\u2019en mai 2015, car nous avons des images de haute r\u00e9solution pour le voir&nbsp;\u00bb, dit Graham, un \u00e9tudiant qui travaille avec Ramy dans le d\u00e9pouillement des immenses archives de Rosetta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">\u00ab&nbsp;L\u2019emplacement de cette r\u00e9gion particuli\u00e8rement active augmente la probabilit\u00e9 que l\u2019\u00e9v\u00e8nement de l\u2019effondrement soit li\u00e9 avec l\u2019\u00e9ruption de septembre 2015&nbsp;\u00bb.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><em><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Avant-apre\u0300s2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-8812 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Avant-apre\u0300s2.jpg\" alt=\"\" width=\"1381\" height=\"1425\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Avant-apre\u0300s2.jpg 1381w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Avant-apre\u0300s2-291x300.jpg 291w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Avant-apre\u0300s2-768x792.jpg 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Avant-apre\u0300s2-1163x1200.jpg 1163w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a>&nbsp;<\/em><\/span><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 16px;\"><em><span style=\"font-size: 20px;\">\u2191&nbsp;<\/span> Avant et apr\u00e8s l\u2019effondrement d\u2019une partie de falaise sur la com\u00e8te 67P\/Tchourioumov-Gu\u00e9rassimenko. Dans les images du haut la fl\u00e8che jaune indique l\u2019emplacement d\u2019un escarpement \u00e0 la fronti\u00e8re entre l\u2019h\u00e9misph\u00e8re nord \u00e9clair\u00e9 et le sombre h\u00e9misph\u00e8re sud, avant et apr\u00e8s l\u2019\u00e9ruption (entre septembre 2014 et juin 2016). <\/em><em>Les images du bas sont des agrandissements de ceux du haut. Le fl\u00e8che bleue pointe vers l\u2019escarpement qui a disparu dans l\u2019image du bas \u00e0 droite. <\/em><em>Deux petits rochers (nu\u00e9mros 1 et 2) sont indiqu\u00e9s pour marquer l\u2019orientation.<\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">En regardant en d\u00e9tail les d\u00e9bris autour de la r\u00e9gion d\u2019effondrement peut sugg\u00e9rer que d\u2019autres grands ph\u00e9nom\u00e8nes \u00e9rosifs se sont pass\u00e9s ici dans le pass\u00e9. Ramy et Graham ont observ\u00e9 que les d\u00e9bris sont constitu\u00e9s de blocs de tailles diff\u00e9rentes, allant jusqu\u2019\u00e0 10 m\u00e8tres, ce qui est substantiellement plus grand que la moyenne des rochers issus de l\u2019effondrement de la falaise \u00ab&nbsp;Assouan&nbsp;\u00bb, qui n\u2019est que de quelques m\u00e8tres de diam\u00e8tre.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">\u00ab&nbsp;Ces diff\u00e9rences, dans les tailles des d\u00e9bris tomb\u00e9s, sugg\u00e8rent soit des variations dans la mati\u00e8re des couches de la com\u00e8te, et\/ou des m\u00e9canismes diff\u00e9rents dans la mani\u00e8re dont les falaises s\u2019\u00e9croulent&nbsp;\u00bb, ajoute Ramy.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">\u00c9tudier les changements comme ceux-ci dans les com\u00e8tes ne nous donne pas seulement des id\u00e9es sur la nature dynamique de ces petits corps, sur de courtes \u00e9chelles de temps, mais l\u2019effondrement de falaises importantes nous procure une vue quant \u00e0 la structure int\u00e9rieure de la com\u00e8te, nous aidant ainsi \u00e0 r\u00e9unir les pi\u00e8ces de l\u2019\u00e9volution des com\u00e8tes sur des \u00e9chelles de temps plus longues.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Les donn\u00e9es de Rosetta continuent \u00e0 nous surprendre et il est magnifique de voir que la future g\u00e9n\u00e9ration d\u2019\u00e9tudiants est d\u00e9j\u00e0 en train de faire des d\u00e9couvertes excitantes, ajoute Matt Taylor, scientifique du projet Rosetta de l\u2019ESA<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Traduction : Olivier Sabbagh<\/span><\/p>\n<hr>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Effondrement de falaises et \u00e9boulis de rochers sur la com\u00e8te 67P\/Tchourioumov-Guerassimenko ESA &#8211; 18 septembre 2019 Les scientifiques analysant l\u2019abondant tr\u00e9sor que sont les images prises par la mission Rosetta de l\u2019ESA ont relev\u00e9 des preuves de curieux rochers ayant rebondi et d\u2019impressionnants effondrements de falaises. 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