(1) Cérès

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Cérès, officiellement désignée par (1) Cérès (désignation internationale (1) Ceres), est une planète naine du Système solaire. C'est la seule planète naine située dans la ceinture d'astéroïdes et sa masse représente environ le tiers de la masse totale de cette ceinture. Son diamètre est d'environ Modèle:Nobr.

Elle est découverte le Modèle:Date par Giuseppe Piazzi et porte le nom de la déesse romaine Cérès. Avec une magnitude apparente qui évolue entre 6,7 et 9,3 dans le spectre visible, Cérès n'est pas observable à l'œil nu.

Elle possède une forme sphérique, à la différence des corps plus petits, qui ont une forme irrégulière. Sa surface est probablement composée d'un mélange de glace d'eau et de divers minéraux hydratés (notamment des carbonates et de l'argile), et de la matière organique a été décelée. Il semble que Cérès possède un noyau rocheux et un manteau de glace. Elle pourrait héberger un océan d'eau liquide, ce qui fait d'elle une cible pour la recherche de vie extraterrestre. Cérès est entourée d'une atmosphère ténue, contenant de la vapeur d'eau et alimentée par des geysers.

En 2007, la sonde spatiale Modèle:Langue de la NASA est lancée afin de l'explorer. Après avoir étudié l'astéroïde Vesta en 2011-2012, elle est dirigée vers Cérès, autour de laquelle elle est placée sur une orbite de rayon Modèle:Unité le Modèle:Date. Son orbite est ensuite abaissée successivement pour fournir des observations plus précises, puis son carburant s'est épuisé le 31 octobre 2018, et Dawn est depuis un satellite passif de Cérès.

Cérès dans l'histoire de l'astronomie

Découverte

Fichier:Piazzi Cerere.jpg
Couverture du livre de Piazzi « Della scoperta del nuovo pianeta Cerere Ferdinandea » donnant un aperçu de la découverte de Cérès.

L'idée selon laquelle une planète inconnue pourrait exister entre les orbites de Mars et Jupiter<ref name="Michalak2000" /> fut proposée pour la première fois par Johann Elert Bode en 1768<ref name="hoskin" />. Ses suggestions étaient basées sur la loi de Titius-Bode, une théorie désormais obsolète proposée par Johann Daniel Titius en 1766<ref name="Hogg1948">Modèle:Article astronomique.</ref>,<ref name="hoskin" />. Selon cette loi, le demi-grand axe de cette planète aurait été d'environ Modèle:Unité<ref name="Hogg1948" />. La découverte d'Uranus par William Herschel en 1781<ref name="hoskin" /> accrut la confiance dans la loi de Titius-Bode et, en 1800, vingt-quatre astronomes expérimentés combinèrent leurs efforts et entreprirent une recherche méthodique de la planète proposée<ref name="hoskin" />,<ref name="Hogg1948" />. Le groupe était dirigé par Franz Xaver von Zach. Bien qu'ils n'aient pas découvert Cérès, ils trouvèrent néanmoins plusieurs autres astéroïdes<ref name="Hogg1948" />.

Cérès fut observée pour la première fois le Modèle:Date par Giuseppe Piazzi<ref name="hoskin" />, alors directeur de l'observatoire astronomique de Palerme en Sicile. Piazzi découvrit Cérès par accident, alors qu'il cherchait à observer la Modèle:87e du Catalogue d'étoiles zodiacales de Nicolas-Louis de Lacaille<ref name="hoskin">Modèle:Lien web.</ref>. À la place de cette étoile, aujourd'hui identifiée à Modèle:Nobr<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Langue, #87, sur VizieR.</ref>, Piazzi observa un objet se déplaçant sur la voûte céleste, qu'il prit d'abord pour une comète<ref name="Forbes1971">Modèle:Article astronomique.</ref>.

Piazzi observa Cérès 24 fois, la dernière fois le Modèle:Date-. Le Modèle:Date-, Piazzi annonça sa découverte par des lettres à plusieurs collègues italiens, parmi lesquels Barnaba Oriani à Milan. Il la décrivit comme une comète, mais remarqua que « puisque son mouvement est lent et uniforme, il m'a semblé à plusieurs reprises qu'il pourrait s'agir de quelque chose de mieux qu'une comète<ref name="hoskin" />. » En avril, Piazzi envoya ses observations complètes à Oriani, Bode et Lalande à Paris. Elles furent publiées dans l'édition de Modèle:Date- du Monatliche Correspondenz<ref name="Forbes1971" />.

Peu après sa découverte, Cérès s'approcha trop près du Soleil dans le champ de vision terrestre, et ne put être observée à nouveau ; les autres astronomes ne purent confirmer les observations de Piazzi avant la fin de l'année. Cependant, après une telle durée, il était difficile de prédire la position exacte de Cérès. Afin de retrouver l'astéroïde, Carl Friedrich Gauss développa une méthode de déduction de l'orbite basée sur trois observations<ref name="Forbes1971" />. En l'espace de quelques semaines, il prédit celle de Cérès et communiqua ses résultats à Franz Xaver von Zach, éditeur du Monatliche Correspondenz. Le Modèle:Date-, von Zach et Heinrich Olbers confirmèrent que Cérès avait été retrouvée près de la position prévue, validant ainsi la méthode<ref name="Forbes1971" />.

Nom

À l'origine, Piazzi suggéra d'appeler cet objet « Cérès Ferdinandéa » (en italien : Modèle:Langue), d'après la déesse romaine Cérès et le roi Ferdinand III de Sicile<ref name="hoskin" />,<ref name="Forbes1971" />. Cérès était la déesse protectrice de la Sicile et Ferdinand III (qui devint Ferdinand {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:|  }} }} des Deux-Siciles en 1816) était son mécène, alors réfugié à Palerme car le royaume de Naples (dont il était également roi) avait été conquis par les armées françaises en 1798.

Par la suite, pour des considérations diplomatiques, seule la première partie du nom fut conservée. Cérès fut également appelé Héra en Allemagne pendant une brève période<ref>Modèle:Ouvrage.</ref>. En Grèce, elle est appelée Modèle:Langue (Modèle:Langue, Déméter), d'après le nom en grec moderne de la déesse grecque équivalente à Cérès. Lorsque le nom « Déméter » fut attribué à son tour à l'astéroïde (1108) Déméter, cela créa un problème dans la langue grecque, qui fut résolu en utilisant le nom en grec ancien pour le nouvel objet : Modèle:Langue (Modèle:Langue).

La désignation des planètes mineures implique de donner aux corps dont l'orbite est connue avec certitude un numéro définitif. À Cérès, en tant que premier membre découvert de la ceinture d'astéroïdes, fut rétrospectivement attribué le numéro 1<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Sa désignation scientifique officielle complète est donc (1) Cérès<ref>Modèle:Lien web.</ref>, ou éventuellement 1 Cérès. Les premiers astéroïdes découverts possèdent un symbole astronomique et celui de Cérès est un arc de cercle avec une croix pointant vers le bas et représentant une faucille, rappelant le fait qu'elle tire son nom de celui d'une déesse de l'agriculture : Sickle variant symbol of Ceres<ref name="Forbes1971" />,<ref>Modèle:Article astronomique.</ref>. En codage informatique des caractères, ce symbole est présent dans la table Symboles divers du standard Unicode au code 26B3 depuis Modèle:Date- (Unicode 5.1.0).

L'élément chimique cérium (numéro atomique 58) fut découvert en 1803 par Berzelius et Klaproth, travaillant indépendamment. Berzelius le nomma d'après l'astéroïde<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Le palladium fut également nommé d'après Cérès à l'origine, mais son découvreur changea son nom après que le cérium eut son nom définitif<ref name="history_palladium">Modèle:Lien web.</ref> ; le palladium fait référence à un autre astéroïde, Pallas<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Statut

Fichier:Ceres Earth Moon Comparison.png
Photomontage illustrant les tailles respectives de la Terre (planète, à droite), de la Lune (gros satellite naturel, en haut à gauche) et de Cérès (astéroïde et planète naine, en bas à gauche).

La classification de Cérès a changé plus d'une fois et a été le sujet de controverses. Johann Elert Bode pensait que Cérès était la « planète manquante » dont il avait postulé l'existence entre Mars et Jupiter, à une distance de Modèle:Unité du Soleil<ref name="hoskin" />. Il lui fut attribué un symbole planétaire et Cérès demeura listé comme planète dans les livres et tables d'astronomie (avec Pallas, Junon et Vesta) pendant un demi-siècle jusqu'à ce que d'autres astéroïdes soient découverts<ref name="hoskin" />,<ref name="Forbes1971" />.

Au fur et à mesure que de nombreux autres objets furent découverts dans la région, les astronomes réalisèrent que Cérès n'était que le premier d'une classe de corps similaires<ref name="hoskin" />. Ils se révélèrent très petits, ne présentant aucun disque observable, et William Herschel inventa en 1802 le terme d'« astéroïde » (c'est-à-dire « ressemblant à une étoile ») afin de les désigner<ref name="Hilton">Modèle:Lien web.</ref>, écrivant qu'« ils ressemblent tellement à de petites étoiles qu'il est difficile de faire la différence, même avec de très bons télescopes »Modèle:Note. Cérès étant le premier astéroïde découvert, il fut désigné par (1) Cérès dans le système moderne de numérotation des astéroïdes dans les années 1850<ref name="Hilton" />.

En 2006, le débat concernant le statut de Pluton et la définition du terme planète conduisit à reconsidérer le statut de Cérès<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref>. L'une des propositions de définitions présentées devant l'Union astronomique internationale pour la définition d'une planète (un corps en équilibre hydrostatique en orbite autour d'une étoile et n'étant ni une étoile, ni un satellite d'une planète)<ref>Traduction libre de : a celestial body that (a) has sufficient mass for its self-gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium (nearly round) shape, and (b) is in orbit around a star, and is neither a star nor a satellite of a planet. Modèle:Lien web.</ref> aurait fait de Cérès la cinquième planète à partir du Soleil<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Cette définition ne fut pas adoptée. La définition finale fut annoncée le Modèle:Date-, ajoutant qu'une planète devait avoir « nettoyé son voisinage ». Cérès fut alors catégorisé comme planète naine<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Caractéristiques physiques

Origine et évolution

Les observations de la sonde Dawn suggèrent que Cérès s'est formée au-delà de Neptune il y a 4,57 milliards d'années avant d'être éjectée de son orbite primordiale par la Grande Migration planétaire pour se stabiliser dans la ceinture d'astéroïdes<ref name="Petit2001">Modèle:Article astronomique.</ref>. Dans la ceinture d'astéroïdes, Pallas et Vesta pourraient également être d'anciennes protoplanètes<ref name="Russel2006">Modèle:Article astronomique.</ref> mais ne possèdent pas une forme sphérique — dans le cas de Vesta, cette difformité pourrait être principalement due à un impact majeur après son accrétion<ref name="Thomas1997" />. Il se peut que (243) Ida, un autre corps de la ceinture d'astéroïdes, ait une origine identiqueModèle:Refnec.

Peu après sa formation, Cérès s'est différenciée entre un noyau rocheux et un manteau de glace, en raison de l'échauffement provoqué par l'accrétion et peut-être par la désintégration de radioisotopes disparus depuis lors, comme 26Al<ref name="Li2006" />,<ref name="Castillo-Rogez2007">Modèle:Article astronomique.</ref>. Ce processus provoqua un volcanisme d'eau et une tectonique, qui firent disparaître de nombreuses caractéristiques géologiques. Cependant, Cérès se refroidit par la suite en raison de l'épuisement rapide des sources de chaleur<ref name="Castillo-Rogez2007" />. La glace de la surface s'est graduellement sublimée, laissant derrière elle divers minéraux hydratés : argile et carbonates. Cérès est désormais un corps géologiquement mort dont la surface n'est plus sculptée que par des impacts<ref name="Li2006" />.

L'existence de quantités significatives de glace d'eau dans Cérès<ref name="Thomas2005" /> a soulevé la possibilité d'une couche d'eau liquide (éventuellement déjà solidifiée)<ref name="Castillo-Rogez2007" />. Cette couche hypothétique, parfois appelée un océan<ref name="Rivkin2006" />, est - ou était - probablement située entre le noyau et le manteau de glace comme sur Europe<ref name="Castillo-Rogez2007" />. L'existence d'un océan est plus probable si de l'ammoniac ou d'autres substances dissoutes (comme des sels) agissant comme antigel, sont présentes dans l'eau. L'existence possible d'eau liquide dans Cérès en fait une cible potentielle des recherches de vie extraterrestre<ref name="Moomaw">Modèle:Lien web.</ref>.

Orbite

Fichier:Ceres Orbit french.svg
Diagramme illustrant les orbites de Cérès (en bleu) et de plusieurs planètes (en blanc et en gris). Les segments d'orbite de couleur foncée sont situés en dessous du plan de l'écliptique. Les deux diagrammes du haut sont des vues polaires, celui du bas est une vue en perspective.

Cérès est située sur une orbite héliocentrique entre Mars et Jupiter, au sein de la ceinture d'astéroïdes principale. Sa période est de Modèle:Unité. Son orbite est modérément inclinée (10,6° par rapport au plan de l'écliptique, à comparer à Modèle:Unité pour Mercure et Modèle:Unité pour Pluton) et faiblement excentrique (0,08, celle de Mars vaut 0,09)<ref name="Bowell"> Modèle:Lien web </ref>. Les observations effectuées par Hubble en 2003-2004 permirent de déterminer que le pôle Nord de Cérès pointe (à Modèle:Unité près) dans la direction d'ascension droite Modèle:Ascension droite et de déclinaison +Modèle:Unité, dans la constellation du Dragon ; l'inclinaison de l'axe de Cérès est très faible (environ Modèle:Unité/2)<ref name="Thomas2005" />,<ref name="Li2006" />.

La distance moyenne au Soleil est de 2,983 unités astronomiques.

Par le passé, Cérès était considéré comme membre d'une famille d'astéroïdes<ref name="Cellino">A. Cellino et al. "Spectroscopic Properties of Asteroid Families", in Asteroids III, Modèle:P., University of Arizona Press (2002). (le tableau page 636, en particulier).</ref>, un regroupement d'astéroïdes qui partagent des éléments orbitaux similaires et peuvent avoir une origine commune (par exemple, à la suite d'une collision). Cérès possède cependant des propriétés spectrales distinctes des autres membres de cette famille et ce regroupement est désormais appelé famille de Gefion, d'après son membre possédant le numéro le plus petit, (1272) Gefion. Cérès est simplement un intrus dans cette famille, partageant des éléments orbitaux mais pas une origine commune<ref>Modèle:Article astronomique.</ref>.

Masse et dimensions

Fichier:Moon and Ceres to scale.png
Photomontage permettant de comparer les tailles respectives de Cérès (à gauche) et de la Lune (à droite).

Avec Modèle:Unité de diamètre, Cérès est de loin le plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes (le plus grand après Cérès est Vesta, qui mesure un peu moins de Modèle:Unité dans sa plus grande dimension)<ref name="Rivkin2006" />. C'est en revanche la plus petite et la moins massive des planètes naines officiellement reconnue.

La masse de Cérès a été déterminée en analysant son influence sur de petits astéroïdes<ref name="Michalak2000" />. Cette valeur diffère cependant suivant les auteurs<ref name="Kovacevic2007">Modèle:Article astronomique.</ref>. La valeur la plus souvent citée est d'environ Modèle:Unité<ref name="Michalak2000" />, soit Modèle:Unité de milliards de tonnes. La masse de Cérès forme donc environ le tiers<ref name="Michalak2000" /> de la masse totale estimée de tous les astéroïdes de la ceinture principale, Modèle:Unité<ref name="Pitjeva2005" />.

Cérès a une taille et une masse suffisantes pour être proche de l'équilibre hydrostatique et est donc de forme quasi-sphérique<ref name="Thomas2005" />. Les autres grands astéroïdes tels que Pallas<ref name="Carry2007">Modèle:Article astronomique</ref>, Junon<ref name="Kaasalainen2002">Modèle:Article astronomique.</ref> et Vesta<ref name="Thomas1997">Modèle:Article astronomique.</ref> sont nettement plus irréguliers.

La pesanteur à la surface de Cérès est estimée à 3 % de celle à la surface de la Terre, soit une accélération de la gravité de Modèle:Unité (un corps qui chute à la surface de Cérès accélère de Modèle:Unité à chaque seconde)<ref>Encyclopédie - Système solaire en chiffres - Modèle:Lien web, consulté le 13/07/2008.</ref>.

Géologie

Modèle:Article détaillé

Fichier:Ceres Rotation.jpg
Photographies de Cérès prises par le télescope spatial Hubble en 2005 avec une résolution d'environ Modèle:Unité. La première image (en haut à gauche) est séparée de 2 h 20 min de la dernière (en bas à droite) ; Cérès a ainsi effectué un quart de révolution au cours des quatre images. La nature des taches claires, a intrigué les géologues, même lorsque la sonde Dawn s'est approchée de Céres (cliché ci-dessous).
Fichier:Occator crater.jpg
Le cratère Occator photographié par Dawn à Modèle:Unité le Modèle:Date-. Selon les scientifiques de l’Institut Max Planck, les taches claires correspondraient à d’anciens geysers ou de l'eau sublimée.

La composition de la surface de Cérès est largement similaire, mais pas identique, à celle des astéroïdes de type C<ref name="Rivkin2006" />. Le spectre infrarouge de Cérès fait apparaître des matériaux hydratés qui indiquent la présence de quantités significatives d'eau à l'intérieur de l'objet. Parmi les autres possibles constituants de la surface, il y aurait de l'argile riche en fer (cronstedtite) et des composés carbonatés (dolomite et sidérite), minéraux courants dans les météorites chondrites carbonées<ref name="Rivkin2006" />. Les caractéristiques spectrales des carbonates et de l'argile sont généralement absentes du spectre des autres astéroïdes de type C<ref name="Rivkin2006">Modèle:Article astronomique.</ref>. Cérès est parfois classifié comme un astéroïde de type G<ref name="Parker2002" />.

La cartographie opérée dans le visible et l'infrarouge par le spectromètre à bord de Dawn a révélé la présence d'un pic d'absorption vers Modèle:Unité. Ce pic, qui est caractéristique de la matière organique aliphatique, est principalement observable dans une région d'environ Modèle:Unité, à proximité du cratère Ernutet. La présence sur Cérès de minéraux hydratés contenant de l'ammoniac, de la glace d'eau, des carbonates, des sels et de la matière organique indique un environnement chimique très complexe, éventuellement favorable à la chimie prébiotique<ref>Modèle:Article.</ref>,<ref>Modèle:Article.</ref>.

La surface de Cérès est relativement chaude. La température diurne maximale fut estimée à Modèle:Unité (environ Modèle:Tmp) le Modèle:Date-<ref name="Saint-Pe1993" />. En tenant compte de la distance de Cérès au Soleil lors de cette mesure, il fut possible d'estimer que la température maximale est d'environ Modèle:Unité (environ Modèle:Tmp) au périhélie. Quelques indices laissent à penser que Cérès possède une atmosphère ténue et du givre<ref name="Ahearn1992">Modèle:Article astronomique.</ref>. Des observations dans l'ultraviolet effectuées par le télescope International Ultraviolet Explorer (IUE) ont détecté de la vapeur d'eau près du pôle nord<ref name="Ahearn1992" />.

Fichier:Ceres Cutaway-fr.svg
Diagramme illustrant la structure géologique de Cérès.

Il existe divers points singuliers de nature incertaine à la surface de Cérès<ref>Modèle:Lien web</ref>. Les photographies ultraviolettes en haute résolution prises par le télescope spatial Hubble en 1995 montrèrent un point sombre sur sa surface, qui fut surnommé « Piazzi » en l'honneur du découvreur de Cérès<ref name="Parker2002" /> et dont on pensait qu'il s'agissait d'un cratère. Des images ultérieures, prises en plus haute résolution par le télescope Keck par optique adaptative sur une rotation complète, ne montrèrent aucun signe de « Piazzi »<ref name="Keck" />. Cependant, deux zones sombres semblaient se déplacer avec la rotation de la planète naine, l'une d'entre elles possédant une région centrale brillante. Les scientifiques ont émis l'hypothèse qu'il s'agit également de cratères. Les images les plus récentes, prises par Hubble en lumière visible en 2003 et 2004, mettent en évidence onze points singuliers de nature inconnue à la surface de Cérès<ref name="Li2006">Modèle:Article astronomique.</ref>,<ref name="Hubbl12003-4">Modèle:Lien web.</ref>. L'une de ces zones correspond à « Piazzi »<ref name="Li2006" />. Les zones de faible albédo observées par Keck n'ont pas pu être identifiées sur ces images<ref name="Keck" />. En 2014, des images de geysers sont confirmées par l'observatoire spatial Herschel de l'Agence spatiale européenne<ref name="ESA">Modèle:Lien web.</ref>.

Autres curiosités découvertes par la sonde Dawn en 2015 : le mont Ahuna, une montagne de forme conique et d'environ Modèle:Unité d'altitude<ref>Cérès : la mystérieuse montagne conique survolée par Dawn, Jean-Luc Goudet, Futura-Sciences, Modèle:Date-.</ref> et surtout de mystérieuses taches claires au fond de différents cratères, dont les plus spectaculaires sont celles du cratère Occator, large de Modèle:Unité<ref>Dawn s'approche des taches blanches de Cérès... et le mystère demeure, Xavier Demeersman, Futura-Sciences, Modèle:Date-.</ref>,<ref>Les mystérieuses taches blanches de Cérès : sel ou ammoniac ? Xavier Demeersman, Futura-Sciences, Modèle:Date-.</ref> et que l'on retrouve également sur le cratère Kupalo (Modèle:Unité de diamètre), photographié le Modèle:Date- à Modèle:Unité d'altitude<ref>Sur Cérès, le cratère Kupalo brille aussi, David Fossé, Ciel et Espace, Modèle:Date-.</ref>. Parmi les autres cratères particulièrement étudiés : Yalode (Modèle:Unité de diamètre), Modèle:Lien (Modèle:Unité de diamètre), Dantu (Modèle:Unité de diamètre, typique pour son sol fracturé), Ikapati (Modèle:Unité de diamètre) et Haulani (Modèle:Unité de diamètre), dont les survols sont reconstitués dans un film réalisé par la NASA en images de synthèse<ref>Cérès : vol au-dessus d'une planète naine, Le Monde, Modèle:Date-.</ref>.

Peter Thomas de l'Université Cornell a émis l'hypothèse selon laquelle l'intérieur de Cérès est différencié<ref name="Thomas2005" />. Son aplatissement semble trop faible pour un corps indifférencié, ce qui indique qu'il est constitué d'un noyau rocheux entouré d'un manteau glacé<ref name="Thomas2005" />. Ce manteau, d'une épaisseur de Modèle:Unité/2, pourrait contenir Modèle:Unité d'eau (16 à 26 % de la masse de Cérès), soit plus que la totalité de l'eau douce sur Terre (environ Modèle:Nobr de Modèle:Unité)<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Deux études en 2018, à partir d'analyses en spectrométrie visuelle et infra-rouge de la sonde Dawn, ont confirmé que Cérès était un corps actif aussi bien d'un point de vue géologique que chimique<ref>Modèle:Lien web.</ref> :

  • des variations à très court terme des quantités de glace d'eau, en particulier sur les parois du cratère Juling, ont été observées entre avril et Modèle:Date-<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Andrea Raponi et al. 2018. Variations in the amount of water ice on Ceres’ surface suggest a seasonal water cycle. Science Advances 4 (3): eaao3757; doi: 10.1126/sciadv.aao3757</ref> ;
  • par ailleurs, des changements récents de la topographie de l’astéroïde sont prouvés par l'identification de plusieurs zones où des carbonates hydratés sont exposés en surface, alors que ceux-ci devraient se déshydrater assez rapidement<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Filippo Giacomo Carrozzo et al. 2018. Nature, formation, and distribution of carbonates on Ceres. Science Advances 4 (3): e1701645; doi: 10.1126/sciadv.1701645</ref>.

Fin 2018, une étude également étayée par la sonde Dawn a montré que la croûte de Cérès est extrêmement riche en carbone, celui-ci représentant 20 % en masse des roches de la surface<ref>Modèle:Article.</ref>.

Atmosphère

Modèle:Article détaillé

Le Modèle:Date, l'Agence spatiale européenne a annoncé la première détection de vapeur d'eau dans l'atmosphère de Cérès<ref name="Ahearn1992"/>. Ceci a été largement confirmé en Modèle:Date- par les observations de la sonde Dawn<ref name=":1">Modèle:Article.</ref>.

Observation depuis la Terre

Lorsque Cérès est en opposition à proximité de son périhélie, elle peut atteindre une magnitude apparente de 6,7<ref name="Pasachoff1983">Modèle:Ouvrage.</ref>. On considère généralement que cette valeur est trop faible pour que l'objet soit visible à l'œil nu, mais il est néanmoins possible pour une personne dotée d'une excellente vue et dans des conditions d'observation exceptionnelles de percevoir la planète naine. Les seuls astéroïdes pouvant atteindre une telle magnitude sont Vesta et, pendant de rares oppositions à leur périhélie, Pallas et Iris<ref>Modèle:Ouvrage.</ref>. Au maximum de sa luminosité, Cérès n'est pas l'astéroïde le plus brillant ; Vesta peut atteindre la magnitude 5,4, la dernière fois en mai et Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Aux conjonctions, Cérès atteint la magnitude de 9,3, ce qui correspond aux objets les moins lumineux qui puissent être visibles à l'aide de jumelles 10×50. La planète naine peut donc être vue aux jumelles dès qu'elle est au-dessus de l'horizon par une nuit noire. Pallas et Iris sont invisibles aux jumelles par de petites élongations<ref name="Pasachoff1983" />.

Le tableau suivant résume les phases d'observabilité de Cérès entre 2006 et 2017.

Début rétrogradation Opposition Fin rétrogradation Conjonction
Date Distance
(UA)
Magnitude
Modèle:Date- Modèle:Date- 1,983 7,6 Modèle:Date- Modèle:Date-
Modèle:Date- Modèle:Date- 1,837 7,2 Modèle:Date- Modèle:Date-
Modèle:Date- Modèle:Date- 1,585 6,9 Modèle:Date- Modèle:Date-
Modèle:Date- Modèle:Date- 1,820 7,0 Modèle:Date- Modèle:Date-
Modèle:Date- Modèle:Date- 1,992 7,7 Modèle:Date- Modèle:Date-
Modèle:Date- Modèle:Date- 1,688 6,7 Modèle:Date- Modèle:Date-
Modèle:Date- Modèle:Date- 1,633 7,0 Modèle:Date- Modèle:Date-
Modèle:Date- Modèle:Date- 1,943 7,5 Modèle:Date- Modèle:Date-
Modèle:Date- Modèle:Date- 1,908 7,4 Modèle:Date- Modèle:Date-

Les événements suivants figurent parmi les principales observations de Cérès :

Exploration par la sonde Dawn

Fichier:Dawn Flight Configuration 2.jpg
Vue d'artiste de la mission spatiale Dawn destinée à visiter Vesta (à gauche) et Cérès (à droite).

Cérès constitue le deuxième objectif de la sonde Dawn, après l'astéroïde Vesta. Parmi les instruments, la sonde compte une caméra, un spectromètre dans l'infrarouge et le visible, ainsi qu'un détecteur de rayons gamma et de neutrons. Ils servent à examiner la forme de la planète naine et ses différents éléments<ref name="Russel2006" />. Lancée en septembre 2007, la sonde tourne autour de Vesta de Modèle:Date- à Modèle:Date-, puis elle est dirigée vers Cérès, autour de laquelle elle est mise en orbite le Modèle:Date, à une altitude de Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web</ref>. Par la suite, son orbite est rabaissée à trois reprises en 2015<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Le Modèle:Date-, son système de propulsion ionique est rallumé afin de rabaisser son orbite à Modèle:Unité, altitude qu'elle a atteint le Modèle:Date-. La sonde envoie des photographies d'un relief de Modèle:Unité d'altitude et de forme conique (et non pyramidale comme il a été écrit<ref>Modèle:Lien web.</ref>). Les images sont diffusées par la NASA quelques jours plus tard.

Début Modèle:Date-, l'altitude est abaissée à Modèle:Unité et de nouvelles photographies<ref>Modèle:Lien web.</ref> sont envoyées le 19<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Début Modèle:Date-, Dawn réduit encore sa distance, jusqu'à atteindre l'altitude de Modèle:Unité le 8<ref name="meteomedia.com">Météo Média. http://www.meteomedia.com/nouvelles/articles/la-grande-pyramide-de-ceres/52925/</ref>. Les images envoyées depuis sont d'une précision inégalée<ref>Des images inédites de la planète naine Cérès, rasée de près par Dawn, Laurent Sacco, Futura-Sciences, Modèle:Date-.</ref>.

En Modèle:Date-, la NASA annonce que Dawn devrait se rapprocher à une orbite inférieure à Modèle:Unité<ref name=":0">Modèle:Lien web.</ref>, altitude qu'elle conserve jusqu'à l'épuisement de son carburant le 31 octobre 2018. Dawn est depuis un satellite passif de Cérès<ref name=":0" />,<ref name="Russel2006" />,<ref>Modèle:Lien web.</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref>.

En Modèle:Date-, de nouvelles conclusions sont publiées sur la base de données obtenues par Dawn d'avril à Modèle:Date-<ref name=":1" />. Elles montrent que Cérès a une structure plus complexe que prévu, et surtout qu'il s'agit d'une planète naine encore très active avec une croissance de l'épaisseur de la glace sur les murs de cratère<ref>Modèle:Article.</ref>,<ref>Modèle:Article.</ref>. C'est la première fois qu'une évolution de la surface de Cérès est mise en évidence.

Galerie

Modèle:Article détaillé

Cérès dans la culture

Notes et références

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Notes

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Références

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Voir aussi

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Éphémérides

Bibliographie

Articles connexes

Détails de Céres

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Autres

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Liens externes

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