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Rayons solaires
Figure 1. 7. Pics de poussière observés en infrarouge pendant l'éclipse solaire
de Janvier 1967 par McOueen.
Ces pics correspondent respectivement à des vitesses klépériennes de 43212=216
et 43213=144 km!s, ce qui correspond exactement au pic principal observé pour
les exoplanètes à 0,043 UAIM, 01 •
Des observations ultérieures (Lamy et al.1992, Hodapp et al. 1992)
n'ont pas confirmé ces détections, mais ceci n'invalide pas les détections
précédentes. En effet, de telles structures ne peuvent être que transitoires en raison des nombreuses forces auxquelles sont soumises de
telles poussières. Les effets de relativité d'échelle permettent qu'elles
s'accumulent dans les zones de haute probabilité, mais elles finissent
par tomber vers le Soleil en spiralant, en raison en particulier de l'effet
Poynting-Robertson.
Il faut donc que le milieu interplanétaire soit préalablement enrichi
en poussières, par exemple du fait de la chute vers le Soleil d'une comète
de grande taille, pour que de tels anneaux puissent être observés. Des
observations futures en ce sens pourraient permettre de valider ou
d'invalider une telle suggestion.
En ce qui concerne la zone de probabilité plus lointaine (ni =2), autour
de 0,17 UA, il est probable que le disque initial, dont on a vu que la masse
ne dépassait pas le dix-millième de celle de la Terre, n'ait pu s'agréger
en petite planète. C'est donc un anneau d'astéroïde qu'il faut chercher
autour du Soleil. Une telle recherche a été entreprise par Schumacher et
Gay (2001), qui ont conclu qu'il n'existait pas d'objet de taille supérieure
à 60 km à cette distance du Soleil. Mais, comme il est probable que de
tels corps soient, en fait, plus petits que 10 km, l'existence d'un anneau
d'astéroïde n'est toujours pas exclue. Un tel anneau a même en fait été
indirectement détecté, à travers ses effets gravitationnels. En effet, Evans
et Tabachnik (1999), recherchant l'origine des astéroïdes qui croisent
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