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Une cartographie inédite en trois dimensions d'une exoplanète ultra-chaude

L'exoplanète WASP-18b est si chaude que les molécules d'eau sont séparées sur son "côté jour", qui fait toujours face à son soleil proche, selon de nouvelles recherches menées à l'aide du JWST. Crédit photo : NASA/JPL-Caltech (K. Miller/IPAC)

Une cartographie inédite en trois dimensions d’une exoplanète ultra-chaude

par La rédaction
29 octobre 2025
en Impression, Technologie

Pour la première fois, des astronomes sont parvenus à dresser une carte tridimensionnelle d’une planète orbitant autour d’une étoile lointaine, révélant une atmosphère marquée par des zones de température radicalement distinctes. L’une d’entre elles atteint une chaleur si extrême qu’elle décompose les molécules de vapeur d’eau. Une équipe internationale, codirigée par Ryan Challener, chercheur postdoctoral à l’Université Cornell, a appliqué pour la première fois une technique baptisée cartographie d’éclipse spectroscopique à l’exoplanète WASP-18b, un géant gazeux situé à environ 400 années-lumière de la Terre. Les résultats, publiés dans la revue Nature Astronomy, ouvrent la voie à une compréhension en profondeur des mondes extrasolaires observables par le télescope spatial James Webb.

Une méthode innovante pour contourner l’éblouissement stellaire

La cartographie traditionnelle des exoplanètes se heurte à un obstacle majeur. L’éclat des étoiles hôtes rend généralement impossible toute observation directe. « La cartographie d’éclipse nous permet d’imager des exoplanètes que nous ne pouvons pas voir directement, parce que leurs étoiles hôtes sont trop lumineuses », précise Ryan Challener dans le communiqué de l’université Cornell. La technique exploite les variations infimes de luminosité lorsque la planète passe derrière son étoile, masquant et révélant successivement différentes régions de sa surface. En mesurant les changements à travers plusieurs longueurs d’onde lumineuses, les chercheurs ont pu reconstituer la structure atmosphérique en trois dimensions : latitude, longitude et altitude.

Contrairement à la carte bidimensionnelle publiée par une partie de la même équipe en 2023, qui n’utilisait qu’une seule longueur d’onde, la nouvelle carte exploite les données de l’instrument NIRISS (Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph) du télescope James Webb dans plusieurs couleurs du spectre. Chaque couleur correspond à des températures et des altitudes différentes au sein de l’atmosphère gazeuse de WASP-18b, permettant ainsi de reconstituer un modèle volumétrique complet.

Un point chaud où l’eau se désintègre

Les observations révèlent des régions spectroscopiquement distinctes sur la face visible de WASP-18b, celle qui demeure constamment orientée vers son étoile en raison d’une rotation synchrone. Au centre se trouve un « point chaud » circulaire, zone où la lumière stellaire frappe le plus directement et où les vents semblent insuffisamment puissants pour redistribuer la chaleur. Autour de ce point, un « anneau » plus froid s’étend vers les bords externes visibles de la planète.

Le détail le plus frappant réside dans la concentration de vapeur d’eau : les mesures indiquent des niveaux nettement inférieurs dans le point chaud par rapport à la moyenne planétaire. « Nous pensons qu’il s’agit d’une preuve que la planète est si chaude dans la région qu’elle commence à décomposer l’eau », commente Ryan Challener. Un phénomène que les modèles théoriques avaient anticipé, mais qui trouve ici sa première confirmation observationnelle concrète.

Des perspectives prometteuses pour des milliers d’exoplanètes

Au-delà de WASP-18b, la méthode ouvre des horizons considérables pour l’étude des centaines de « Jupiters chauds » parmi les plus de 6 000 exoplanètes confirmées à ce jour. « La nouvelle technique va être applicable à de nombreuses autres planètes que nous pouvons observer avec le télescope spatial James Webb », souligne Ryan Challener, ajoutant que « nous pouvons commencer à comprendre les exoplanètes en 3D en tant que population, ce qui est très excitant ».

Anjali Piette, coauteure de l’étude et chercheuse à l’Université de Birmingham, partage l’enthousiasme : « Il est vraiment excitant de pouvoir voir une exoplanète en 3D. La plupart des exoplanètes sont si proches de leurs étoiles hôtes brillantes que nous ne pouvons pas en prendre des images comme les planètes du système solaire – mais la cartographie spectroscopique nous offre une nouvelle fenêtre sur leurs structures tridimensionnelles. »

Des observations supplémentaires par le télescope James Webb permettraient d’affiner la résolution spatiale de premières cartes tridimensionnelles. La possibilité de cartographier les variations atmosphériques d’exoplanètes lointaines avec une précision comparable à celle dont bénéficient Jupiter ou Saturne depuis la Terre marque sans conteste un tournant dans l’exploration des mondes au-delà de notre système solaire. Les travaux ont été financés par le programme communautaire de diffusion anticipée des résultats scientifiques du télescope James Webb.

Article : « Horizontal and vertical exoplanet thermal structure from a JWST spectroscopic eclipse map » – DOI : 10.1038/s41550-025-02666-9

Sources : Cornell

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Tags: atmosphereexoplanetejameswebbtemperature
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ITHACA, N.Y. – Astronomers have generated the first three-dimensional map of a planet orbiting another star, revealing an atmosphere with distinct temperature zones – one so scorching that it breaks down water vapor, a team co-led by a Cornell expert reports in new research.

The temperature map of WASP-18b – a gas giant known as an “ultra-hot Jupiter,” located 400 light years from Earth – is the first applying a technique called 3D eclipse mapping, or spectroscopic eclipse mapping. The effort builds on a 2D model that members of the same team published in 2023, which demonstrated eclipse mapping’s potential to leverage highly sensitive observations by NASA’s James Webb Space Telescope (JWST).

The researchers say that for many similar types of exoplanets observable by JWST, they can now begin mapping atmospheric variations just as, for example, Earth-based telescopes long ago observed Jupiter’s Great Red Spot and banded cloud structure.

“Eclipse mapping allows us to image exoplanets that we can’t see directly, because their host stars are too bright,” said Ryan Challener, a postdoctoral associate in the Department of Astronomy. “With this telescope and this new technique, we can start to understand exoplanets along the same lines as our solar system neighbors.”

Challener is the first author of “Horizontal and Vertical Exoplanet Thermal Structure from a JWST Spectroscopic Eclipse Map,” scheduled to be published Oct. 28 in Nature Astronomy. More than 30 co-authors include Megan Wiener Mansfield, assistant professor of astronomy at the University of Maryland, who co-led the project, and Jake Turner, a research associate in the Cornell Center for Astrophysics and Planetary Science.

Detecting exoplanets at all is difficult – they typically emit much less than 1% of a host star’s brightness. Eclipse mapping requires measuring small fractions of that total as a planet circles behind its star, obscuring and revealing parts of it along the way. Scientists can link minute changes in light to specific regions to produce a brightness map that, when done in multiple colors, can be converted to temperatures in three dimensions: latitude, longitude and altitude.

“You’re looking for changes in tiny portions of the planet as they disappear and reappear into view,” Challener said, “so it’s extraordinarily challenging.”

WASP-18b, which has roughly the mass of 10 Jupiters, orbits in just 23 hours and has temperatures approaching 5,000 degrees Fahrenheit – provided a relatively strong signal, making it a good test case for the new mapping technique.

While the earlier 2D map utilized a single light wavelength, or color, the 3D map re-analyzed the same observations from JWST’s Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph (NIRISS) instrument in many wavelengths. Challener said each color corresponded to different temperatures and altitudes within WASP-18b’s gaseous atmosphere that could be pieced together to create the 3D map.

“If you build a map at a wavelength that water absorbs, you’ll see the water deck in the atmosphere, whereas a wavelength that water does not absorb will probe deeper,” Challener said. “If you put those together, you can get a 3D map of the temperatures in this atmosphere.”

The new view confirmed spectroscopically distinct regions – differing in temperature and possibly in chemical composition – in WASP-18b’s visible “dayside,” the side always facing the star due to its tidally locked orbit. The planet features a circular “hotspot” where the most direct starlight lands, and where winds apparently aren’t strong enough to redistribute the heat. Surrounding the hotspot is a colder “ring” nearer the planet’s outer visible edges, or limbs. Notably, Challener said, measurements showed lower levels of water vapor in the hotspot than WASP-18b’s average.

“We think that’s evidence that the planet is so hot in this region that it’s starting to break down the water,” Challener said. “That had been predicted by theory, but it’s really exciting to actually see this with real observations.”

Challener said additional JWST observations could help improve the first 3D eclipse map’s spatial resolution. Already the technique can help illuminate the temperature maps of other hot Jupiters, which make up hundreds of the more than 6,000 exoplanets confirmed to date.

“This new technique is going to be applicable to many, many other planets that we can observe with the James Webb Space Telescope,” Challener said. “We can start to understand exoplanets in 3D as a population, which is very exciting.”

The research was supported by JWST’s Transiting Exoplanet Community Early Release Science Program.

Cornell University has dedicated television and audio studios available for media interviews.

-30-

Journal

Nature Astronomy

DOI

10.1038/s41550-025-02666-9

Article Title

Horizontal and vertical exoplanet thermal structure from a JWST spectroscopic eclipse map

Article Publication Date

28-Oct-2025

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