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Des astronomes découvrent une super-Neptune présentant la densité la plus faible jamais observée

Une image représentant une exoplanète et une étoile dans l'univers.
ⓘ NASA - Unsplash
Une image représentant une exoplanète et une étoile dans l'univers.
Les astronomes ont découvert une super-Neptune dont la densité est l'une des plus faibles jamais observées. Toutefois, bien que cette découverte soit importante, des études supplémentaires devront être menées pour mieux comprendre cet objet céleste.

Il existe de nombreuses planètes dans l' univers, chacune ayant une composition et une forme différentes. C'est le cas de l'e TOI-1883 b, une super-Neptune découverte en 2024 par des astronomes. Située à environ 383 années-lumière de la Terre, cette exoplanète orbite autour d’une naine rouge nommée TOI-1883 tous les 4,5 jours. Cependant, des incertitudes subsistaient quant à sa masse.

C’est pourquoi une équipe dirigée par Izuru Fukuda, de l’Université de Tokyo au Japon, a décidé d’observer et d’étudier cette exoplanète à l’aide de l’instrument IRD ( Infrared Doppler) du télescope Subaru. Pour rappel, ce télescope est situé à Hawaï et dispose de sept instruments capables d’observer l’univers à différentes longueurs d’onde.

Ainsi, la masse de TOI-1883 b est estimée à environ 13,7 fois celle de la Terre, et son rayon est environ 5,7 fois plus grand que celui de notre planète. Par conséquent, sa densité est estimée à seulement 0,4 g/cm³, ce qui est l’une des plus faibles jamais découvertes.

Une image représentant la courbe de lumière de TOI-1883 b en gris.
ⓘ arXiv
Une image représentant la courbe de lumière de TOI-1883 b en gris.

De plus, il pourrait s'agir d'une exoplanète gonflée située extrêmement près de son étoile. En effet, selon les astronomes, cet objet céleste aurait migré vers son étoile dans le passé et aurait perdu une quantité importante de masse sous l'effet du rayonnement ultraviolet.

Cependant, de nombreux mystères entourent encore l'origine de TOI-1883 b. Par conséquent, des observations et des études supplémentaires seront nécessaires pour mieux comprendre ce monde.

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Alexis Stegmann, 2026-06-16 (Update: 2026-06-16)