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jeudi 01 mars 2007, a 15:23
Magnétars article

 

L'UNIVERS
Magnétar : un tsunami électromagnétique frappe notre système solaire Par Loïc Villain, Futura-Sciences, le 22/02/2005 à 14h19

Le 27 Décembre dernier, le Système Solaire a été frappé de plein fouet par la plus grande vague d'énergie détectée en plus de 25 années d'observation des "sursauts gamma". L'énergie de cette bouffée électromagnétique, véhiculée sous forme de photons de très hautes énergies (gamma et X), était si importante qu'elle a été partiellement reflétée par la Lune et a même perturbé l'ionosphère terrestre, partie supérieure de l'atmosphère dans laquelle les atomes sont partiellement dissociés en ions et électrons. Celle-ci a subi une expansion temporaire mais notable, ce qui a momentanément interrompu certaines communications radio et a été remarqué par des astronomes amateurs du monde entier.

En fait, le rayonnement était si intense que tous les satellites équipés de détecteurs X ou gamma ont vu leurs équipements électroniques saturés au moins momentanément, même ceux des missions dont le but est justement d'observer ces sursauts gamma. L'événement du 27 Décembre 2004 a en effet été au moins 10 000 fois plus puissant que les sursauts usuels, seuls deux événements comparables avec celui-ci ayant été enregistrés par le passé le 5 Mars 1979 et le 27 Août 1998. Mais même le plus puissant d'entre eux, celui de 1998, n'était rien par rapport au sursaut du 27 Décembre qui a été au moins 100 fois plus puissant.

Une infime partie de l'énergie émise nous a touchés

Cependant, pour réellement saisir l'aspect titanesque de ce flux énergétique, il est crucial de comprendre que ce qui nous est parvenu n'est qu'une infime partie de toute l'énergie émise. En effet, bien qu'ils n'ont pas été capables de mesurer complètement l'intensité qui leur parvenait, puisqu'elle dépassait de très loin leurs capacités, tous les détecteurs spatiaux ont néanmoins pu enregistrer le moment où ils étaient touchés par le maximum du sursaut, la plus grande partie de l'énergie étant concentrée dans les deux dixièmes de seconde qu'a duré le pic le plus important de la vague. Ainsi, en recoupant les données des divers détecteurs en orbite ou au sol, les scientifiques ont pu démontrer par triangulation, ne laissant pas la moindre place au doute, que la source de toute cette énergie, sorte de tsunami électromagnétique, est un objet unique situé à plusieurs dizaines de milliers d'années-lumières du système solaire, SGR 1806-20. De fait, cette source gamma, située vers le Centre Galactique dans la Constellation du Sagittaire, était déjà connue depuis plus d'une vingtaine d'années comme un "Soft Gamma Repeater", acronyme anglo-saxon signifiant qu'il s'agit d'une source émettant de temps en temps des bouffées de rayonnement gamma de haute énergie, mais dont l'énergie par photon reste faible pour ce type de rayonnement (d'où le "soft" [1]).

Or, l'étude de ce SGR par le passé a déjà permis de montrer qu'il s'agit d'une étoile qui, même en dehors des périodes de sursauts, émet un rayonnement X fort important. Ainsi, malgré l'apparente "platitude" du front d'onde dans le Système Solaire, tout porte à croire que l'énergie a été émise de manière quasi-isotrope, une sorte de sphère de rayonnement gamma, le flux étant presque le même dans toutes les directions. Si l'onde sphérique nous paraît plane, c'est uniquement car nous n'en discernons qu'une très faible partie, la source étant très éloignée de nous. Connaissant la distance qui nous sépare de la source et le flux qui nous parvient, on peut alors estimer l'énergie totale émise par cette étoile, et il s'avère qu'en moins d'une seconde elle a émis une énergie au moins supérieure à celle que le Soleil émet en 250 000 ans ! [2] Autrement dit, si le rayonnement émis l'avait été avec une longueur d'onde visible à l'oeil nu, l'étoile nous aurait momentanément semblé plus brillante que la pleine Lune. Mais malgré le caractère surprenant de tous ces nombres, les astrophysiciens disposaient déjà de modèles théoriques à même de les expliquer et confortés par diverses observations. En effet, en 1992, deux astrophysiciens, Christopher Thompson et Robert Duncan, avaient proposé d'expliquer les SGRs à l'aide d'un nouveau type d'étoiles à neutrons dont le champ magnétique serait encore plus gigantesque que celui des étoiles à neutrons usuelles : les magnétars. Or, leur modèle permet également d'expliquer des sursauts aussi intenses que celui du 27 Décembre.

Les étoiles à neutrons et l'effet dynamo

Les étoiles à neutrons sont les résidus compacts issus de l'effondrement du coeur de fer des étoiles massives en fin de vie. Lorsque s'effondre ce coeur, la photodissociation des noyaux, les captures électroniques (réactions au cours desquelles un proton plus un électron donnent un neutron plus un neutrino), la conservation du moment angulaire et celle du flux magnétique donnent naissance à un objet chaud, dense, en rotation rapide et doté d'un très fort champ magnétique : une très jeune étoile à neutron. Une telle étoile est principalement composée de neutrons, protons, électrons et neutrinos, rassemblant une masse égale environ à 1,5 fois celle du Soleil dans un rayon d'une dizaine de kilomètres. Cette étoile à neutrons va très rapidement se refroidir, perdant en quelques secondes son contenu en neutrinos, sa surface devenant par ailleurs une sorte d'écorce rigide formée d'un réseau coulombien de noyaux, quelque chose de très analogue aux solides ordinaires. Mais avant que l'écorce ne se rigidifie, la haute température de l'étoile à neutrons implique l'existence de mouvements complexes du plasma qui la compose, des "mouvements convectifs", sortes de va-et-vients circulaires similaires à ceux observés dans de l'eau en train de bouillir.

Or, si l'étoile, qui peut faire plusieurs tours sur elle-même chaque seconde, est en rotation suffisamment rapide, la convection donne naissance à ce que l'on nomme "l'effet dynamo", dans lequel les déplacements des particules chargées du plasma génèrent un champ magnétique intense. Cet effet dynamo, qui existe également au coeur du Soleil ou de la Terre, disparaît au fur et à mesure du refroidissement, le champ se trouvant "gelé" dans une configuration donnée lorsque l'écorce devient rigide. Ainsi, une étoile à neutrons usuelle possède un champ magnétique dont la valeur à la surface est typiquement de l'ordre de 100 millions (108) à 1000 milliards (1013) de Gauss, le champ magnétique terrestre étant seulement de l'ordre de 1 Gauss et les champs les plus intenses créés en laboratoire de l'ordre de 450 000 G.

Toutefois, Thompson et Duncan découvrirent qu'il était envisageable que, dans certaines étoiles à neutrons, l'effet dynamo ait le temps de générer des champs magnétiques 1000 fois plus intenses que ceux observés dans les étoiles à neutrons usuelles (via le phénomène de pulsar), c'est-à-dire jusqu'à 1016 G. Des champs aussi puissants impliqueraient l'existence de tensions énormes dans l'écorce de l'étoile à neutrons, ce qui résulterait regulièrement en des "tremblements d'étoiles à neutrons". Ces réorganisations locales de la matière se produiraient lorsque celle-ci cèderait sous l'effet du champ magnétique et chercherait à atteindre un état où l'énergie magnétique serait plus faible. Selon le modèle de Thompson et Duncan, de telles brusques secousses des jeunes étoiles à neutrons fortement magnétisées pourraient être à l'origine des sursauts gammas liés aux SGRs, une partie de l'énergie magnétique étant alors expulsée sous forme d'un intense rayonnement. Ainsi, ces sursauts gammas seraient très semblables aux éruptions solaires, phénomène qui comme les fameuses taches solaires, tire son origine de l'activité magnétique du Soleil et est observé sur Terre sous la forme d'aurores boréales.

De plus, le champ magnétique des étoiles à neutrons magnétisées étant responsable de leur ralentissement (phénomène du "phare" qui donne son nom aux pulsars, les "pulsating stars"), Thompson et Duncan montrèrent que si ils existaient, les magnétars ralentiraient beaucoup plus rapidement que les pulsars usuels. En conséquence de quoi, ils n'émettraient pas un rayonnement électromagnétique semblable à celui émis par les pulsars traditionnels, lequel résulte de la conversion d'énergie cinétique en rayonnement, mais seraient plutôt sources d'un rayonnement lui aussi issu de l'effet de leur fort champ magnétique sur la matière interne et/ou arrachée à leur écorce. Ainsi, ces magnétars pourraient également expliquer ce que l'on connaît sous le nom de "Anomalous X-ray Pulsar", des pulsars qui émettent un rayonnement X tout en étant isolés, alors que les pulsars X usuels émettent dans cette partie du spectre uniquement grâce à leur présence dans un système binaire et à l'accrétion, à leur surface, de matière arrachée à leur compagnon. Les AXPs ne seraient que de jeunes magnétars.

En outre, Thompson et Duncan affirmèrent que les jeunes magnétars pouvaient également expliquer le phénomène des SGRs les plus intenses (tels celui du 27 Décembre 2004), encore une fois grâce à leur fort champ magnétique. L'idée est que les plus importants sursauts témoigneraient d'un brusque réarrangement global (et non plus local) de la structure magnétique de l'étoile, plusieurs noeuds du champ magnétique, fixés à l'écorce du magnétar, cédant soudain sous l'effet de la forte pression magnétique. Ce processus de réarrangement magnétique, connu sous le nom de "reconnexion magnétique", mènerait, par un changement de topologie du champ magnétique, à un état d'énergie magnétique moindre, le surplus étant alors éjecté sous la forme d'une gerbe très énergétique.

Cette hypothèse, qui fut d'abord accueillie avec scepticisme, semble d'autant plus en voie d'acceptation que l'on a effectivement observé divers phénomènes prédits par le modèle, en particulier au cours du sursaut du 27 Décembre. Par exemple, il s'avère que pour les SGRs, on observe que le rayonnement global est composé d'un pic gamma très énergétique et bref, suivi d'une longue émission X dont l'intensité décroît lentement. Dans le cas du 27 Décembre, il s'est agi d'un pic de durée 0,2 seconde, suivi d'une "queue" moins intense qui a durée 380 secondes. Or, cette deuxième partie du rayonnement présente une modulation très rapide et régulière qui s'explique très simplement dans le modèle des magnétars mais reste difficile à expliquer d'une autre manière : il ne s'agirait de rien de plus qu'un effet de la rotation de l'étoile à neutron sur elle-même. Cette caractéristique du modèle et du rayonnement des SGRs a été l'un des premiers grands arguments en faveur des magnétars lorsqu'en 1998, il a été montré que, hors époque de sursauts, la source SGR 1806-20 a une période de rotation identique au temps typique de modulation du rayonnement émis lors des sursauts.

De plus, le modèle de reconnexion magnétique dans les jeunes magnétars prédit l'existence de l'équivalent de l'éruption solaire pour la magnétar, c'est-à-dire l'éjection d'une "boule de feu" qui accompagne le rayonnement proprement dit. Cette "boule de feu" ne serait presque pas composée de matière, la seule contribution matérielle provenant de la matérialisation de photons sous la forme de paires électrons-positrons. Or, du fait du très intense champ magnétique, le modèle des magnétars prédit qu'un telle "boule de feu" devrait rester piégée dans les environs de l'étoile (comme dans une bouteille magnétique), jusqu'à évaporation de la boule après que les particules chargées, accélérées par le champ, ont rayonné toute leur énergie et se sont annihilées. Et justement, le rayonnement associé à un tel phénomène correspond bien à la "queue" observée après le pic principal, la durée de ce dernier (0,2 seconde pour l'événement du 27 Décembre 2004) étant par ailleurs en accord avec le temps nécessaire pour une reconnexion magnétique d'un champ de l'ordre de 1015 G. Qui plus est, cette autre prédiction du modèle semble avoir été confirmée par les observations qui suivirent le 27 décembre. En effet, l'observation continue de la "queue décroissante" du rayonnement a montré que cette part du rayonnement de SGR 1806-20 était en accord avec un modèle selon lequel une boule de feu, en expansion à environ un tiers de la vitesse de la lumière, de durée de vie finie et située dans un fort champ magnétique, serait responsable de cette seconde partie de l'émission électromagnétique. Mais étant donné la complexité du phénomène, il est probable que le débat est loin d'être clos même si l'existence des magnétars ne semble plus faire le moindre doute.

Le sursaut dont ont été témoins les nombreux détecteurs X et gamma restera donc un événement majeur de l'astrophysique du début du XXIème siècle. L'analyse des données récoltées permettra aux chercheurs de mieux contraindre et tester leurs modèles, et ils vérifieront ainsi leur compréhension d'objets astrophysiques aussi exotiques que les magnétars. Cependant, malgré le caractère aussi extraordinaire de ce sursaut gamma, le modèle des magnétars laisse suggérer que de tels événements seraient monnaie courante dans l'Univers. Si tel est réellement le cas, et c'est probablement vrai étant donné le bon accord entre modèle et observations, l'étude des magnétars devrait grandement profiter du lancement en novembre dernier de la mission SWIFT sur laquelle les astrophysiciens laissent reposer beaucoup d'espoir. Avec l'observation d'un événement aussi remarquable que celui du 27 Décembre 2004, SWIFT semble avoir bien engagé sa carrière et l'on peut donc raisonnablement espérer avec eux qu'il nous permettra d'observer des phénomènes encore plus surprenants.

[1] R. Duncan, l'un des inventeurs des "magnétars", fait remarquer à juste titre qu'il serait mieux venu d'appeler les "soft gamma repeaters" des "hard X-ray flashers", mais il est impossible de changer le nom qui leur a été donné historiquement à une époque où le phénomène était incompris et leurs observations noyées dans celles des "gamma ray bursts".

[2] A titre de comparaison, les SGRs habituels émettent en une seconde une énergie seulement équivalente à celle que le Soleil émet en un an.

jeudi 01 mars 2007, a 15:07
Astronomie

  Chapitre 4 : Photos

 

 

  Petit poème des étoiles de Bernard :

 

  Pour ma part j'ai une grande chance,
  Dans les étoiles je suis souvent,
  La lune a ma préférence
  Rarement j'en descend.

jeudi 01 mars 2007, a 15:01
Astronomie

  Chapitre trois : Les magnétars

 

 

En gros ce sont des pulsars puissance 10 !! Ce sont des étoiles super massives qui s’effondrent, notre soleil lui va se transformer en supernova, pas en étoile à neutrons ou trous noirs, non en supernova et en nébuleuse après implosion  (rassurez vous c’est dans 5 milliards d’années !!!)

 

Ils n’en existeraient que trois magnétars dans notre galaxie et un dans le nuage de Magellan (une des galaxies très proche de la terre et faisant partie du groupe local rappelez vous !!) aux dernières nouvelles.

 

Ce sont ceux qui sont en rouge, en jaune les candidats potentiels !!

 

jeudi 01 mars 2007, a 15:00
Astronomie

  Chapitre deux : Photos

jeudi 01 mars 2007, a 14:59
Astronomie

  Cela fait un moment que je n’avais pas parlé d’astronomie !!
Je répare mon erreur

 

Voici la série : Etoile à neutrons …

 

Attention a ne pas confondre avec les quasars (dont je parlerais ultérieurement)

 

Chapitre 1 : Les pulsars …. Explications

 

Les pulsars ou plus complètement : pulsating radio source : en français source radio pulsante  est une étoile à neutron qui tourne sur elle-même très rapidement. Et quand je dis rapidement cela peut être de l’ordre de quelques secondes voir plus rapide !!

 

Qu’est ce qu’une étoile à neutrons ? : C’est une étoile massive qui c’est effondré sur elle-même en créant un champ électromagnétique très puissant. Ce champ envoi une source radio qui de notre planète (vu la rapidité à laquelle l’étoile tourne) donne l’impression d’une source radio en pulsation d’où le  nom des pulsars. La fréquence est si régulière que les premiers astrophysiciens ont cru à un message extra-terrestre.

samedi 13 janvier 2007, a 23:34
Les trous noirs 2

  Voilà un deuxième schéma explicatifs. Il s'agit des différentes courbures de l'espace temps de plusieurs astres.

 

  Si vous avez des questions sur ces deux sujets n'hésitez pas, j'y répondrais dans la mesure de mes moyens.

 

Pour voir le schéma en plus grand :

http://img77.imageshack.us/img77/5249/trous3ni9.gif

samedi 13 janvier 2007, a 23:25
Les trous noirs

 

Voici sûrement l’objet stellaire le plus énigmatique et le plus fascinant de l’univers

 

C’est ce que les astrophysiciens appellent une singularité gravitationnelle, c’est un vrai monstre de la gravité. Si cette singularité est appelé trou noir c’est parce que sa puissance gravitationnelle est telle que même la lumière ne peut y échapper, il est donc invisible.

 

En effet pour sortir de l’horizon des événements (voir dessin) la vitesse des molécules doit dépasser la vitesse de la lumière. L’horizon des événements est la « zone frontière » dans laquelle tout retour dans la direction opposée est impossible. Il est donc possible de rentrer dans un trou noir mais pas d’en sortir, Pas avec nos moyens actuels en tout cas.    

 

Ces monstres sont créés par l’effondrement de certaines catégories d’étoiles, les autres se contentant de devenir soit des nébuleuses, soit des pulsars (j’y reviendrais dans de prochains articles).

Cet effondrement provoque une courbure de l’espace temps, en franchissant l’horizon des événements, le temps commence à ralentir, jusqu’à quasiment s’arrêter au niveau du trou noir.

 

Encore aujourd’hui personne ne sait ce qu’il y a derrière un trou noir.    

 

Pour voir le schéma en plus grand :

 

http://img79.imageshack.us/img79/2523/trnowh0.jpg

samedi 13 janvier 2007, a 23:21
Galaxie 3

  Voici la galaxie des chiens de chasse ou M 51

samedi 13 janvier 2007, a 23:21
Galaxie 2

 

samedi 13 janvier 2007, a 23:19
Les galaxies

 

Après les nébuleuses, voici les galaxies

 

Toutes les galaxies auraient en leur centre un trou noir. Ceci est une information non encore complètement validée mais sûre  à (environ) 80 %.

Elles se présentent sous différentes formes : en spirale,  en ellipse (ou elliptique) (c'est-à-dire en forme sphérique à ovale, et irrégulière (sans forme particulière) mais relativement sphérique quand même !!

 

Ces énormes regroupements d’étoiles (quelques centaines de milliards d’étoiles chacune en moyenne !!!) ont toutes un noyau super brillant (voir photos) et hypermassif. (Le trou noir serait à l'intérieur du noyau)

 

vendredi 08 décembre 2006, a 16:07
La couleur des nébuleuses

 

La couleur bleue des nébuleuses provient le plus souvent de la réflexion des étoiles environnante sur les poussières stellaires et non pas des gaz eux même.  Mais les autres couleurs peuvent aussi être dues à la réflexion des étoiles (comme le rouge, l'orange ou le jaune).

 

 En effet comme les nébuleuses sont de véritables matrices d’étoiles, leurs  étoiles sont jeunes, quelques millions d’années quand même !!, mais comparé au soleil qui en a 5 milliard ce sont des bébés. Comme elles sont jeunes elles  sont moins chaudes donc bleues !!! Et comme elles sont bleues la nébuleuse apparaît bleue !! .

 

 Voici NGC 1999 une nébuleuse par réflexion typique, le gaz lui est invisible car il est froid, c’est la masse noire sur la photo.  

 

http://img100.imageshack.us/img100/3134/ngc1999sl4.jpg

 

vendredi 08 décembre 2006, a 11:54
La nébuleuse ESO

  Cliquez ici pour voir en grand

vendredi 08 décembre 2006, a 11:53
La nébuleuse du papillon

  http://img165.imageshack.us/img165/2318/nebuleusedupapillondk5.jpg

vendredi 08 décembre 2006, a 11:52
La nébuleuse du cône

  cliquez ici pour voir en grand

vendredi 08 décembre 2006, a 11:45
Astronomie

  Il est temps de remettre un peu de culture dans ce blog !!!

 

 Voici dans les prochains articles trois nébuleuses.

 

Les nébuleuses sont d'énormes nuages de gaz. Elles sont souvent  créées par l'explosion d'une supernova (étoile en fin de vie qui devient énorme avant d'exploser).  

 

Les couleurs sont dues à l'origine du gaz : le rose c'est l'hydrogène, le vert c'est l'oxygène, le rouge l'azote..... 

samedi 14 octobre 2006, a 10:44
Qu'est-ce que le groupe local ?

  c’est  le nom de notre superamas, celui dans lequel est notre propre galaxie.

Quelques galaxies qui appartiennent aussi au  groupe local :

Ø      Les nuages de Magellan  

Ø      La galaxie d’ Andromède

Ø      La galaxie du triangle

Ø      La galaxie Leo A

La galaxie Leo B

samedi 14 octobre 2006, a 10:41
Le groupe local

 

mardi 26 septembre 2006, a 17:12
La voie Lactée

 

mardi 26 septembre 2006, a 17:11
Le système solaire

  Dans l'ordre :

 

 Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune

 et Pluton (qui il parait ne fait plus partie des planètes mais des astéroides, selon les nouvelles normes)

mardi 26 septembre 2006, a 17:08
La terre

 

mardi 26 septembre 2006, a 17:05
Astronomie

  Je vais enfin parler d'une autre de mes passions : l'astronomie.

  il y aura quelques photos et quelques informations.

 

  Première série de photos :

 

  La terre

  Le système solaire

  La voie lactée : notre galaxie

Présentation
aschley

Pour parler de science fiction, du tibet, de l'égypte de l'astronomie et de l'actualité et ............

surtout n'hésitez pas à mettre vos commentaires

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commentaire(s)
Pub Mars pharaonne (25/08/2008 14:45)

salut, vraiment symp...

M. NIGHT SHYAMALAN isamoon (17/08/2008 10:53)

J'irai le voir....

peintre figuratif isamoon (17/08/2008 10:50)

Bien choisi le table...

LE DALAI LAMA VIENT A NANTES EN 2008 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! daron44 (15/08/2008 15:10)

Coîncidence divine ?...

M. NIGHT SHYAMALAN Garniouz Galerie (13/07/2008 13:04)

Hello Hello!!!! Com...

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