TopPodcast.com
Menu
  • Home
  • Top Charts
  • Top Networks
  • Top Apps
  • Top Independents
  • Top Podfluencers
  • Top Picks
    • Top Business Podcasts
    • Top True Crime Podcasts
    • Top Finance Podcasts
    • Top Comedy Podcasts
    • Top Music Podcasts
    • Top Womens Podcasts
    • Top Kids Podcasts
    • Top Sports Podcasts
    • Top News Podcasts
    • Top Tech Podcasts
    • Top Crypto Podcasts
    • Top Entrepreneurial Podcasts
    • Top Fantasy Sports Podcasts
    • Top Political Podcasts
    • Top Science Podcasts
    • Top Self Help Podcasts
    • Top Sports Betting Podcasts
    • Top Stocks Podcasts
  • Podcast News
  • About Us
  • Podcast Advertising
  • Contact
Not in our directory?
Add Show Here
Podcast Equipment
Center

toppodcastlogoOur TOPPODCAST Picks

  • Comedy
  • Crypto
  • Sports
  • News
  • Politics
  • True Crime
  • Business
  • Finance

Follow Us

toppodcastlogoStay Connected

    View Top 200 Chart
    Back to Rankings Page
    Science

    Ça Se Passe Là-Haut

    Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules…

    Advertise
    • Apple Podcasts
    • Google Play
    • Spotify

    Latest Episodes:
    #1757 : Le déséquilibre du cycle du carbone, une clé pour l'habitabilité des planètes telluriques Apr 22, 2026
    Show notes

    Déterminer l'habitabilité d’une planète ne se résume pas à savoir si elle possède ou non de l'eau liquide. Une exoplanète pauvre en eau peut être inhospitalière, qu'elle se trouve ou non dans la zone dite habitable. La Terre, la seule planète habitable connue, dépend de son cycle du carbone pour maintenir son habitabilité. Or, ce cycle dépend de l'eau, et les exoplanètes qui en sont dépourvues ont peu de chances de le maintenir, ce qui compromet sérieusement leurs perspectives d'habitabilité à long terme. Une nouvelle étude publiée dans The Planetary Science Journal examine la teneur en eau nécessaire à l'habitabilité des exoplanètes, en prenant Vénus pour exemple éloquent.

    Source

    Carbon Cycle Imbalances on Arid Terrestrial Planets with Implications for Venus
    Haskelle T. White-Gianella and Joshua Krissansen-Totton
    The Planetary Science Journal, Volume 7, Number 4 (15 avril 2026)
    https://doi.org/10.3847/PSJ/ae4faa

    Illustrations

    1. Image d'artiste de Vénus (à gauche) et des variations de Gliese 12b (NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)
    2. Haskelle T. White-Gianella

    #1756 : Mesure inédite de la puissance instantanée d'un jet de trou noir Apr 17, 2026
    Show notes

    À partir de 18 années d'imagerie radio à haute résolution, une équipe de chercheurs parvient à détecter une courbure des jets du trou noir de Cygnus X-1, induite par le vent stellaire de l'étoile compagne dans le système binaire. En modélisant les interactions jet-vent, ils déterminent pour la première fois la puissance cinétique instantanée du jet, qu'ils peuvent comparer à la puissance moyenne, seule valeur accessible jusqu'alors. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy.

    Source

    A jet bent by a stellar wind in the black hole X-ray binary Cygnus X-1
    S. Prabu, et al.
    Nature Astronomy (2026)
    https://doi.org/10.1038/s41550-026-02828-3

    Illustration
    Vue d'artiste de Cygnus X-1 (International Centre for Radio Astronomy Research)


    #1755 : Un nouvel accélérateur de particules extrême alimenté par un pulsar Apr 14, 2026
    Show notes

    Les nébuleuses de vent de pulsar sont des bulles de particules relativistes, alimentées par la perte d'énergie rotationnelle des pulsars. L'observatoire LHAASO (Large High Altitude Air Shower Observatory) a récemment permis de découvrir que la nébuleuse du Crabe, alimentée par le pulsar le plus énergétique de la Voie lactée, est un objet émetteur de rayons gamma de l'ordre du PeV (1015 eV), confirmant son rôle d'accélérateur de particules extrême. Les astrophysiciens de la collaboration LHAASO présentent aujourd'hui une autre source gamma ponctuelle d'ultra-haute énergie (E>100 TeV) qui est très clairement associée à la nébuleuse de vent de pulsar alimentée par PSR J1849-0001, un pulsar dont la puissance de ralentissement est 50 fois inférieure à celle du pulsar du Crabe. Ils publient leur étude dans Nature Astronomy.

    Source

    An extreme particle accelerator powered by pulsar PSR J1849−0001
    The LHAASO Collaboration
    Nature Astronomy (13 avril 2026)
    https://doi.org/10.1038/s41550-026-02839-0

    Illustrations

    1. PSR J1849 détecté pat LHAASO dans plusieurs bandes énergétiques (LHAASO collaboration)
    2. Vue aérienne de l'observatoire LHAASO et ses centaines de détecteurs de gerbes de particules induites par les photons gamma de haute énergie (LHAASO collaboration)

    #1754 : Le rôle clé de la magnétosphère dans l'architecture des satellites de Jupiter et Saturne Apr 11, 2026
    Show notes

    L'hétérogénéité morphologique des systèmes de stellites de Jupiter et Saturne est frappante : alors que la configuration jovienne est caractérisée par la présence de quatre gros satellites (les satellites galiléens Ganymède, Io, Callisto et Europe), le système saturnien est architecturalement dominé par un seul gros satellite :Titan. Une équipe sino-japonaise vient de trouver une origine de cette différence, les chercheurs publient leur étude dans Nature Astronomy.

    Source

    Different architecture of Jupiter and Saturn satellite systems from magnetospheric cavity formation
    Yuri Fujii et al.
    Nature Astronomy (2 april 2026).
    https://doi.org/10.1038/s41550-026-02820-x

    Illustrations

    1. Vue d'artiste de la formation des satellites de Jupiter et de Saturne (Yuri I. Fujii/L-INSIGHT [Kyoto University], Shinichiro Kinoshita)
    2. Yuri Fujii

    #1753: Détermination précise des abondances chimiques à proximité d'un trou noir supermassif Apr 03, 2026
    Show notes

    Une équipe internationale d'astrophysiciens vient de réaliser, pour la première fois, une mesure détaillée de la distribution des abondances de plusieurs éléments lourds dans l’environnement immédiat du trou noir supermassif de la galaxie du Compas. Cette analyse permet de contraindre la fraction relative des différents types de supernovas ayant enrichi chimiquement le milieu proche du trou noir. Les résultats de cette étude ont été publiés dans Nature Astronomy.

    Source

    Accurate determination of chemical abundances near a supermassive black hole
    Collaboration XRISM
    Nat Astron (31 mars 2026).
    https://doi.org/10.1038/s41550-026-02817-6

    Illustrations

    1. La galaxie du Compas imagée par Hubble (NASA, Andrew S. Wilson (University of Maryland); Patrick L. Shopbell (Caltech); Chris Simpson (Subaru Telescope); Thaisa Storchi-Bergmann and F. K. B. Barbosa (UFRGS, Brazil); and Martin J. Ward (University of Leicester, U.K.))
    2. Le télescope spatial XRISM (JAXA)

    #1752 : Quand souffle le vent chaud de M82 Mar 28, 2026
    Show notes

    Pour la première fois, des astronomes ont mesuré directement la vitesse du gaz extrêmement chaud éjecté depuis le noyau de la galaxie M82, une galaxie voisine caractérisée par une activité de formation stellaire intense. Ces résultats, publiés dans la revue Nature, constituent une avancée majeure dans la compréhension des mécanismes à l’origine des vents galactiques dans les galaxies à sursaut de formation d’étoiles.

    Source

    A fast starburst wind consumes most of the energy from supernovae
    XRISM Collaboration
    Nature volume 651 (25 march 2026)
    https://doi.org/10.1038/s41586-026-10231-1

    Illustrations

    1. Image composite de M82 (NASA’s Goddard Space Flight Center; X-ray: NASA/CXC/JHU/D.Strickland; Optical: NASA/ESA/STScI/AURA/The Hubble Heritage Team; Infrared: NASA/JPL-Caltech/Univ. of AZ/C. Engelbracht; XRISM Collaboration et al. 2026)
    2. Spectre X du noyau de M82 mesuré par XRISM (XRISM collaboration)
    3. Erin Boettcher

    #1751 : Le mystère de Gamma Cassiopeiae enfin résolu Mar 25, 2026
    Show notes

    Des observations à haute résolution obtenues grâce au spectromètre Resolve du télescope spatial XRISM ont permis de résoudre le mystère de l’origine de l’émission X atypique de γ Cassiopeiae (γ Cas), un problème ouvert depuis près d’un demi‑siècle... Les résultats, récemment publiés dans Astronomy & Astrophysics, constituent la première démonstration directe reliant les rayons X durs de γ Cas au mouvement orbital de sa compagne.

    Source

    Orbital motion detected in γ Cas Fe K emission lines
    Yaël Nazé et al.
    A&A Volume 707 (24 March 2026)
    https://doi.org/10.1051/0004-6361/202558284

    Illustrations

    1. Vue d'artiste du système binaire Gamma Cassiopeiae (ESA, Y. Nazé)
    2. Yael Nazé

    #1750 : Supernovas superlumineuses : la piste très sérieuse du magnétar Mar 20, 2026
    Show notes

    Dans un article publié dans Nature, Joseph Farah (université de Californie) et ses collaborateurs rapportent les observations d'une supernova superlumineuse nommée 2024afav, qui a été détectée presque continuellement pendant six mois grâce à des télescopes du monde entier. Les auteurs ont mis en évidence des fluctuations de sa luminosité qui indiquent qu'elle est alimentée par une étoile à neutrons fortement magnétisée et en rotation rapide : un magnétar...

    Source

    Lense–Thirring precessing magnetar engine drives a superluminous supernova
    Joseph R. Farah et al.
    Nature 651, 321–325 (11 march 2026)
    https://doi.org/10.1038/s41586-026-10151-0

    Illustrations

    1. Illustration du phénomène de précession du disque autour d'un magnétar lors d'une supernova superlumineuse (Nature).
    2. Application du modèle du magnétar de Farah et al. à trois autres supernovas superlumineuses (Farah et al.)
    3. Joseph Farah

    #1749 : La transition de la supergéante rouge WOH G64 en une hypergéante jaune Feb 28, 2026
    Show notes

    Une nouvelle étude parue dans Nature Astronomy montre que l'une des plus grandes étoiles connues, nommée WOH G64, a subi une transformation spectaculaire en 2014 en passant de supergéante rouge à hypergéante jaune. Ce changement brutal pourrait être le signe d'une supernova imminente.

    Source

    The dramatic transition of the extreme red supergiant WOH G64 to a yellow hypergiant
    Gonzalo Muñoz-Sanchez et al.
    Nature Astronomy (23 february 2026)
    https://doi.org/10.1038/s41550-026-02789-7

    Illustrations

    1. Image de WOH G64 par le VLTI et représentation d'artiste (ESO/K. Ohnaka et al., L. Calçada)
    2. Evolution du spectre de WOH G64 lors de la transition (Muñoz-Sanchez et al.)
    3. Gonzalo Muñoz-Sanchez

    #1748 : Confirmation de l'existence d'un trou noir supermassif en fuite grâce à son choc supersonique Feb 21, 2026
    Show notes

    L'existence de trous noirs supermassifs fugitifs, résultant de fusions de galaxies, est prédite depuis longtemps. Pour la première fois, en mars 2023, le télescope spatial Hubble avait donné un indice laissant penser qu’on en avait repéré un, avec l’existence d’une sorte de longue trainée de gaz choqué (voir nos épisodes 1469 et 1493). Aujourd'hui, l’équipe à l’origine de cette observation initiale a refait d’autres observations mais cette fois avec le télescope Webb. Les données confirment que cet objet se déplace à une vitesse supersonique dans le milieu intergalactique, perturbant le gaz diffus et créant un arc de choc. Les chercheurs estiment que cet objet est très probablement un trou noir supermassif, éjecté de sa galaxie et traversant le milieu intergalactique à grande vitesse. L’étude est à paraître dans The Astrophysical Journal Letters.

    Source

    JWST Confirmation of a Runaway Supermassive Black Hole via its Supersonic Bow Shock
    Pieter Van Dokkum et al.
    The Astrophysical Journal Letters, Volume 998, Number 1
    https://doi.org/10.3847/2041-8213/ae3d0e

    Illustrations

    1. Image du sillage obtenue par Hubble en 2023 et zone aujourd'hui observée avec Webb (Van Dokkum et al.)
    2. Modélisation 3D de l'arc de choc supersonique produit dans le milieu intergalactique (Van Dokkum et al.)
      3.Pieter Van Dokkum

    Previous 1 2 3 4 5 179 Next

    Related Podcasts

    Invisibilia

    1

    Invisibilia Personal Journals
    Hidden Brain – Hidden Brain, Shankar Vedantam

    2

    Hidden Brain – Hidden Brain, Shankar Vedantam Science
    How To Do Everything

    3

    How To Do Everything Science
    Hidden Brain

    4

    Hidden Brain Games & Hobbies
    Something You Should Know

    5

    Something You Should Know Education
    Sword and Scale – Sword and Scale

    6

    Sword and Scale – Sword and Scale Alternative Health
    footer-logo

    Contact Us

    Toll Free: 844-670-7747

    Links

    • Home
    • Top Charts
    • Networks
    • Apps
    • Independents Podcasts
    • Podcast Advertising
    • Podcast News
    • Contact Us
    • About Us
    • Analytics & Insights

    Stay Connected

      Privacy, Terms of Use & Our Code of Ethics Protecting Content Creators Copyrights