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    Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules…

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    Latest Episodes:
    #1747 : A l'origine d'Hypérion et des anneaux de Saturne Feb 14, 2026
    Show notes

    Dans un article à paraître dans Planetary Science Journal, une équipe de chercheurs montrent grâce à des simulations que Hypérion serait le résultat d'une collision spectaculaire entre Titan et une lune ancienne suite à une déstabilisation orbitale. Cette découverte contribue à expliquer l'origine du système d'anneaux de Saturne.

    Source

    Origin of Hyperion and Saturn’s Rings in A Two-Stage Saturnian System Instability
    Matjia Cuk et al.
    à paraître dans The Planetary Science Journal
    https://www.arxiv.org/abs/2602.09281

    Illustrations

    1. Hyperion imagé par la sonde Cassini le 26 septembre 2005 à une distance d'environ 34 000 km (NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute).
    2. Illustration de la séquence d'événements du modèle proposé (Matija Ćuk et al.)
    3. Matija Ćuk

    #1746 : Un effet dynamo produit par des jets à grande échelle Feb 08, 2026
    Show notes

    Une équipe de chercheurs a découvert que les jets à grande échelle entraînent une forte amplification du champ magnétique, et ils ont intégré cet effet dans un nouveau scénario de dynamo distinct des modèles conventionnels généralement adoptés pour les dynamos planétaires et stellaires. Ces travaux sont particulièrement pertinents pour l'amplification du champ magnétique dans les plasmas, les planètes, les étoiles, les étoiles à neutrons et les disques d'accrétion autour d'objets compacts. Ils publient leur étude dans Nature.

    Source

    Large-scale dynamos driven by shear-flow-induced jets
    B. Tripathi et al.
    Nature volume 649 (21 janvier 2026)

    Illustration

    1. Evolution à long terme d’une dynamo, montrant des phases de génération turbulente de flux et de champs magnétiques (B. Tripathi et al.).
    2. Bindesh Tripathi

    #1745 : Une nouvelle carte de la matière noire à très haute résolution Jan 30, 2026
    Show notes

    La matière noire n'émet ni n'absorbe de lumière, mais joue un rôle fondamental dans l'évolution des galaxies et des structures. Comme elle n'interagit que par la gravité, l'un des moyens les plus directs de l'étudier est l'effet de lentille gravitationnelle : la déviation de la lumière provenant de galaxies lointaines par une masse intermédiaire. Une équipe de chercheurs vient d’utiliser cette méthode avec des images du télescope Webb pour fournir une carte de la masse sombre la plus détaillée à ce jour. L’étude est publiée dans Nature Astronomy.

    Source

    An ultra-high-resolution map of (dark) matter
    Diana Scognamiglio et al.
    Nature Astroinomy (26 january 2026)
    https://doi.org/10.1038/s41550-025-02763-9

    Illustrations

    1. Cartographie de la matière noire dans la zone étudiée (Scognamiglio et al.)
    2. Cartographie de la matière noire dans la zone étudiée, en contours de densité (Scognamiglio et al.)
    3. Diana Scognamiglio

    #1744 : Solar Orbiter dévoile le processus de la naissance d'une éruption solaire majeure Jan 25, 2026
    Show notes

    La sonde Solar Orbiter de l'ESA a permis de découvrir qu'une éruption solaire est déclenchée par des perturbations initialement faibles qui s'intensifient rapidement. Un ensemble inédit d'observations réalisées grâce au travail complémentaire de quatre instruments de la sonde offrent l'image la plus complète jamais obtenue d'une éruption solaire. L'étude est parue dans Astronomy&Astrophysics.

    Source

    A magnetic avalanche as the central engine powering a solar flare
    L. P. Chitta et al.
    Astronomy&Astrophysics Volume 705 (21 January 2026)
    https://doi.org/10.1051/0004-6361/202557253

    Illustrations

    1. L'éruption du 30 septembre 2024 imagée par Solar Orbiter (Chitta et al.)
    2. Lakshmi Pradeep Chitta

    #1743 : Galaxies Little Red Dots : des trous noirs supermassifs en formation au sein de cocons de gaz Jan 16, 2026
    Show notes

    Depuis la mise en service du télescope spatial Webb, les petits points rouges apparaissant sur ses images intriguent les astrophysiciens du monde entier. On en avait encore parlé ici même fin novembre. Aujourd'hui, une équipe internationale de chercheurs expliquent finalement ce qui se cache dans ces objets : des petits trous noirs supermassifs entourés d’un cocon de gaz ionisé en train de grossir rapidement. L’étude est publiée dans Nature, qui en fait sa couverture cette semaine.

    Source

    Little red dots as young supermassive black holes in dense ionized cocoons
    V. Rusakov, et al.
    Nature volume 649, (14 january 2026)
    https://doi.org/10.1038/s41586-025-09900-4

    Illustrations

    1. Exemple de Little Red Dots imagées par le télescope Webb (NASA JWST/Darach Watson)
    2. Couverture de Nature cette semaine
    3. Vadim Rusakov

    #1742 : Découverte d'un probable mini-halo de matière noire atypique Jan 09, 2026
    Show notes

    Récemment, un objet d'un million de masses solaires a été découvert, associé à un arc gravitationnel étendu et extrêmement fin. Une équipe d'astrophysiciens vient d'effectuer des tests approfondis de diverses hypothèses concernant le profil de densité de masse de cet objet. Il serait composé d'un trou noir central de l'ordre de 1 million de masses solaires entouré d'une distribution de matière noire qui serait tronquée brusquement à un rayon de 139 pc, une structure qui ne ressemble à aucun objet astronomique connu et qui challenge les modèles "classiques" de matière noire froide. L'étude est parue dans Nature Astronomy.

    Source

    A possible challenge for cold and warm dark matter
    Simona Vegetti et al.
    Nature Astronomy (5 january 2026)
    https://doi.org/10.1038/s41550-025-02746-w

    Illustration

    1. Image de la lentille gravitationnelle JVAS B1938+666. L'objet perturbateur objet de cette étude est désigné par la lettre 𝛎
    2. Simona Vegetti

    #1741 : Deux noyaux instables réécrivent les sursauts de rayons X des étoiles à neutrons Jan 04, 2026
    Show notes

    Des physiciens de l'Institut de Physique Moderne de l'Académie chinoise des sciences (CAS) ont mesuré directement les masses de deux noyaux atomiques extrêmement instables, le phosphore-26 et le soufre-27 (demi-vies de 43 ms et 15 ms respectivement). Ces mesures de haute précision fournissent des données essentielles au calcul des taux de réactions nucléaires lors des sursauts de rayons X des étoiles à neutrons. Cela permet de mieux comprendre comment les éléments chimiques sont créés dans certains des environnements les plus extrêmes de l'univers. Les résultats de l'étude ont été publiés dans The Astrophysical Journal.

    Source

    Precision Mass Measurement of 26P and 27S and Their Impact on the 26P(p,γ)27S Reaction in Stellar X-Ray Bursts
    Z. Y. Chen, et al.
    The Astrophysical Journal, Volume 994, Number 2 (1 december 2025)
    https://doi.org/10.3847/1538-4357/ae1470

    Illustration
    Vue d'artiste d'un sursaut X d'une étoile à neutrons (Chutterstock).


    #1740 : Nouvelle estimation de l'épaisseur de la croûte de glace d'Europe Dec 27, 2025
    Show notes

    Une équipe de chercheurs vient de caractériser l'épaisseur de la glace et la structure du sous-sol d'Europe (lune de Jupiter) grâce au radiomètre micro-ondes de la sonde Juno. Alors qu'on estimait auparavant que cette croute de glace surplombant un océan liquide faisait entre 3 km et 30 km, la valeur trouvée aujourd'hui est dans la fourchette haute : 29 ± 10 km, mais il y aurait des fissures de plusieurs centaines de mètres de profondeur. L'étude est publiée dans Nature Astronomy.

    Source

    Europa’s ice thickness and subsurface structure characterized by the Juno microwave radiometer
    S. M. Levin et al.
    Nature Astronomy (17 december 2025)
    https://doi.org/10.1038/s41550-025-02718-0

    Illustrations

    1. Europe imagée par Juno lors de son survol du 29 septembre 2022 (NASA)
    2. Données MWR pour chaque canal de fréquence, superposées sur une carte d'Europe (Levin et al.)
    3. Steven Levin

    #1739 : Après la supernova, après la kilonova : la superkilonova. Dec 21, 2025
    Show notes

    Le 18 août 2025, la collaboration LIGO–Virgo–KAGRA a détecté des ondes gravitationnelles issues de la fusion d'un système binaire d'étoiles à neutrons en dessous du seuil de masse classique. Au moins une des étoiles à neutrons avait une masse inférieure à celle du Soleil. Le Zwicky Transient Facility a cartographié la localisation approximative de cet événement et a découvert une source transitoire coïncidant spatialement et temporellement avec le déclenchement des ondes gravitationnelles. La première semaine de suivi a révélé des propriétés similaires à celles d'une kilonova de type GW170817. Mais les suivis ultérieurs suggèrent des propriétés plus proches de celles d'une jeune supernova de type IIb à enveloppe dépouillée. Une analyse approfondie montre qu'il pourrait s'agir en fait des deux, dans un nouveau processus qu'on appelle une superkilonova... L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters.

    Source

    ZTF25abjmnps (AT2025ulz) and S250818k: A Candidate Superkilonova from a Subthreshold Subsolar Gravitational-wave Trigger
    Mansi Kasliwal et al.
    The Astrophysical Journal Letters, Volume 995, Number 2 (15 december 2025)
    https://doi.org/10.3847/2041-8213/ae2000

    Illustrations

    1. Vue d'artiste du phénomène de superkilonova (Caltech/K. Miller and R. Hurt (IPAC))
    2. Mansi Kasliwal

    #1738 : Signes d'une évolution du fonctionnement des quasars dans l'histoire cosmique Dec 14, 2025
    Show notes

    Une équipe internationale d'astrophysiciens vient de publier dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society des preuves convaincantes que la structure de la matière entourant les trous noirs supermassifs a changé au cours du temps cosmique, ce qui remet en cause un paradigme sur les quasars datant des années 1960.

    Source

    Revisiting the X-ray-to-UV relation of quasars in the era of all-sky surveys
    Maria Chira et al.
    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 545, Issue 1 (11 December 2025)
    https://doi.org/10.1093/mnras/staf1905

    Illustrations

    1. Corrélation entre la luminosité UV et la la luminosité X pour différentes valeurs de redshift z. (Chira et al.)
    2. Maria Chira

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