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    Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules…

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    Latest Episodes:
    #1727 : Une croix d'Einstein exceptionnelle révèle un halo massif de matière noire Sep 20, 2025
    Show notes

    Une équipe internationale d'astrophysiciens vient de publier la découverte d'une galaxie lointaine qui subit une lentille gravitationnelle par un groupe de galaxies en avant-plan. Cinq images de la galaxie lointaine HerS-3 sont observées sous la forme d'une croix d'Einstein quasi parfaite, avec la cinquième image au centre. C'est la première fois qu'une telle croix d'Einstein galactique est observée en ondes radio. La reconstruction de la lentille gravitationnelle met en évidence la présence d'un halo massif de matière noire dans le groupe de galaxies d'avant plan, sans lequel la lentille ne peut pas être reproduite. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal.

    Source

    HerS-3: An Exceptional Einstein Cross Reveals a Massive Dark Matter Halo
    P. Cox, et al.
    The Astrophysical Journal, Volume 991, Number 1 (16 September 2025)
    https://doi.org/10.3847/1538-4357/adf204

    Illustrations

    1. Image composite du système HerS-3 et sa lentille (IAP)
    2. Pierre Cox

    #1726 : Test concluant du théorème de l'aire des trous noirs de Hawking et de leur nature de Kerr Sep 13, 2025
    Show notes

    En 1971, Stephen Hawking avait publié un théorème intrigant, connu également sous le nom de deuxième loi de la mécanique des trous noirs : la surface totale d’un trou noir ne peut pas diminuer, mais seulement augmenter ou rester stable. Ainsi, si deux trous noirs fusionnent, le trou noir nouvellement formé aura nécessairement une surface plus grande (alors que sa masse sera plus petite que la somme des deux). Ce phénomène est connu sous le nom de théorème des aires de Hawking. Ce théorème vient d'être confirmé par l’analyse du signal gravitationnel provenant d’une fusion de trous noirs détectée en janvier dernier et qui fournit le signal le plus clair jamais observé par LIGO. L'article est publié dans Physical Review Letters.

    Source

    GW250114: Testing Hawking’s Area Law and the Kerr Nature of Black Holes
    A. G. Abac et al.
    Phys. Rev. Lett. 135 (10 September, 2025)
    https://doi.org/10.1103/kw5g-d732

    Illustrations

    1. Le signal GW250114 enregistré par les deux détecteurs interférométriques de LIGO (Abac et al.)
    2. Formule de l'aire d'un trou noir de Kerr (m est la masse et χ le spin.

    #1725 : Observation d'une étoile complètement dépouillée avant son explosion en supernova Sep 04, 2025
    Show notes

    La supernova 2021yfj a été repérée peu après l'explosion et a révélé quelque chose que les astrophysiciens n'avaient jamais vu auparavant : une couche riche en silicium et en soufre qui, selon les théories, entourerait le cœur des étoiles massives. L'étude de cette supernova fournit des informations sans précédent sur la formation des éléments lourds dans les étoiles et remet en question notre compréhension de la façon dont les étoiles perdent leurs couches externes dans leurs derniers instants. Elle est parue dans Nature.

    Source

    Extremely stripped supernova reveals a silicon and sulfur formation site
    Steve Schulze et al.
    Nature volume 644, pages634–639 (20 August 2025)
    https://doi.org/10.1038/s41586-025-09375-3

    Illustrations

    1. Vue d'artiste de l'explosion de SN2021yfj (Nature)
    2. Spectre mesuré montrant les raies du soufre et du silicium ionisés (Schulze et al)
      3 Steve Schulze

    #1724 : Localisation très précise du sursaut radio rapide (FRB) le plus brillant Aug 30, 2025
    Show notes

    FRB 20250316A est à ce jour le sursaut radio rapide le plus brillant jamais détecté. Il se trouvait dans la galaxie NGC 4141 située à une distance de seulement 40 Mpc. Grâce à sa proximité et son intensité, la collaboration canadienne CHIME qui traque les FRB (Fast Radio Burst) depuis de nombreuses années, est parvenue à le localiser avec une précision de seulement 13 pc, et a donc pu étudier en détail l'environnement de cet événement pour tenter de comprendre la nature de son progéniteur. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters.

    Sources

    FRB 20250316A: A Brilliant and Nearby One-Off Fast Radio Burst Localized to 13 parsec Precision
    CHIME/FRB Collaboration
    The Astrophysical Journal Letters, Volume 989, Number 2 (21 august 25)
    http://doi.org/10.3847/2041-8213/adf62f

    James Webb Space Telescope Observations of the Nearby and Precisely-Localized FRB 20250316A
    Peter Blanchard et al.
    The Astrophysical Journal Letters, Volume 989, Number 2 (21 august 25)
    http://doi.org/10.3847/2041-8213/adf29f

    Illustrations

    1. Vue d'artiste de la détection de FRB par CHIME/FRB (NASA/ESA/CSA/CfA/P. Blanchard et al.; Image processing: CfA/P. Edmonds.)
    2. Localisation de FRB 20250316A dans la galaxie NGC 4141 (CHIME collaboration)

    #1723 : Les premières étoiles supermassives de l'Univers peuvent résoudre plusieurs questions brûlantes Aug 28, 2025
    Show notes

    Les toutes premières étoiles qui se sont formées dans l’Univers à partir de 200 ou 100 millions d’années après la singularité sont appelées des étoiles de population III.1. La plupart d’entre elles étaient très massives, voire supermassives. Aujourd’hui, un astrophysicien américain propose, analyses et calculs rigoureux à l’appui, que ces premières étoiles supermassives ont pu être les graines des premiers trous noirs supermassifs. Et cerise sur le gâteau, grâce à leur fort effet ionisant sur le milieu qui les entourait, elles pourraient résoudre plusieurs tensions cosmologiques observées aujourd’hui, et non des moindres… L’étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters.

    Source

    Flash Ionization of the Early Universe by Population III.1 Supermassive Stars
    Jonathan C. Tan
    The Astrophysical Journal Letters, Volume 989, Number 2 (19 august 2025)
    http://doi.org/10.3847/2041-8213/adf8da

    Illustrations

    1. Simulation de la bulle de gaz ionisé entourant une étoile de population III.1 (M. Sanati (Chalmers & J. Tan)
      2.Jonathan Tan

    #1722 : Des étoiles "immortelles" dans le centre galactique grâce à la matière noire Jul 23, 2025
    Show notes

    Le diagramme de Herzprung Russell est une représentation graphique représentant toutes les étapes possibles de la vie des étoiles, en montrant la distribution de leur luminosité en fonction de leur masse qui forme notamment ce qu'on appelle la séquence principale. Une équipe d’astrophysiciens vient de calculer pour la première fois à quoi ressemblerait ce diagramme HR dans les cas où les étoiles baigneraient dans une forte concentration de matière noire qui influerait sur elles en leur apportant de l’énergie additionnelle. On obtient une nouvelle séquence principale avec des températures bien plus basses pour une luminosité équivalente, de quoi faire le lien avec les étoiles apparemment jeunes qui sont observées dans le centre galactique et dont la présence est mal comprise. Et ces étoiles pourraient être éternelles, la matière noire leur fournissant de l’énergie en continu… L’étude est publiée dans Physical Review D.

    Source

    Dark branches of immortal stars at the Galactic Center
    Isabelle John et al.
    Phys. Rev. D 112 (18 July, 2025)
    https://doi.org/10.1103/PhysRevD.112.023028

    Illustration

    1. La séquence principale "sombre" (à droite) comparée à la séquence principale standard du diagramme de Herzsprung-Russell
    2. Isabelle John

    #1721 : Observation d'un possible trou noir supermassif formé par effondrement direct de gaz Jul 19, 2025
    Show notes

    Avec des observations du télescope Webb, une équipe d'astrophysiciens a découvert un objet inhabituel situé à un redshift de z = 1,14,. Ils l'ont surnommé la galaxie ∞ (infini). Il s'agit de deux noyaux de galaxies séparés de 10 kpc, au milieu desquels se trouve un trou noir supermassif. L'analyse de ce qui a pu se passer dans ce système mène vers une formation du trou noir supermassif par l'effondrement direct du nuage de gaz compressé formé lors de la collision frontale de deux galaxies à disque. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal Letters.

    Source

    The ∞ Galaxy: A Candidate Direct-collapse Supermassive Black Hole between Two Massive, Ringed Nuclei
    Pieter van Dokkum, et al.
    The Astrophysical Journal Letters, Volume 988, Number 1 (15 july 2025)
    https://doi.org/10.3847/2041-8213/addcfe

    Illustrations

    1. Schéma du scénario proposé pour la formation du trou noir supermassif au centre du système (Van Dokkum et al.)
    2. La galaxie ∞ imagée avec Webb (Van Dokkum et al.)

    #1720 : Découverte d'une explosion de naine blanche en dessous de la limite de Chandrasekhar Jul 04, 2025
    Show notes

    Les supernovas de type Ia jouent un rôle fondamental en tant que "chandelles standard" pour étudier l’accélération apparente de l’expansion de l’Univers et pour mesurer son taux actuel. Le principe de chandelle standard repose en grande partie sur le fait que les supernovas de type Ia, l’explosion thermonucléaire d’une étoile naine blanche, survient toujours lorsque la naine blanche atteint la masse critique de Chandrasekhar (1,4 masses solaires) par apport de masse externe. Mais une nouvelle observation d’un jeune résidu de supernova indique que l’explosion a eu lieu bien en dessous de 1,4 masses solaires… Et si les supernovas de types Ia n’étaient pas les chandelles standard que l’on croit ? L’étude est parue dans Nature Astronomy.

    Source

    Calcium in a supernova remnant as a fingerprint of a sub-Chandrasekhar-mass explosion
    Priyam Das, et al.
    Nature Astronomy (2 juillet 2025)
    https://doi.org/10.1038/s41550-025-02589-5

    Illustrations

    1. Image du résidu SNR 0509-67 obtenue avec le VLT (ESO)
    2. Priyam Das

    #1719 : Découverte d'un mini halo radio dans un amas de galaxie distant de 10 milliards d'années-lumière Jun 29, 2025
    Show notes

    Une équipe d'astrophysiciens a découvert un halo radio situé à 10 milliards d'années-lumière, il révèle que les amas de galaxies de l'univers primordial étaient déjà imprégnés de particules de haute énergie. Cette découverte suggère une activité ancienne de trous noirs ou bien des collisions de particules cosmiques énergétiques. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal Letters.

    Source

    Discovery of Diffuse Radio Emission in a Massive z = 1.709 Cool Core Cluster: A Candidate Radio Mini-Halo
    Julie Hlavacek-Larrondo et al.
    à paraître dans The Astrophysical Journal Letters

    Illustrations

    1. L'amas SpARCS 1049+5640 et son mini halo imagés dans différentes longueurs d'ondes (visible, rayons X et radio) (HLavacek-Larrondo et al.)
    2. Julie Hlavacek-Larrondo

    #1718 : Détection directe en rayons X d'un filament de gaz intergalactique chaud (WHIM) Jun 22, 2025
    Show notes

    Des astronomes ont découvert un immense filament de gaz chaud reliant quatre amas de galaxies au sein du superamas de Shapley. Dix fois plus massif que notre galaxie, ce filament apparaît contenir une partie de la matière baryonique « manquante » de l'Univers, confirmant les prédictions des simulations cosmologiques qui allaient dans ce sens. Ils publient leur découverte dans Astronomy&Astrophysics.

    Source

    Detection of pure warm-hot intergalactic medium emission from a 7.2 Mpc long filament in the Shapley supercluster using X-ray spectroscopy
    K. Migkas et al.
    A&A, 698, A270 (19 June 2025)
    https://doi.org/10.1051/0004-6361/202554944

    Illustrations

    1. Le filament de gaz chaud détecté entre les quatre amas de galaxies (Migkas et al.)
    2. Konstantinos Migkas

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