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    Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules…

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    Latest Episodes:
    #1697 : Des supernovas et des mutations génétiques Jan 30, 2025
    Show notes

    Une équipe d’astrophysiciens a calculé l’impact de la supernova qui a eu lieu à proximité de la Terre il y a 2,5 millions d’années et dont on observe toujours aujourd’hui les traces dans le spectre du rayonnement cosmique et dans les dépôts de fer radioactif dans la croûte terrestre. La dose de radiations a été suffisamment importante et sur une longue durée pour avoir un effet mutagène non négligeable sur les organismes vivants. Ils publient leur étude dans The Astrophysical Journal Letters.

    Source

    Life in the Bubble: How a Nearby Supernova Left Ephemeral Footprints on the Cosmic-Ray Spectrum and Indelible Imprints on Life
    Caitlyn Nojiri et al.
    The Astrophysical Journal Letters, Volume 979, Number 1 (17 january 2025)
    https://doi.org/10.3847/2041-8213/ada27a

    Illustrations

    1. Diagramme donnant la dose reçue sur Terre par an entre 10000 et 100000 ans après l'explosion de supernova en fonction de la distance de la supernova pour différentes valeurs des paramètres du modèle (Caitlyn Nojiri et al.)
    2. Caitlyn Nojiri

    #1696 : Découverte d'une troisième radiogalaxie géante avec MeerKAT Jan 24, 2025
    Show notes

    Des astronomes viennent de publier la découverte d’une nouvelle radiogalaxie géante qui arbore des jets de plasma 32 fois plus grands que la taille de notre galaxie. Elle a été nommé « Inkathazo », qui signifie ‘problème’ en Xhosa et en Zulu, tant il est difficile de comprendre cet objet avec la physique dont on dispose. La découverte est publiée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

    Source

    A spatially resolved spectral analysis of giant radio galaxies with MeerKAT
    Kathleen Charlton et al.
    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 537, Issue 1, February 2025,
    https://doi.org/10.1093/mnras/stae2543

    Illustration

    1. La radiogalaxie Inkathazo (alias MGTC J100022.85+031520.4) (Kathleen Charlton et al.)
    2. Kathleen Charlton

    #1695 : L'amas de Coma renforce encore la tension de Hubble Jan 19, 2025
    Show notes

    Il y a quelques mois, la collaboration DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) a mesuré une relation étroite entre la constante de Hubble-Lemaître (H0) et la distance à l'amas de galaxies de Coma, en utilisant la relation dite du plan fondamental (FP) sur l'échantillon le plus profond et le plus homogène de galaxies de type précoce. A partir de cette relation indépendante du modèle cosmologique, on peut déterminer une valeur de H0 si on mesure la distance de l'amas de Coma. Inversement, en considérant une certaine valeur de H0, on peut en déduire la distance de l'amas et la comparer avec des valeurs obtenues autrement, de quoi tester la tension existante sur la constante de Hubble-Lemaître. Une équipe d'astrophysiciens vient de faire ce test en mesurant pour la première fois la distance de l'amas de Coma grâce à 13 supernovas de type Ia, des chandelles standard. La distance qu'ils obtiennent mène à une valeur de H0 de 76,5 ± 2,2 km s-1.Mpc-1, renforçant encore la tension sur le taux d'expansion actuel de l'Univers, et le besoin de réviser le modèle standard.

    Source

    The Hubble Tension in Our Own Backyard: DESI and the Nearness of the Coma Cluster
    Daniel Scolnic et al.
    The Astrophysical Journal Letters, Volume 979, Number 1 (15 january 2025)
    http://doi.org/10.3847/2041-8213/ada0bd

    Illustration

    1. Localisation des supernovas utilisées dans l'amas de Coma
    2. Daniel Scolnic

    #1694 : Observations de la naissance d'étoiles massives dans le Grand Nuage de Magellan Jan 16, 2025
    Show notes

    Une équipe d'astronomes a fait une découverte sur la formation des jeunes étoiles dans le Grand Nuage de Magellan, en utilisant le télescope spatial Webb et le Grand Réseau Millimétrique/Submillimétrique ALMA. Leur étude, publiée dans The Astrophysical Journal, donne un nouvel aperçu des premiers stades de la formation d'étoiles massives en dehors de notre galaxie.

    Source

    JWST Mid-infrared Spectroscopy Resolves Gas, Dust, and Ice in Young Stellar Objects in the Large Magellanic Cloud
    Omnarayani Nayak et al.
    The Astrophysical Journal, Volume 963, Number 2 (4 march 2024)
    https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad18bc

    Illustration

    1. Vue d'artiste d'un superamas d'étoiles avec des YSO (NSF/AUI/NSF NRAO/S.Dagnello)
    2. Omnarayani Nayak

    #1693 : Pluton a capturé Charon après un baiser Jan 10, 2025
    Show notes

    Des planétologues de l'université de l'Arizona viennent de trouver une explication pour la formation du couple Pluton-Charon : Pluton aurait capturé Charon après que les deux planètes naines sont entrées en collision « douce », ce nouveau processus est appelé par les auteurs « kiss-and-capture », ils publient leur étude dans Nature Geoscience.

    Source

    Capture of an ancient Charon around Pluto
    Adeene Denton et al.
    Nature Geoscience (6 january 2025)
    https://doi.org/10.1038/s41561-024-01612-0

    Illustrations

    1. Simulation de la collision Pluton-Charon (Denton et al.
    2. Adeene Denton

    #1692 : Découverte d'un 8ème "cercle radio étrange" Jan 03, 2025
    Show notes

    Grâce au radiotélescope MeerKAT, des astronomes ont découvert un nouveau cercle radio étrange qui semble être associé à une galaxie elliptique connue sous le nom de J0219-0505. Cette découverte, qui pourrait aider à mieux comprendre la nature de ce mystérieux phénomène d'émission radio, est rapportée dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters.

    Source

    MeerKAT discovery of a MIGHTEE Odd Radio Circle
    Ray P Norris, et al.
    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, Volume 537, Issue 1 (February 2025)
    https://doi.org/10.1093/mnrasl/slae114

    Illustration

    1. ORC J0219–0505 imagé par MeerKAT en ondes radio (Norris et al.)
    2. Ray Norris

    #1691 : Energie noire : la grande illusion ? Dec 31, 2024
    Show notes

    Une équipe de chercheurs de l'université de Christchurch en Nouvelle-Zélande vient de publier un article dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, dans lequel ils montrent grâce à des observations de supernovas, que l'accélération de l'expansion cosmique que l'on en déduit n'est pas uniforme et isotrope, de quoi tout remettre en question...

    Source

    Supernovae evidence for foundational change to cosmological models
    Antonia Seifert, et al.
    Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, Volume 537, Issue 1, (19 december 2024)
    https://doi.org/10.1093/mnrasl/slae112

    Illustrations

    1. Schéma simplifié de l'évolution de l'Univers avec les composantes dominantes à chaque époque (NASA)
    2. Antonia Seifert

    #1690 : Nouvelles mesures de la masse étendue entourant Sgr A* Dec 21, 2024
    Show notes

    L’étude du mouvement orbital des étoiles autour de Sagittarius A au centre de la Galaxie offre une opportunité unique de sonder le potentiel gravitationnel à proximité du trou noir supermassif au cœur de notre Galaxie. Les données interférométriques obtenues avec l’instrument GRAVITY du Very Large Telescope Interferometer (VLTI) depuis 2016 ont permis d’atteindre une précision sans précédent dans le suivi des orbites de ces étoiles. Les données de GRAVITY ont notamment été essentielles pour détecter la précession de Schwarzschild prograde dans le plan de l’orbite de l’étoile S2, qui était prédite par la relativité générale. En combinant les données astrométriques et spectroscopiques de plusieurs étoiles, dont S2, S29, S38 et S55, pour lesquelles on dispose de données sur leur temps de passage au péricentre avec GRAVITY, on peut désormais renforcer la signification statistique de cette détection à un niveau de confiance d’environ 10σ...
    Et la précession prograde de l'orbite de S2 fournit des informations précieuses sur la présence potentielle d'une distribution de masse qui serait étendue autour de Sagittarius A
    , et qui pourrait consister en une population stellaire dynamiquement détendue comprenant de vieilles étoiles et des restes stellaires, ainsi qu'un éventuel pic de matière noire. La collaboration GRAVITY a effectuée de nouvelles mesures ultra-précises des orbites de plusieurs étoiles autour de Sgr A pour déterminer des contraintes sur cette masse encore invisible qui se situerait entre le trou noir supermassif et l'étoile S2, la plus proche de Sgr A. Ils publient leurs résultats dans Astronomy&Astrophysics.

    Source

    Improving constraints on the extended mass distribution in the Galactic center with stellar orbits
    GRAVITY Collaboration
    Astronomy&Astrophysics 692, A242 (17 December 2024)
    https://doi.org/10.1051/0004-6361/202452274

    Illustrations

    1. Image du centre galactique et localisation de l'étoile S2 par rapport à Sgr A* (ESO)
    2. Groupe des étoiles S en orbite autour d'un point invisible (John Kormendy)
    3. Trajectoire des 11 étoiles S utilisées par la collaboration GRAVITY (GRAVITY Collaboration)

    #1689 : Absence d'océan de magma peu profond sur Io Dec 14, 2024
    Show notes

    Io est la lune galiléenne la plus proche de Jupiter, exécutant une orbite autour de la planète géante toutes les 42h30. Son diamètre est de 3 643 km et sa densité de 3 528 kg/m³, ce qui la rend environ 5 % plus grande en diamètre et en densité que la Lune. En raison de l'orbite excentrique de Io, sa distance par rapport à Jupiter varie d'environ 3 500 km, ce qui entraîne des variations très importantes de l'attraction gravitationnelle de Jupiter. À l'instar des marées sur la Lune provoquées par la Terre, ces variations gravitationnelles, ces effets de marée, entraînent des déformations sur Io, qui seraient la principale source d'énergie de l'intense activité volcanique et des émissions infrarouges qui sont observées à sa surface. La quantité d'énergie dissipée à l'intérieur de Io est immense, avec une puissance totale de l'ordre de 100 TW...

    Source

    Io’s tidal response precludes a shallow magma ocean
    R. S. Park, et al.
    Nature (12 december 2024)
    https://doi.org/10.1038/s41586-024-08442-5

    Illustrations

    1. Io imagé par Juno (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Image processing by Gerald Eichstädt)
    2. Vue d'artiste de l'intérieur de IO sans océan magmatique (Sofia Shen / NASA / JPL / Caltech)
    3. Ryan Park

    #1688 : Un pas de plus vers la compréhension de la formation des galaxies Dec 08, 2024
    Show notes

    Une équipe internationale d'astrophysiciens a découvert des preuves montrant que les anciennes galaxies elliptiques de l'univers peuvent se former à partir d'une intense formation d'étoiles au sein des premiers noyaux de galaxies. Cette découverte publiée dans Nature approfondit notre compréhension de la façon dont les galaxies ont évolué depuis l'Univers primitif.

    Source

    In situ spheroid formation in distant submillimetre-bright galaxies
    Qing-Hua Tan, et al.
    Nature volume 636 (5 december 2024)
    https://doi.org/10.1038/s41586-024-08201-6

    Illustrations

    1. Exemple de galaxies exploitées dans cette étude (Tan et al.)
    2. Classification des galaxies par leur morphologie triaxiale (Tan et al.)
    3. Qing-Hua Tan

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