L'étoile morte « Diable de Tasmanie » émet des éclats de lumière bleue dans l'espace
Il a été déterminé qu'une étoile morte située à un milliard d'années-lumière de la Terre continue d'émettre de l'énergie dans l'espace, prouvant qu'elle est toujours active après son explosion.
Selon les informations de CNN, des astronomes ont détecté, après la première explosion du « Diable de Tasmanie » identifiée en septembre 2020, des éclats courts et brillants, aussi puissants que l'explosion initiale ayant causé la mort de l'étoile.
Il a été précisé que l'explosion initiale ayant conduit à la mort de cette étoile n'était pas une « supernova » classique, qui correspond à l'explosion d'une étoile devenant de plus en plus brillante avant d'expulser la majeure partie de sa masse, mais un type d'explosion rare appelé « Transitoire optique bleu rapide et brillant (LFBOT) ».
Il a été indiqué que les LFBOT, découverts pour la première fois en 2018, atteignent leur luminosité maximale en quelques jours avant de s'éteindre, alors que l'éclat d'une supernova peut durer des semaines ou des mois.
OBSERVÉE PENDANT 120 JOURS
L'étude révèle que le LFBOT associé au « Diable de Tasmanie » a été nommé AT2022tsd et a été observé par 15 télescopes à travers le monde.
L'auteure principale de l'étude, Anna Ho, membre du corps professoral du département d'astronomie de l'Université Cornell, a déclaré : « Étonnamment, au lieu de s'éteindre de manière stable comme prévu, la source (le Diable de Tasmanie) a brillé à plusieurs reprises pendant une courte période. Les LFBOT sont déjà des événements étranges et exotiques, mais celui-ci était encore plus étrange. Nous n'avions jamais vu auparavant une lumière aussi rapide et aussi puissante des mois plus tard dans une supernova ou un 'Transitoire optique bleu rapide' que lors de la première explosion. »
Ho a précisé que 15 observatoires, dont celui équipé de la caméra à haute vitesse (ULTRASPEC) montée sur le télescope national thaïlandais de 2,4 mètres, ont suivi 14 impulsions lumineuses irrégulières pendant 120 jours, ajoutant qu'il ne s'agit probablement que d'une fraction de ce qui a été émis par le LFBOT.
Soulignant que certains éclats ne duraient que quelques dizaines de secondes et qu'ils pourraient, selon les astronomes, provenir d'un résidu stellaire formé par l'explosion initiale, c'est-à-dire une étoile à neutrons dense ou un trou noir, Ho a insisté sur le fait que l'étude des LFBOT pourrait offrir plus d'informations sur les formations post-mortem d'une étoile, au-delà de son cycle de vie se terminant simplement par une explosion et un résidu.
LA PREMIÈRE EXPLOSION POURRAIT ÊTRE UNE FUSION AVEC UN TROU NOIR ET LES SUIVANTES DES ÉJECTIONS DE TROU NOIR
Ho a suggéré que la première explosion pourrait avoir été déclenchée par un événement inhabituel, tel que la fusion d'une étoile avec un trou noir, ce qui constitue « une voie totalement différente pour les catastrophes cosmiques ».
L'un des auteurs de l'étude, le professeur Jeff Cooke de l'Université de technologie de Swinburne en Australie, a également déclaré : « (Les LFBOT) émettent plus d'énergie que l'ensemble d'une galaxie composée de centaines de milliards d'étoiles semblables au Soleil. Le mécanisme derrière cette quantité massive d'énergie est encore inconnu. Mais dans cet exemple, après l'explosion initiale et l'atténuation, de puissantes explosions ont continué. Celles-ci se sont produites très rapidement, en quelques minutes, au lieu des semaines ou des mois observés dans les supernovas. »
Indiquant que les limites de la physique sont repoussées en raison de la production d'énergie élevée et des explosions de courte durée, Cooke a noté que les explosions et extinctions rapides montrent que toute cette énergie est produite à partir d'une source relativement petite, et que s'il s'agit d'un trou noir, la matière est éjectée dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière.
L'étude a été publiée dans la revue Nature.
Source de l'actualité: AA
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