The Fort Worth Press - Des scientifiques découvrent l'étoile la plus rapide de notre galaxie

USD -
AED 3.672501
AFN 65.502436
ALL 79.180391
AMD 364.204132
ANG 1.789783
AOA 917.00017
ARS 1500.586646
AUD 1.396355
AWG 1.80125
AZN 1.701551
BAM 1.673269
BBD 2.016426
BDT 122.342473
BGN 1.696366
BHD 0.377465
BIF 2979.42422
BMD 1
BND 1.270394
BOB 11.563503
BRL 5.139497
BSD 1.001155
BTN 95.810412
BWP 13.414895
BYN 2.994995
BYR 19600
BZD 2.013518
CAD 1.381615
CDF 2274.999559
CHF 0.801815
CLF 0.023248
CLP 924.387218
CNY 6.72125
CNH 6.720405
COP 3075.416007
CRC 455.575993
CUC 1
CUP 26.5
CVE 94.336313
CZK 20.649897
DJF 178.277794
DKK 6.402475
DOP 58.655944
DZD 132.821938
EGP 50.916581
ERN 15
ETB 161.91513
EUR 0.85644
FJD 2.191603
FKP 0.73304
GBP 0.73352
GEL 2.605001
GGP 0.73304
GHS 11.137443
GIP 0.73304
GMD 73.501776
GNF 8796.680498
GTQ 7.639988
GYD 209.453737
HKD 7.840595
HNL 26.847756
HRK 6.452597
HTG 130.97489
HUF 310.675498
IDR 17649.8
ILS 2.987198
IMP 0.73304
INR 95.700496
IQD 1311.545536
IRR 1374599.999687
ISK 121.249762
JEP 0.73304
JMD 158.891218
JOD 0.709039
JPY 159.007499
KES 129.6488
KGS 87.450133
KHR 4041.57933
KMF 421.999884
KPW 900.000294
KRW 1386.439751
KWD 0.30843
KYD 0.834324
KZT 460.94024
LAK 22551.225564
LBP 89657.013304
LKR 329.580357
LRD 181.708517
LSL 16.053899
LTL 2.95274
LVL 0.60489
LYD 6.362664
MAD 9.24661
MDL 17.234889
MGA 4281.131026
MKD 52.637208
MMK 2099.810874
MNT 3595.778501
MOP 8.084613
MRU 39.893913
MUR 46.600226
MVR 15.450027
MWK 1735.979809
MXN 16.904623
MYR 4.0385
MZN 63.87971
NAD 16.053899
NGN 1345.505525
NIO 36.839629
NOK 9.266475
NPR 153.29683
NZD 1.674415
OMR 0.384386
PAB 1.001155
PEN 3.356461
PGK 4.43684
PHP 61.665029
PKR 277.79544
PLN 3.692875
PYG 6030.71395
QAR 3.639475
RON 4.49875
RSD 100.406382
RUB 82.761946
RWF 1475.210677
SAR 3.761427
SBD 8.032258
SCR 13.734782
SDG 601.499188
SEK 9.46975
SGD 1.269055
SHP 0.740866
SLE 24.597771
SLL 20969.499227
SOS 572.186337
SRD 37.7698
STD 20697.981008
STN 20.960773
SVC 8.759892
SYP 13001.999906
SZL 16.043119
THB 33.045024
TJS 9.235659
TMT 3.5
TND 2.911836
TOP 2.40776
TRY 48.056425
TTD 6.790435
TWD 31.845022
TZS 2653.206143
UAH 44.735424
UGX 3724.173333
UYU 40.270351
UZS 11868.931001
VES 778.98225
VND 26125
VUV 117.750183
WST 2.715908
XAF 561.198614
XAG 0.014494
XAU 0.000217
XCD 2.70255
XCG 1.804338
XDR 0.707052
XOF 561.198614
XPF 102.031912
YER 237.07503
ZAR 16.01875
ZMK 9001.2004
ZMW 18.997305
ZWL 321.999592
  • AEX

    3.2000

    1105.97

    +0.29%

  • BEL20

    64.3200

    5807.17

    +1.12%

  • PX1

    31.2800

    8484.43

    +0.37%

  • ISEQ

    157.1300

    14186.95

    +1.12%

  • OSEBX

    17.6500

    2093.58

    +0.85%

  • PSI20

    72.4000

    9354.78

    +0.78%

  • ENTEC

    -5.8300

    1416.23

    -0.41%

  • BIOTK

    90.3900

    4923.96

    +1.87%

  • N150

    31.6700

    4311.41

    +0.74%

Des scientifiques découvrent l'étoile la plus rapide de notre galaxie
Des scientifiques découvrent l'étoile la plus rapide de notre galaxie / Photo: © NASA/AFP/Archives

Des scientifiques découvrent l'étoile la plus rapide de notre galaxie

Des astronomes ont découvert l'étoile la plus rapide de la Voie lactée, qui orbite à la vitesse vertigineuse de 25.000 kilomètres par seconde autour du trou noir supermassif au centre de notre galaxie.

Taille du texte:

Cette étoile, baptisée S301, pourrait permettre d'ici une décennie de déterminer directement la rotation du trou noir et tester la théorie d'Einstein, espèrent les scientifiques à l'origine de la découverte, qui fait l'objet d'une publication dans Nature.

"Des décennies d'observation minutieuse des étoiles en orbite autour du trou noir central de notre galaxie, Sagittarius A*, ont conduit à cette découverte majeure d'une étoile très prometteuse", se félicite Reinhard Genzel, directeur de l'Institut Max Planck de physique extraterrestre (MPE) à Garching (Allemagne) et membre fondateur de la collaboration responsable de ces nouvelles observations.

"Comme elle est très proche de Sagittarius A*, S301 ouvre une nouvelle fenêtre sur les propriétés fondamentales de l'espace-temps dans cet environnement extrême", explique M. Genzel, co-lauréat en 2020 du prix Nobel de physique pour la découverte de trou noir central de la Voie lactée, dans un communiqué de l'Observatoire européen austral (ESO).

Pour découvrir S301, qui apparaît dans le ciel deux milliards de fois moins brillante que Bételgeuse (l'étoile orange de la constellation d'Orion), l'équipe a utilisé l'interféromètre du Very Large Telescope (VLTI) de l'ESO au Chili, et son instrument GRAVITY+.

Le VLTI combine la lumière de quatre télescopes de 8 mètres pour créer un "télescope virtuel" dont la résolution spatiale est 15 fois supérieure à celle d'un seul télescope de 8 mètres.

Les scientifiques ont observé S301 pour la première fois au printemps 2023, puis l'ont suivie afin de déterminer son orbite.

- Douze fois la distance Terre-Soleil -

"Ce qui rend cette étoile exceptionnelle, c'est qu'elle orbite autour de Sagittarius A* sur une trajectoire extrêmement resserrée. Elle ne met que 8,7 ans pour effectuer une révolution complète et s'approche du trou noir jusqu'à une distance équivalente à seulement douze fois la distance entre la Terre et le Soleil. Une telle proximité est sans précédent", détaille Felix Mang, doctorant au MPE et co-auteur de l'étude.

Lors de son passage le plus proche du trou noir, S301 se déplace à environ 25.000 kilomètres par seconde, soit 100.000 fois plus vite qu'un avion de ligne ou 8% de la vitesse de la lumière, ce qui en fait l'étoile la plus rapide de la Voie lactée connue à ce jour.

Les propriétés orbitales de S301, ainsi que le fait que les étoiles ne peuvent pas se former aussi près d'un trou noir supermassif, suggèrent que l'astre faisait partie d'un système binaire qui a été disloqué par les forces de marées de Sagittarius A*.

Au cours de ce processus, S301 a été piégée par la gravité du trou noir tandis que l'autre étoile du système a été éjectée à une vitesse telle qu'elle a très probablement quitté la galaxie.

Les astronomes vont continuer de suivre S301, qui effectuera son prochain passage au plus près du trou noir en 2031.

L'observation d'au moins deux de ses orbites complètes devrait permettre de déterminer sa trajectoire avec une précision suffisante pour pouvoir mesurer directement la rotation de Sagittarius A*.

Comme la plupart des objets de notre Univers, les astrophysiciens pensent que Sagittarius A* tourne sur lui-même. Selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, un trou noir en rotation entraîne l'espace-temps dans son mouvement et le déforme, ce qui modifie les orbites des étoiles qui l'entourent.

L'équipe espère parvenir à ce qui serait la première mesure directe de la rotation d'un trou noir d'ici 10 ans.

"Sans cette étoile, il nous faudrait mesurer le mouvement d'autres étoiles pendant encore plusieurs décennies pour pouvoir espérer nous approcher de la mesure de la rotation du trou noir", souligne Juan Osorno, astronome au laboratoire LIRA Observatoire de Paris-PSL et co-auteur de l'étude, cité par l'ESO.

ber/ito/as

D.Johnson--TFWP