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    Découverte époustouflante : un « sursaut radio » en provenance d’une galaxie lointaine capte l’attention des astronomes

    dimanche 22 octobre 20233 Mins Read
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    Sommaire :

    • Ce « sursaut radio rapide » appelé FRB (Fast Radio Burst)
      • Une origine lointaine
      • Origine et hypothèses sur les FRB
    • La découverte du télescope ASKAP
    • La recherche des origines des FRB
      • Les observations du Very Large Telescope (VLT)
      • Contributions des FRB à la recherche sur la matière solide dans l’Univers

    Ce « sursaut radio rapide » appelé FRB (Fast Radio Burst)

    Un flash d’ondes électromagnétiques d’une durée de moins d’un millième de seconde, a finalement atteint le 10 juin 2022 la Terre, où un télescope australien a réussi à capter son signal.

    Une origine lointaine

    Il provenait d’une galaxie bien plus lointaine que celles des FRB précédemment enregistrés puisqu’il a parcouru huit milliards d’années-lumière, à savoir une époque où l’Univers avait moins de la moitié de son âge actuel, révèlent des astronomes dans la revue Science.

    Origine et hypothèses sur les FRB

    Depuis la première détection de tels signaux en 2007, les scientifiques s’interrogent sur l’origine exacte du phénomène cosmique, d’autant plus difficile à déterminer qu’il est furtif. Parce que ces signaux se répètent parfois, certains ont d’abord supposé qu’on avait affaire à des communications radio transmises à travers l’espace par une sorte d’extraterrestre. Plus sérieusement, les scientifiques pensent que le principal suspect est une étoile morte incroyablement dense appelée magnétar, au champ magnétique ultra-puissant.

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    La découverte du télescope ASKAP

    « C’est époustouflant » que le télescope ASKAP, situé dans l’ouest de l’Australie, ait réussi à repérer ce FRB, déclare à Ryan Shannon de l’université australienne de Swinburne (à Melbourne) co-auteur de l’étude. « Nous avons eu de la chance de pouvoir observer ce petit point dans le ciel pendant une milliseconde, après les huit milliards d’années que l’impulsion a parcourues pour être captée », ajoute cet astrophysicien.

    Le sursaut radio a facilement battu le précédent record, qui a parcouru environ cinq milliards d’années-lumière. Avec une puissance inouïe, car en moins d’une milliseconde, l’impulsion a libéré autant d’énergie que le Soleil en émet en 30 ans.

    La recherche des origines des FRB

    Il se peut que chaque jour, des centaines de milliers de sursauts radio rapides se produisent dans le ciel, selon le scientifique. Mais seulement un millier ont été détectés jusqu’à présent, et les chercheurs n’ont pu déterminer leur galaxie d’origine que pour une cinquantaine d’entre eux. Or c’est un élément clé pour comprendre le phénomène.

    Les observations du Very Large Telescope (VLT)

    Pour déterminer la source de ce lointain sursaut radio, baptisé FRB 20220610A, les chercheurs se sont tournés vers le Very Large Telescope (VLT) au Chili.

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    Ce dernier a révélé que le signal provenait d’une galaxie particulièrement dense qui pourrait avoir fusionné avec une ou deux autres galaxies, ce qui aurait donné naissance à l’étrange magnétar. Mais il ne s’agit là que de la « meilleure intuition » des scientifiques, souligne Ryan Shannon. Etant donné que les sursauts radio ont été détectés dans des endroits inattendus, y compris à l’intérieur de la Voie lactée, « le jury n’a pas encore tranché » sur ce qui les provoque, relève-t-il.

    Contributions des FRB à la recherche sur la matière solide dans l’Univers

    En attendant, ces sursauts radio pourraient aider à élucider un autre mystère, celui de la quantité de matière solide dans l’Univers. Elle est censée compter pour environ 5 % de cet Univers, le reste étant composé de matière noire et d’énergie sombre. Le problème ? Plus de la moitié de ces 5 % de matière solide manque à l’appel. Les scientifiques pensent qu’elle se trouve dans la toile cosmique, de minces filaments de gaz reliant des galaxies entre elles, mais si diffus qu’ils sont invisibles par les télescopes.

    A moins d’utiliser les FRB, qui « portent l’empreinte de tout le gaz qu’ils ont traversé », explique l’astrophysicien. Ce gaz altère en effet la longueur d’onde du FRB et permet ainsi de mesurer la densité de ce dernier.

    Radio
    Alexandre M.
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