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Cienciaes.com : Un blazar ancien, lointain et étrange. Nous parlons avec Alberto Domínguez.

2020-11-08 16:27:02

Regarder des objets, détecter la lumière qui en émane et composer une image du monde qui nous entoure est un événement quotidien que nous supposons instantané, comme si tout se passait en même temps, simultanément à notre moment particulier. Cependant, la réalité est bien différente, car la vitesse de la lumière est limitée, toutes les images que nous voyons avec nos yeux appartiennent au passé. Les objets du quotidien sont si proches que le décalage temporel est minuscule, c’est pourquoi nous avons la fausse sensation de simultanéité, mais lorsqu’on observe des objets éloignés, situés à des distances astronomiques, le décalage est si grand que ce que les images obtenues offrent en réalité est un voyage en arrière. dans le temps, à un passé qui peut durer de quelques minutes à des milliards d’années.

Imaginons que nous focalisons un télescope sur l’étoile la plus proche, Proxima Centauri. À ce moment précis, la lumière qui nous parvient a quitté l’étoile 3,26 ans auparavant et nous la voyons alors telle qu’elle était alors. Il n’y a aucun moyen de savoir comment il se passe dans le moment présent, nous sommes seulement capables de capturer son passé. Ce voyage dans le temps est beaucoup plus prononcé lorsque l’on regarde des objets plus éloignés. L’image que l’on peut obtenir du centre de la Voie Lactée a plus de 25 000 ans et celle que l’on capture de la galaxie d’Andromède nous montre à quoi elle ressemblait il y a plus de 2 millions et demi d’années. Ainsi, ce voyage dans l’espace et dans le temps nous a permis d’obtenir des informations sur le passé de notre Univers jusqu’à des époques proches du Big Bang lui-même.

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Aujourd’hui, nous vous proposons de remonter il y a 12 milliards d’années, lorsque l’Univers lui-même en était à ses balbutiements et avait à peine 1,8 milliard d’années. Les images qui nous permettent de faire ce voyage ont été obtenues par le Gran Telescopio de Canarias (CGV) et analysé par une équipe internationale de chercheurs dont notre invité de Talking to Scientists, Alberto Domínguezchercheur de Institut de Physique du Cosmos et des Particules depuis UCM.

Alberto Domínguez Il y a deux ans, il était à Hablando con Científicos et à cette occasion il a présenté une carte réalisée grâce aux observations du télescope spatial Fermi Gamma Ray, qui montrait des milliers de sources extrêmement énergétiques faisant partie de « l’Univers violent ». Parmi les sources détectées par Fermi figurent les blazars. Un « blazar » identifie une galaxie active comportant un trou noir supermassif entouré d’un énorme disque de matière qui tombe vers lui. Le trou noir engloutit la matière qui l’entoure et émet un faisceau de particules et de rayonnement dans une direction perpendiculaire au disque. Si le faisceau de particules pointe vers notre position, compte tenu de son énergie extraordinaire, il peut être détecté par nos instruments.

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Il existe deux types de blazars, explique Alberto Domínguez lors de l’interview. Le premier, connu sous le nom de radioquasars à spectre plat (FSRQ) correspond à des galaxies actives relativement jeunes, riches en poussières et en gaz entourant le trou noir. À mesure que le temps passe, la quantité de matière disponible pour alimenter le trou noir diminue et la quantité de matière disponible pour alimenter le trou noir diminue. FSRQ évolue vers un nouveau type de blazar, connu sous le nom de BL Lacertae (BL Lacs). Ainsi, un BL Lac représente une phase plus ancienne et plus évoluée dans la vie d’un blazar.
Jusqu’à présent, le FSRQ Le plus éloigné découvert est situé à une distance équivalente à l’époque où l’Univers avait environ 1 000 millions d’années d’évolution et le BL Lac le plus éloigné était situé plus près dans l’espace et dans le temps, à 2 500 millions d’années de l’origine de l’Univers. Cela conforte l’hypothèse selon laquelle ces derniers seraient des formes plus anciennes et plus évoluées des premiers. Cependant, cette harmonie des résultats est désormais remise en question.

L’équipe de recherche, composée de chercheurs de l’Université Complutense de Madrid, DESY (Allemagne), l’Université de Californie Riverside et l’Université de Clemson (Etats-Unis) a décidé d’observer avec le CGV un blazar connu sous le nom de 4FGL J1219.0+3653. L’objet observé appartient au type BL Lac et les données obtenues révèlent qu’il est beaucoup plus éloigné dans l’espace et dans le temps que le précédent record de distance observé. Ce qui a retenu l’attention des chercheurs, c’est que, comme il appartient au type de blazars le plus évolué et le plus ancien, étant donné l’âge et la distance auxquels il a été observé, il n’aurait pas eu le temps d’évoluer depuis son état le plus jeune, car FSRQ. Ainsi, le résultat de l’observation remet en question les connaissances sur l’évolution cosmique des blazars et des galaxies actives en général.

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je vous invite à écouter Alberto Domínguezchercheur à l’Institut de Haute Énergie de l’Université Complutense de Madrid et à Institut de Physique du Cosmos et des Particules depuis UCM. De plus, Alberto contribue à la diffusion de la science avec une place Instagram dédiée à la diffusion de l’Astronomie appelée l’universedude Je vous invite à le visiter.

Les références:
Vaidehi S. Paliya, A. Dominguez, C. Hair et al. «Le premier objet BL Lacertae émettant des rayons gamma à l’aube cosmique», The Astrophysical Journal Letters, octobre 2017. 2020 EST CE QUE JE: 10.3847/2041-8213/abbc06 arXiv:2010.12907

l’universedude




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