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Trou noir : le souffle équivalent à plusieurs milliards d'explosions de supernovae secoue un amas de galaxies
L'ESA vient de fêter les 20 ans des bons et loyaux services de XMM-Newton, un poids lourd des télescopes spatiaux observant le cosmos dans le domaine des rayons X. Il a fourni plusieurs découvertes sur les trous noirs et les étoiles à neutrons.... Lire la suite
En cherchant à remonter toujours plus loin dans le temps pour observer les développements précoces des quasars, ces prodigieux phares cosmiques, les astrophysiciens tentent de reconstituer les conditions qui ont permis la formation des premiers trous noirs supermassifs, lesquels ont influencé l'évolution des galaxies. Aujourd'hui, ils annoncent avoir battu un nouveau record en ce qui concerne les quasars.... Lire la suite
Les trous noirs supermassifs qui font évoluer les galaxies nous réservent sans aucun doute des surprises. La dernière en date concerne maintenant les amas de galaxies et leurs interactions avec ces astres compacts géants.
Connaissez-vous XRISM (X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission) ? C'est un télescope spatial à rayons X de l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise (Jaxa), construit en partenariat avec la Nasa et l'ESA.
XRISM est un satellite d'astronomie des rayons X de nouvelle génération, succédant à l'observatoire spatial Chandra et à XMM-Newton et destiné à étudier les amas de galaxies, les jets de matière provenant des noyaux galactiques et la matière noire.
L'ESA vient de fêter les 20 ans des bons et loyaux services de XMM-Newton, un poids lourd des télescopes spatiaux observant le cosmos dans le domaine des rayons X. Il a fourni plusieurs découvertes sur les trous noirs et les étoiles à neutrons.... Lire la suite
Avec lui, et comme l'explique un communiqué de l'Université de Tohoku qui accompagne un article publié dans la célèbre revue Nature Astronomy, une équipe d'astrophysiciens a découvert que les vents générés par les trous noirs supermassifs sont 100 fois plus puissants qu'on ne le pensait auparavant.
Illustration schématique de la structure hiérarchique de l'Univers, depuis un amas de galaxies de plus de 300 000 années-lumière de diamètre jusqu'à une galaxie individuelle et le trou noir supermassif en son centre avec ses vents de matière produits par l'accrétion du gaz. Bien qu'un trou noir soit plus de 100 millions de fois plus petit que le rayon de sa galaxie hôte, il joue un rôle crucial dans la région centrale de cette dernière. © Université de Tohoku
Satoshi Yamada, professeur adjoint à l'Institut Frontier pour les Sciences interdisciplinaires (FRIS) de l'Université de Tohoku, précise à ce sujet que « les trous noirs sont largement connus pour aspirer la matière, mais ils éjectent également du gaz sous forme de vents puissants. On pensait que ces vents étaient contenus dans la galaxie, mais notre étude a révélé que cette force est immensément plus puissante qu'on ne le pensait auparavant ».
Les astrophysiciens sont arrivés à cette conclusion avec XRISM en étudiant l'activité du quasar H1821+643, situé dans la constellation du Dragon à environ 3,4 milliards d'années-lumière de la Voie lactée. Il est situé dans une grande galaxie elle-même au cœur d'un amas de galaxie baigné d'un plasma turbulent et chaud au point d'émettre des rayons X.