C'est vendredi alors c'est cadeau! Le télescope spatial Hubble vient de sortir une collection d'image de galaxies dans lesquelles il a observé des explosions supernova. Comment cela sert à mesurer les distances et l'âge de l'Univers et à révéler l'énergie noire? Thread👇
Si on pouvait la voir en 3D, ça ressemblerait à ça. Et pour avoir la 3D, il faut connaître les distances des étoiles!
Comment on mesure les distances des étoiles? On peut compter le nombre de pas pour y aller.. mais c'est long (et compliqué)!
Ou alors on peut utiliser des astuces! Par exemple, Si vous roulez en voiture et regardez par la fenêtre, les choses au bord de la route défilent plus vite que ce qui est au loin.
C'est pareil pour les étoiles vues depuis la Terre qui orbite le soleil. Les étoiles proches bougent par rapport aux étoiles lointaines. On peut mesurer cela (ça s'appelle la parallaxe), et ainsi déterminer la distance des étoiles.
Les étoiles les plus proches bougent donc plus que celles éloignées. Avec cette technique, la sonde @ESAGaia est en train de faire une carte 3D de la Voie Lactée.. avec des mesures pour près de 2 milliards d'étoiles! Publication du catalogue le 13 Juin à @ObsCoteAzur à Nice!
Donc, si vous avez bien suivi, plus les étoiles sont loin, moins elles bougent... et du coup plus ça va être difficile de mesurer leurs distances!!
Pour mesurer les distances d'étoiles plus lointaines, on va prendre des étoiles céphéides, comme par exemple l'étoile polaire, facile à trouver. (J'en parle ici
Pourquoi les étoiles céphéides sont importantes? Ce sont des étoiles variables, c'est à dire que leur luminosité varie avec le temps. Elles pulsent: leur taille est variable, tout comme leur éclat. Cette variabilité est l'une des bases des mesures de distances dans l'univers!
L'astronome américaine Henrietta Swan Leavitt a montré que la période de pulsation d'une étoile céphéide était proportionnelle à sa brillance. Si on mesure cette période, on connaît la brillance intrinsèque de l'étoile! #ViveLesFemmesEnSciences !
En quoi connaître la brillance intrinsèque de l'étoile est importante? Donnez deux lampes de 50W à deux personnes, et demandez leur de vous éclairer... la lumière la plus brillante sera la plus proche. Connaître l'éclat intrinsèque d'une étoile vous donne sa distance!
En 1929, Edwin Hubble découvre une céphéide dans la nébuleuse d'Andromède... et se rend compte que celle-ci est très éloignée. C'est la découverte des galaxies!
Donc,les céphéides c'est top, mais on ne peut pas les observer à l'autre bout de l'Univers, elles ne sont pas assez brillantes!
C'est là qu'interviennent les supernova de type Ia.
Quand une étoile comme le soleil meurt, elle devient très dense: une naine blanche . On va mettre la masse du soleil dans un volume semblable à celui de la Terre. Une cuillère à café de naine blanche pèserait plusieurs tonne.. c'est dense!!
Et bien, souvent les étoiles vivent en couple, cette naine blanche peut donc avoir un compagnon. C'est plutôt sympa comme vie, jusqu'au moment ou le compagnon commence à mourir.
Une telle explosion est visible de très très loin et on en connaît plus ou moins bien la brillance... cela permet donc de mesurer des distances très loin!
Des observations de telles explosions ont permis de mesurer la vitesse d'expansion de l'Univers.. et de voir que celle ci augmentait. Quelle force fait accélérer cette expansion? Et bien on sait pas, on a appelé ça l'énergie noire. En fait on connaît que 4.9% de l'Univers!
Mais revenons-en aux belles images que le télescope Hubble vient de sortir. Ce sont des galaxies avec à la fois des céphéides et des supernovæ Ia. Cela permet de mieux mesurer les distances dans l'Univers.
C'est un travail très minutieux, compliqué. Bravo d'ailleurs à mon amie @LBreuval qui participe à cette belle aventure!
Ces mesures et la découverte de l'accélération de l'expansion de l'Univers ont conduit à l'attribution du prix Nobel de physique à S. Perlmutter, @cosmicpinot et A. Riess en 2011.
Il ne reste plus qu'à savoir ce qui fait accélérer cette expansion. En voiture, pour accélérer vous utiliser de l'énergie venant de votre réservoir. D'où vient cette énergie noire qui fait accélérer l’expansion e l'Univers, quelle est sa nature? On sait pas mais on réfléchit!
L'heure est venue pour moi de vous dire au revoir ici. Merci tout le monde pour les échanges merveilleux, mais ce réseau est devenu trop toxique, j'ai donc décidé de migrer vers d'autres cieux. J'espère que beaucoup d'autres personnes suivront. Voici donc un dernier thread👇
Il n'est pas facile de quitter ce réseau qui m'a tant apporté, des échanges, des rencontres, des images partagées, des threads, près de 200 000 personnes qui me suivent, ma première pensée va donc vers vous toutes et tous. Merci!
Je garderai longtemps les souvenirs d'échanges autour des premières images du JWST, de celle du trou noir au centre de notre Galaxie et ces nuits où mes tweets ont permis à des milliers de personnes de voir des aurores boréales. C'était émouvant de partager ça.
Des astronomes viennent, pour la première fois, de photographier la surface d'une étoile dans une autre galaxie. Et cette étoile est un monstre. Ça vous dit d'en savoir plus? Thread👇
Pourquoi c'est difficile de faire une image d'une étoile, on m'a dit qu'une étoile c'était très grand!!! Le soleil a un diamètre de 1.4 millions de kilomètres, les autres étoiles doivent être semblables, non?
En effet, beaucoup d'étoiles ont une dimension similaire à celle du soleil... mais les étoiles sont très loin! La plus proche du soleil, Proxima du Centaure (on y reviendra), est à 4 années-lumières.
Nous vivons dans une ère où parler fort devient plus important que parler de faits. Je suis convaincu qu'on a besoin de plus de culture scientifique dans notre société. Pourquoi la culture scientifique est importante? Thread👇à partager pour plus de culture scientifique
Notre société est face à des défis scientifiques immenses. Nous avons traversé une grande pandémie, chaque semaine ou presque des évènements climatiques sur Terre nous rappellent que le climat s'emballe, et nous devons faire face à une nécessaire transition énergétique.
La connaissance scientifique se construit sur des échelles de temps longues, souvent sur des générations. Il a par exemple fallu plusieurs siècles, de Galilée à Einstein, en passant par Kepler et Newton notamment, pour comprendre la gravitation et le mouvement des planètes.
J'ai envie de partager ce texte de Carl Sagan, publié avec cette image de la Terre vue à une distance de 6 milliards de kilomètres par la sonde Voyager. Texte de 1990, malheureusement toujours d’actualité. Notre Terre est juste ce petit point bleu pâle, "Pale Blue dot" Thread👇
De ce point de vue lointain, la Terre peut ne pas sembler d'un intérêt particulier. Mais pour nous, c'est différent. Regardez encore ce point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous.
Sur lui tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, ont vécu leur vie.
Le télescope spatial Hubble via d'observer une étoile incroyable, R Aqr. C'est une étoile dite symbiotique, et elle est extraordinairement belle. Je vous raconte son histoire ici!
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On a souvent du mal à se l'imaginer, car on vit autour d'une étoile solitaire, mais la plupart des étoiles sont au moins doubles.
La vie d'une étoile dépende de sa masse. Plus une étoile est massive, plus elle évolue vite. Les étoiles comme le Soleil vont devenir des géantes rouges, immenses et froides.
Le télescope spatial Euclid vient de publier une nouvelle image hallucinante de l'Univers. Cela nous permettra, à terme, de mieux comprendre la matière noire et l'énergie noire. Ça vous dit d'en savoir plus?
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Euclid est un télescope de 1,2 mètre, équipée de caméra visible et infrarouge proche, qui s'est envolé avec une fusée Space X depuis Cape Canaveral en Floride en juillet 2023. Il observe l'Univers à une distance de 1,5 millions de kilomètres de nous.
Les images d'Euclid couvriront à terme plus d'un tiers du ciel extragalactique en dehors de la Voie lactée et représenteront des milliards de cibles cosmiques jusqu'à une distance où la lumière a mis jusqu'à 10 milliards d'années pour nous parvenir.