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!
Cette image que j'ai faite au Chili montre notre maison, la Voie Lactée. En son centre, derrière un "mur" de poussière, se cache un trou noir de 4 millions de masses solaires. On va peut être le voir pour la première fois aujourd’hui. Voici l'histoire de cet astre. Thread👇
Le 12 Mai, à 15h, l'équipe de @ehtelescope va annoncer un résultat majeur dans une conférence de presse. Je ne sais pas ce qui va être présenté, mais @ehtelescope, c'est ce qui a permis de faire la première d'un trou noir. Allons nous voir une chose historique? Thread de rappel👇
Tout d'abord, c'est quoi l'Event Horizon Telescope? C'est un réseau de télescope à travers le monde! Il a pour but d'étudier Sagittaire A*, le trou noir supermassif au cœur de notre galaxie et M87*, celui de M87 (j'y reviendrai). Voyez déjà la taille du réseau de télescopes!
Pourquoi un si grand réseau? Pour voir des détails dans les observations! Plus un télescope est grand, plus il permet d'observer des détails fins. regardez ici les premières images du télescope spatial James Webb (à droite), comparées avec celles avec de plus petits télescopes.
La mission Voyager a gagné le Championnat Interplanétaire des Missions d'Exploration du système solaire! Bravo et merci tout le monde! Pour fêter cela, je vous propose le texte intégral de Carl Sagan lié à l'image iconique de la Terre "Pale Blue Dot". Thread en images Voyager👇
Regardez ce point. C’est ici. C’est notre foyer. C’est nous. Dessus se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu.
La somme de nos joies et de nos souffrances. Des milliers de religions, d’idéologies et de doctrines économiques remplies de certitudes. Tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations.
Pour vous donner une idée de pourquoi le télescope spatial James Webb va être excellent, une comparaison avec les télescopes précédents dans l'infrarouge: WISE et Spitzer. Impressionnant, non? Thread rapide! 👇
🥁🥁C'est l'heure de la finale du Championnat Interplanétaire des Missions d'Explorations du Système Solaire (CHIMESS). Après une semaine de compétition intense, on retrouve deux programmes, complètement différents dans leurs moyens et leurs buts: Apollo et Voyager.Thread👇🥁🥁
On commence donc avec une mission symbole du concours d'orbite entre les USA et l'Union Soviétique: Apollo. En pleine guerre froide, après le premier vol de Gagarine pour les soviétiques, le président américain John F. Kennedy annonce vouloir envoyer les américains sur la Lune.
Les USA montent alors un projet pharaonique: ~500 000 personnes vont travailler sur le programme Apollo, qui va coûter environs 300 milliards de dollars actuels (en ajustant de l'inflation).
🥁🥁C'est l'heure des 1/2 finale du Championnat Interplanétaire des Missions d'Explorations du Système Solaire (CHIMESS). Le choix va devenir de plus en plus difficile: Thread👇🥁🥁
On commence avec le programme Apollo, qu'on ne présente plus: 17 missions avec, le 20 Juillet 1969, le premier humain sur la Lune. "Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité". Un moment historique: l'humanité est sur un autre astre!
En face, une machine à produire des fonds d'écran: Cassini Huygens. Doit-on présenter cette mission d'exploration de Saturne et ses lunes, qui nous a ramené une myriade d'images fantastiques de la belle aux anneaux avant son grand finale vers l'atmosphère de la planète.