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Comment le télescope de Rome de la NASA étudiera les explosions dans l'espace

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Que se passe-t-il lorsque des étoiles massives entrent en collision entre elles ou avec un trou noir ? Il y a une énorme explosion connue sous le nom de kilonova. Les scientifiques soupçonnent qu'ils se produisent périodiquement dans l'espace, et dans quelques années, il sera possible de le vérifier avec l'aide du télescope spatial de Rome NASA Nancy Grace (télescope spatial romain Nancy Grace).

Les acteurs clés de la kilonova sont les étoiles à neutrons, qui sont au stade final de leur évolution. Chacun d'eux a une masse similaire au Soleil, mais est d'environ 10 km de diamètre. Et lorsqu'ils entrent en collision, ils dispersent des débris se déplaçant à une vitesse proche de la vitesse de la lumière.

Kilonov

On pense que des éléments lourds tels que l'or, le platine et le strontium se forment lors de ces explosions, ce qui donne aux vrais feux d'artifice leur magnifique couleur rouge. Kilonov disperse ces éléments dans l'espace, et c'est peut-être ainsi qu'ils se retrouvent dans les roches qui composent la croûte des planètes comme la Terre.

La communauté astronomique a enregistré un tel événement en 2017. Les scientifiques ont détecté la collision de deux étoiles à neutrons en utilisant initialement des ondes gravitationnelles. Et presque simultanément un télescope à rayons gamma NASA Fermi a détecté une lumière à haute énergie. Les scientifiques se sont rapidement orientés pour observer l'événement avec une flotte plus large de télescopes et ont enregistré la lueur des débris de l'explosion, qui s'est progressivement estompée.

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Cela s'est produit à 130 millions d'années-lumière de nous, et les scientifiques sont sûrs qu'il devrait y avoir plus d'événements de ce genre. Télescopes, qui existent actuellement ne peuvent pas couvrir des zones suffisamment larges ou observer suffisamment en profondeur pour trouver des exemples plus éloignés. Mais tout cela va changer avec le télescope Nancy Grace de la NASA à Rome.

Kilonov

Actuellement, l'observatoire interférométrique laser des ondes gravitationnelles (LIGO), situé dans l'État de Washington. Il peut détecter des ondes gravitationnelles dans toutes les régions du ciel, mais certaines des collisions les plus éloignées sont trop faibles pour être identifiées. Le télescope de Rome rejoindra LIGO et offrira des capacités supplémentaires.

Télescope spatial romain Nancy Grace de la NASA

Son champ de vision est 200 fois supérieur au champ de vision infrarouge d'un télescope spatial Hubble. Ce télescope balayera à plusieurs reprises les mêmes zones du ciel, et les chercheurs remarqueront quand les objets deviennent plus lumineux ou plus sombres, quelle que soit leur distance. romain télescope se spécialise dans la capture de lumière proche infrarouge et est capable de détecter la lumière d'objets très éloignés. Par exemple, il pourra voir quelques kilonova dont la lumière a parcouru environ 7 milliards d'années pour atteindre la Terre.

La lumière infrarouge laisse plus de temps pour observer de courtes rafales. Les longueurs d'onde plus courtes, telles que l'ultraviolet ou le visible, disparaissent de la vue après un jour ou deux. La lumière infrarouge peut être observée pendant une semaine ou plus. Bientôt, les chercheurs en sauront beaucoup plus sur l'origine des kilonovas, la fréquence à laquelle ces explosions se produisent et si les précédentes sont différentes.

Vous pouvez aider l'Ukraine à lutter contre les envahisseurs russes. La meilleure façon de le faire est de faire don de fonds aux forces armées ukrainiennes par le biais de Sauver la vie ou via la page officielle NBU.

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