Des télescopes du monde entier se sont associés pour capturer des images sans précédent du trou noir supermassif M87 * alors que la matière se propage dans l’espace à 99% de la vitesse de la lumière

Il s’agit du même trou noir emblématique capturé par le télescope Event Horizon et dévoilé en 2019

Cette première version a été un exploit remarquable qui a pris de nombreuses années de travail, et un groupe de radiotélescopes s’est étendu à travers le monde entier, fusionnant leurs observations pour imager une zone de l’espace pas beaucoup plus grande que le système solaire de 55 millions à des années-lumière.

Maintenant, une équipe de scientifiques a ajouté des données provenant de plus de télescopes sur plusieurs longueurs d’onde de lumière, chacun révélant des propriétés différentes du trou noir M87 * et du plan plasmatique relativiste explosant dans l’espace

« Nous savions que la première image directe d’un trou noir serait pionnière », a déclaré l’astronome Kazuhiro Hada de l’Observatoire astronomique national du Japon.

« Mais pour tirer le meilleur parti de cette merveilleuse image, nous devons savoir tout ce que nous pouvons sur le comportement du trou noir à ce moment-là en observant l’ensemble du spectre électromagnétique. »

Le trou noir a beaucoup plus que ce que nous voyons dans l’image agrandie que nous voyons de l’ombre de M87 * et le halo au-dessus du trou noir supermassif est actif, consommant la matière du disque chaud de poussière et du gaz environnant, ce qui signifie que des choses très complexes peuvent arriver.

L’un d’eux est l’éjection des jets relatifs libérés par les électrodes du trou noir.

Rien que nous pouvons actuellement détecter ne peut échapper à un trou noir une fois qu’il franchit le seuil de proximité critique, mais tout le matériel du disque d’accrétion planant dans un trou noir actif ne finit pas inévitablement au-delà de l’horizon des événements, dont une petite partie est en quelque sorte dirigé de la région interne Le disque d’accrétion vers les pôles, où il est poussé dans l’espace dans des jets de plasma ionisé, à des vitesses faisant une grande partie de la vitesse de la lumière

Les astronomes pensent que le champ magnétique d’un trou noir joue un rôle dans ce processus. Les lignes de champ magnétique, selon cette théorie, agissent comme un synchrotron qui accélère la matière avant qu’elle ne soit lancée à une vitesse incroyable

Dans le cas du M87 *, c’est 99% de la vitesse de la lumière – ce qui est le plus rapide que les jets relativistes puissent obtenir – et le jet que nous pouvons voir s’étend sur environ 5 000 années-lumière dans l’espace. La lumière émise du spectre électromagnétique tout entier s’étend du plus bas au plus bas. Le plus énergétique, donc l’observer dans une seule gamme de longueurs d’onde signifie perdre des informations sur l’énergie de la structure

Par conséquent, l’équipe a ajouté des données provenant de télescopes qui détectent des jets à plusieurs longueurs d’onde, y compris le télescope spatial optique Hubble; Observatoire Chandra X-Ray et télescope Swift-X-Ray; Télescope spatial à rayons X haute puissance NuSTAR; Observatoire UV et optique Nell Gerells Swift; Télescope HESS, MAGIC, VERITAS, Fermi-Large Area pour Rayonnement Gamma

Les chercheurs ont déclaré que le but principal de cette opération était de produire et de publier un ancien ensemble de données que les astronomes pourraient utiliser pendant des années pour étudier le M87 * et son jet, dans le but de mieux comprendre le phénomène et son déroulement. .

L’astrophysicienne Sera Markov de l’Université d’Amsterdam, aux Pays-Bas, a déclaré: «Comprendre l’accélération des particules est vraiment fondamental pour notre compréhension à la fois de l’image EHT et de l’avion, dans toutes leurs« couleurs ».

« Ces jets ont pu transférer l’énergie du trou noir vers les distances supérieures à la galaxie hôte, comme un énorme cordon d’alimentation. Nos résultats nous aideront à calculer la quantité d’énergie transportée et l’effet du trou noir. jets sur son environnement »

La première analyse de leurs données par l’équipe est intéressante et montre qu’au moment du télescope Event Horizon repéré en avril 2017, la zone autour d’elle était la plus brillante que nous ayons jamais vue. Au lieu de rendre l’image de l’ombre du trou noir plus difficile, cela a en fait facilité les choses, car cela signifiait que le M87 * était la chose la plus brillante de son environnement immédiat, non obstruée par l’éblouissement.

Ils ont également constaté que le rayonnement gamma – qui peut être produit en interagissant avec des rayons cosmiques, dont l’origine est actuellement inconnue – ne sortait pas de l’horizon des événements du trou noir au moment de ces observations, mais quelque part loin.

Exactement là où il y a encore une sorte d’énigme, mais c’est la beauté de ce travail – c’est quelque chose sur lequel les scientifiques vont s’appuyer pendant longtemps, en particulier avec le télescope Event Horizon. Il est en cours maintenant, au moment de rédiger ce rapport, et ces données apporteront beaucoup aux scientifiques. Pour y réfléchir

L’astrophysicien Mislav Palokovic de l’Université de Yale a déclaré: « Avec la publication de ces données, ainsi que la reprise de l’observation et l’amélioration de l’EHT, nous savons que de nombreuses nouvelles découvertes passionnantes se profilent à l’horizon. »

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News – Californie – Nous venons de recevoir de nouvelles images sans précédent du trou noir supermassif M87 *

Source: https://www.sciencealert.com/the-many-colors-of-the-universe-s-most-photogenic-black-hole

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