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La matière noire et les anneaux d'Einstein résolvent le mystère de l'ancienne galaxie • Earth.com

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La matière noire et les anneaux d'Einstein résolvent le mystère de l'ancienne galaxie • Earth.com

Une équipe de chercheurs dirigée par Hai Bo Yu a jeté un nouvel éclairage sur la nature mystérieuse de la matière noire à travers le prisme d’une ancienne galaxie.

L'étude se concentre sur JWST-ER1gIl s’agit d’une immense galaxie ancienne découverte par le télescope spatial James Webb (JWST) en septembre dernier, qui s’est formée alors que l’univers n’avait qu’un quart de son âge actuel.

Étonnamment, JWST-ER1g est associé à un anneau d'Einstein, un phénomène prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein. La galaxie agit comme une lentille, déviant la lumière provenant d’une source lointaine, qui apparaît alors comme un anneau.

Ce phénomène, connu sous le nom de forte lentille gravitationnelle, permet aux chercheurs de calculer la masse totale emprisonnée à l’intérieur de l’anneau, constitué de composants stellaires et de matière noire.

Détecter le halo de matière noire

« Si nous soustrayons la masse stellaire de la masse totale, nous obtenons la masse de la matière noire à l'intérieur de l'anneau », a expliqué le professeur Yu, professeur de physique et d'astronomie à l'Université de Californie. Université de Californie, Riverside.

« Mais la valeur de la masse de matière noire semble être plus élevée que prévu. C'est déroutant. Dans notre article, nous fournissons une explication », a conclu Yu.

L’équipe suggère que la forte densité de matière noire dans JWST-ER1g pourrait être due à la compression du halo de matière noire entourant la galaxie.

Lorsque la matière ordinaire, telle que le gaz d'origine et les étoiles, s'effondre et se condense dans le halo de matière noire, elle peut comprimer le halo, provoquant une augmentation de la densité de matière noire.

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« Nos études numériques montrent que ce mécanisme peut expliquer la densité de matière noire plus élevée de JWST-ER1g – plus de masse de matière noire dans le même volume, conduisant à une densité de matière plus élevée », a déclaré Dimao Kong, étudiant diplômé de deuxième année à l'UCLA qui a dirigé l'analyse. . Sombre dans JWST-ER1g ». densité. »

Comprendre les anneaux d'Einstein

Les anneaux d'Einstein sont un phénomène cosmique étonnant qui se produit lorsqu'un objet massif, tel qu'une galaxie ou un trou noir, agit comme une lentille gravitationnelle.

Le champ gravitationnel massif de l'objet courbe et amplifie la lumière provenant d'une source plus éloignée, comme une autre galaxie ou un quasar situé directement derrière elle. Le résultat est un anneau de lumière presque parfait apparaissant autour du corps de l’objectif.

La science derrière les anneaux d'Einstein

La théorie de la relativité générale d'Albert Einstein prédit l'existence d'une lentille gravitationnelle. Selon cette théorie, les objets massifs déforment le tissu de l’espace-temps, obligeant la lumière à suivre des trajectoires courbes au lieu de lignes droites.

Lorsqu’une source de lumière lointaine et un objet de lentille d’observation massif s’alignent parfaitement, un anneau d’Einstein se forme.

La taille et la forme de l'anneau d'Einstein dépendent de divers facteurs, tels que la masse de l'objet lentille, la distance entre l'objet lentille et la source de lumière et l'alignement de l'observateur.

Plus l’objet lenticulaire est massif et plus l’alignement est précis, plus l’anneau d’Einstein apparaît proéminent.

Etude de l'univers à travers les anneaux d'Einstein

Les astronomes utilisent les anneaux d'Einstein comme outils puissants pour étudier l'univers. En analysant la lumière de ces anneaux, les chercheurs peuvent déterminer la masse et la répartition de la matière visible et noire au sein de l'objet lenticulaire.

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Ces informations aident les scientifiques à mieux comprendre la structure et l’évolution des galaxies et des amas de galaxies.

De plus, les anneaux d'Einstein agissent comme des loupes cosmiques, permettant aux astronomes d'observer des galaxies et des quasars lointains qui autrement seraient trop faibles pour être détectés.

En étudiant ces images agrandies, les chercheurs peuvent en apprendre davantage sur les débuts de l’Univers et la formation des galaxies il y a des milliards d’années.

Exemples notables d'anneaux d'Einstein

L'un des anneaux les plus célèbres d'Einstein est Fer à cheval cosmiqueIl a été découvert en 2007. Cet anneau, créé par un amas massif de galaxies, amplifie la lumière provenant d'une galaxie lointaine d'un facteur 300, offrant ainsi une vue sans précédent de l'univers primitif.

Un autre bon exemple est l'anneau d'Einstein SDSSJ1038+4849Qui se compose de deux anneaux concentriques. Cette formation rare apparaît lorsque deux galaxies distantes s’alignent parfaitement avec un amas massif de galaxies devant, créant ainsi un double anneau d’Einstein.

Alors que les astronomes continuent d'explorer l'univers à l'aide de télescopes de plus en plus puissants, par exemple Télescope spatial James WebbIls découvriront probablement davantage d’anneaux d’Einstein, élargissant ainsi notre compréhension de l’univers et de ses merveilles cachées.

Une opportunité unique pour la recherche sur la matière noire

JWST-ER1g, formé 3,4 milliards d'années après le Big Bang, offre une opportunité unique d'étudier la matière noire, qui représente 85 % de la matière de l'univers mais n'a jamais été découverte en laboratoire.

Daning Yang, chercheur postdoctoral à l'Université de Californie et co-auteur de l'article, a souligné l'importance de cet objet lenticulaire puissant.

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« Cet objet lenticulaire puissant est unique car il possède un anneau d'Einstein parfait, à partir duquel nous pouvons obtenir des informations précieuses sur la masse totale à l'intérieur de l'anneau, ce qui constitue une étape cruciale pour tester les propriétés de la matière noire », a expliqué Yang.

Continuez la quête pour comprendre la matière noire

En résumé, la découverte de JWST-ER1g et de l'anneau d'Einstein associé par le télescope spatial James Webb a ouvert de nouvelles voies pour étudier la matière noire, un composant mystérieux qui constitue 85 % de la matière de l'univers.

En analysant cet objet lenticulaire d’une puissance unique, l’équipe de chercheurs dirigée par le professeur Hai Bo Yu a proposé une explication convaincante de la densité étonnamment élevée de matière noire au sein de la galaxie.

Alors que le télescope spatial James Webb continue d’explorer les profondeurs de l’univers, découvrant d’anciennes galaxies et des phénomènes cosmiques, nous pouvons nous attendre à d’autres découvertes révolutionnaires qui dévoileront davantage la nature mystérieuse de la matière noire et feront progresser notre compréhension de l’univers.

L'étude complète a été publiée dans Lettres de journaux astrophysiques.

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Elon Musk, PDG de SpaceX, révèle que le vaisseau spatial vise à être lancé en Floride avec deux tours et un alliage d’acier inoxydable 301 « bien meilleur »

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Elon Musk, PDG de SpaceX, révèle que le vaisseau spatial vise à être lancé en Floride avec deux tours et un alliage d’acier inoxydable 301 « bien meilleur »


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EspaceX PDG Elon Musk Elle a révélé que la société envisageait de lancer la fusée Starship, qui vise à ramener des humains sur la Lune, depuis la Floride.

Qu’est ce qui est passé: Tous les développements et fabrications d’engins spatiaux ont actuellement lieu à Starbase au Texas. Les trois vols d’essai précédents du vaisseau spatial ont été lancés depuis un port spatial commercial situé dans le comté de Cameron, près du golfe du Mexique.

Cependant, Musk s’est tourné vers les médias sociaux et a déclaré que la société avait l’intention de construire deux tours Starship à Cap Canaveral en Floride, faisant allusion à des projets de lancement de Starships depuis l’État. Alors que l’une des deux tours devrait se trouver au complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center, l’emplacement de la deuxième tour est toujours à l’étude, a déclaré le PDG.

« Nous envisageons de construire deux tours au Cap pour Starship, une à 39A et une à déterminer (nous n’avons pas encore l’approbation finale) », a écrit Musk.

Nous visons à construire deux tours au Cap pour Staeship, une à 39A et une à déterminer (nous n’avons pas encore l’approbation finale)

-Elon Musk (@elonmusk) 20 mai 2024

Musk a également ajouté que l’équipe SpaceX avait développé un nouvel alliage métallique qui est « bien meilleur » que l’acier inoxydable 301 pour le vaisseau spatial.

en quoi est-ce important: Plus tôt cette semaine, Musk a annoncé le lancement de SpaceX Le vaisseau spatial repartira dans environ deux semaines, le prochain lancement étant prévu début juin. Pour le prochain vol, l’objectif de Starship est de rentrer dans l’atmosphère terrestre avec tous les systèmes fonctionnant malgré la chaleur extrême, a-t-il ajouté.

Le vaisseau spatial est décrit comme le lanceur le plus puissant au monde, avec un châssis mesurant 121 mètres de haut et pesant environ 5 000 tonnes.

Lors du précédent test en vol de Starship, le 14 mars, le vaisseau spatial a perdu le contact et a mal fonctionné en rentrant dans l’atmosphère de la planète au lieu de tomber comme prévu dans l’océan Indien. Le dernier vol a duré environ une heure. SpaceX a lancé Starship deux fois l’année dernière, d’abord en avril puis en novembre.

La NASA compte actuellement sur le succès du vaisseau spatial pour ramener des humains sur la Lune. La dernière mission habitée sur la Lune a eu lieu en 1972 à bord d’Apollo 17. Depuis lors, aucun équipage n’a voyagé au-delà de l’orbite terrestre basse.

Voir plus de couverture de l’avenir de la mobilité de Benzinga par En suivant ce lien.

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Image via Shutterstock


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Le tendon d’Achille déchiré montre une réparation plus rapide grâce à la thérapie par irradiation plasmatique

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Quel est le plus gros ligament du corps humain ? Certains pourraient être surpris qu’il s’agisse du tendon d’Achille. Bien qu’il soit également considéré comme le ligament le plus résistant, il peut se déchirer, bon nombre de ces blessures affectant les amateurs de sport dans la trentaine ou la quarantaine. Une intervention chirurgicale peut être nécessaire et une longue période de repos, d’immobilisation et de traitement peut être difficile à tolérer.

Dans le but de raccourcir le temps de récupération, une équipe de recherche dirigée par Katsumasa Nakazawa de la faculté de médecine de l’Université métropolitaine d’Osaka, étudiant diplômé du département d’orthopédie, professeur agrégé Hiromitsu Toyoda, professeur Hiroaki Nakamura et Jun-Seok Oh, diplômé professeur d’ingénierie, axé sur le plasma non thermique à pression atmosphérique comme méthode de traitement.

Cette étude est la première à montrer qu’une telle irradiation plasmatique peut accélérer la réparation des tendons. L’équipe a déchiré le tendon d’Achille chez des souris de laboratoire, puis l’a suturé. Pour un groupe de souris, la zone suturée a été irradiée avec un jet de plasma d’hélium. Le groupe exposé à l’irradiation plasmatique a montré une régénération tendineuse plus rapide et une force accrue deux, quatre et six semaines après la chirurgie par rapport au groupe non traité.

« Nous avons précédemment découvert que l’irradiation plasmatique non thermique à pression atmosphérique avait pour effet de favoriser la régénération osseuse. Dans cette étude, nous avons découvert que la technologie favorise également la régénération et la guérison des tendons, démontrant qu’elle a des applications dans un large éventail de domaines », professeur. » annonça Toyoda. « En combinaison avec les traitements tendineux existants, il devrait contribuer à une régénération tendineuse plus fiable et à une durée de traitement plus courte. »

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Préserver les « bastions de la nature » est essentiel pour stopper la perte de biodiversité, affirment les chercheurs

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Préserver les « bastions de la nature » est essentiel pour stopper la perte de biodiversité, affirment les chercheurs

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Au cœur naturel de Madidi, en Bolivie : de multiples juridictions avec les territoires indigènes de Tacana et Licos de Apolo au premier plan et de l’autre côté de la rivière Tuichi, se trouve le parc national de Madidi. Crédit image : Omar Torico (CC-BY 4.0, Creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

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Au cœur naturel de Madidi, en Bolivie : de multiples juridictions avec les territoires indigènes de Tacana et Licos de Apolo au premier plan et de l’autre côté de la rivière Tuichi, se trouve le parc national de Madidi. Crédit image : Omar Torico (CC-BY 4.0, Creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Selon John J. Robinson de la US Wildlife Conservation Society et ses collègues dans un article publié le 21 mai dans la revue en libre accès Journal PLoS Biologie.

Le Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal (GBF), signé lors de la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en 2022 à Montréal, a reconnu l’importance de protéger de vastes zones d’habitat naturel pour maintenir la résilience et l’intégrité des écosystèmes.

Pour stopper la perte de biodiversité, ces zones protégées et conservées doivent être situées aux bons endroits, reliées les unes aux autres et bien gérées. L’un des objectifs du Forum mondial de l’environnement est de protéger au moins 30 % des terres et des océans de la planète d’ici 2030, ce que l’on appelle l’objectif 30 x 30.

Pour atteindre les objectifs du GBF, les auteurs suggèrent de donner la priorité aux grandes zones protégées interconnectées, dotées d’une haute intégrité écologique, qui sont efficacement gérées et gouvernées équitablement. Ils soulignent l’importance de conserver les paysages à des échelles suffisamment grandes pour inclure les écosystèmes fonctionnels et la biodiversité qu’ils contiennent.

Dans de nombreux cas, cela nécessitera des groupes interconnectés d’aires protégées gérées ensemble. Une gouvernance efficace signifie reconnaître la diversité des parties prenantes et des titulaires de droits et partager équitablement les coûts et les avantages entre eux.

Les auteurs soutiennent que les zones protégées et les zones de conservation qui répondent aux quatre critères – qu’ils appellent « le cœur de la nature » – seront d’une importance disproportionnée pour la conservation de la biodiversité. Ils ont identifié des exemples de bastions naturels dans les zones forestières tropicales à forte biodiversité d’Afrique centrale et d’Amazonie.


Chimpanzés (Pan troglodytes troglodytes) à Nouabalé-Ndoki dans le cœur naturel trinational de la Sangha en Afrique centrale. Crédit image : Julie Larsen Maher (CC-BY 4.0, Creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

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Chimpanzés (Pan troglodytes troglodytes) à Nouabalé-Ndoki dans le cœur naturel trinational de la Sangha en Afrique centrale. Crédit image : Julie Larsen Maher (CC-BY 4.0, Creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

En appliquant les quatre critères de cet article pour identifier les bastions de la nature dans le monde, les gouvernements et les défenseurs de l’environnement peuvent mieux coordonner leurs efforts pour faire face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, affirment les auteurs.

« Des zones naturelles – de vastes zones interconnectées, écologiquement intactes, bien gérées et équitablement gouvernées – ont été identifiées en Amazonie et en Afrique centrale. Cette approche offre un moyen efficace de conserver la biodiversité à l’échelle mondiale », ajoutent les auteurs.

Plus d’information:
Robinson JJ, Labruna D, O’Brien T, Klein PJ, Dudley N, Andelman SJ et al. (2024) Intensification de la conservation par zone pour mettre en œuvre l’objectif du cadre mondial de la biodiversité 30 x 30 : le rôle du cœur de la nature. PLoS Biologie (2024). est ce que je: 10.1371/journal.pbio.3002613

Informations sur les magazines :
PLoS Biologie


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