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Les astronomes ont découvert des preuves du pulsar le plus puissant de la galaxie lointaine

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Les astronomes ont découvert des preuves du pulsar le plus puissant de la galaxie lointaine

Au fur et à mesure que la croûte de débris d’explosion de la supernova s’étend sur quelques décennies, elle devient moins dense et finit par devenir suffisamment mince pour que les ondes radio de l’intérieur puissent s’échapper. Cela a permis aux observations du VLA Sky Survey de détecter une émission radio lumineuse causée par le champ magnétique puissant d’une étoile à neutrons à rotation rapide balayant l’espace environnant, accélérant les particules chargées. Ce phénomène s’appelle la nébuleuse du vent stellaire. Crédit : Melissa Weiss, NRAO/AUI/NSF

Les astronomes analysant les données du VLA Sky Survey (VLASS) ont découvert l’une des plus petites données connues étoiles à neutrons Le reste super dense d’une étoile massive qui a explosé sous la forme d’un Supernova. Photos de la National Science Foundation Karl G. Jansky Extra Large Collection (VLA) Indique que l’émission radio lumineuse est alimentée par rotation[{ » attribute= » »>pulsar’s magnetic field has only recently emerged from behind a dense shell of debris from the supernova explosion.

The object, called VT 1137-0337, is in a dwarf galaxy 395 million light-years from Earth. It first appeared in a VLASS image made in January of 2018. It did not appear in an image of the same region made by the VLA’s FIRST Survey in 1998. It continued to appear in later VLASS observations in 2018, 2019, 2020, and 2022.

Most Powerful Pulsar in Distant Galaxy

Top Left: A giant blue star, much more massive than our Sun, has consumed, through nuclear fusion at its center, all its hydrogen, helium, and heavier elements up to iron. It now has a small iron core (red dot) at its center. Unlike the earlier stages of fusion, the fusion of iron atoms absorbs, rather than releases, energy. The fusion-released energy that has held up the star against its own weight now is gone, and the star will quickly collapse, triggering a supernova explosion. Top Right: The collapse has begun, producing a superdense neutron star with a strong magnetic field at its center (inset). The neutron star, though containing about 1.5 times the mass of the Sun, is only about the size of Manhattan. Bottom Left: The supernova explosion has ejected a fast-moving shell of debris outward into interstellar space. At this stage, the debris shell is dense enough to shroud from view any radio waves coming from the region of the neutron star. Bottom Right: As the shell of explosion debris expands over a few decades, it becomes less dense and eventually becomes thin enough that radio waves from inside can escape. This allowed observations by the VLA Sky Survey to detect bright radio emission created as the rapidly spinning neutron star’s powerful magnetic field sweeps through the surrounding space, accelerating charged particles. This phenomenon is called a pulsar wind nebula. Credit: Melissa Weiss, NRAO/AUI/NSF

“What we’re most likely seeing is a pulsar wind nebula,” said Dillon Dong, a Caltech graduate student who will begin a Jansky Postdoctoral Fellowship at the National Radio Astronomy Observatory (NRAO) later this year. A pulsar wind nebula is created when the powerful magnetic field of a rapidly spinning neutron star accelerates surrounding charged particles to nearly the speed of light.

“Based on its characteristics, this is a very young pulsar — possibly as young as only 14 years, but no older than 60 to 80 years,” said Gregg Hallinan, Dong’s Ph.D advisor at Caltech.

The scientists reported their findings at the American Astronomical Society’s meeting in Pasadena, California.

Giant Blue Star

A giant blue star, much more massive than our Sun, has consumed, through nuclear fusion at its center, all its hydrogen, helium, and heavier elements up to iron. It now has a small iron core (red dot) at its center. Unlike the earlier stages of fusion, the fusion of iron atoms absorbs, rather than releases, energy. The fusion-released energy that has held up the star against its own weight now is gone, and the star will quickly collapse, triggering a supernova explosion. Credit: Melissa Weiss, NRAO/AUI/NSF

Dong and Hallinan discovered the object in data from VLASS, an NRAO project that began in 2017 to survey the entire sky visible from the VLA — about 80 percent of the sky. Over a period of seven years, VLASS is conducting a complete scan of the sky three times, with one of the objectives to find transient objects. The astronomers found VT 1137-0337 in the first VLASS scan from 2018.

Comparing that VLASS scan to data from an earlier VLA sky survey called FIRST revealed 20 particularly luminous transient objects that could be associated with known galaxies.

“This one stood out because its galaxy is experiencing a burst of star formation, and also because of the characteristics of its radio emission,” Dong said. The galaxy, called SDSS J113706.18-033737.1, is a dwarf galaxy containing about 100 million times the mass of the Sun.

Star’s Collapse Has Begun

The star’s collapse has begun, producing a superdense neutron star with a strong magnetic field at its center (inset). The neutron star, though containing about 1.5 times the mass of the Sun, is only about the size of Manhattan. Credit: Melissa Weiss, NRAO/AUI/NSF

In studying the characteristics of VT 1137-0337, the astronomers considered several possible explanations, including a supernova, gamma ray burst, or tidal disruption event in which a star is shredded by a supermassive black hole. They concluded that the best explanation is a pulsar wind nebula.

In this scenario, a star much more massive than the Sun exploded as a supernova, leaving behind a neutron star. Most of the original star’s mass was blown outward as a shell of debris. The neutron star spins rapidly, and as its powerful magnetic field sweeps through the surrounding space it accelerates charged particles, causing strong radio emission.

Initially, the radio emission was blocked from view by the shell of explosion debris. As that shell expanded, it became progressively less dense until eventually the radio waves from the pulsar wind nebula could pass through.

Supernova Explosion Ejected Fast Moving Shell of Debris

The supernova explosion has ejected a fast-moving shell of debris outward into interstellar space. At this stage, the debris shell is dense enough to shroud from view any radio waves coming from the region of the neutron star. Credit: Melissa Weiss, NRAO/AUI/NSF

“This happened between the FIRST observation in 1998 and the VLASS observation in 2018,” Hallinan said.

Probably the most famous example of a pulsar wind nebula is the Crab Nebula in the constellation Taurus, the result of a supernova that shone brightly in the year 1054. The Crab is readily visible today in small telescopes.

“The object we have found appears to be approximately 10,000 times more energetic than the Crab, with a stronger magnetic field,” Dong said. “It likely is an emerging ‘super Crab’,” he added.

VT 1137 0337

VLA images of the location of VT 1137-0337 in 1998, left, and 2018, right. The object became visible to the VLA sometime between these two dates. Credit: Dong & Hallinan, NRAO/AUI/NSF

While Dong and Hallinan consider VT 1137-0337 to most likely be a pulsar wind nebula, it also is possible that its magnetic field may be strong enough for the neutron star to qualify as a magnetar — a class of super-magnetic objects. Magnetars are a leading candidate for the origin of the mysterious Fast Radio Bursts (FRBs) now under intense study.

“In that case, this would be the first magnetar caught in the act of appearing, and that, too, is extremely exciting,” Dong said.

Indeed some Fast Radio Bursts have been found to be associated with persistent radio sources, the nature of which also is a mystery. They bear a strong resemblance in their properties to VT 1137-0337, but have shown no evidence of strong variability.

“Our discovery of a very similar source switching on suggests that the radio sources associated with FRBs also may be luminous pulsar wind nebulae,” Dong said.

The astronomers plan to conduct further observations to learn more about the object and to monitor its behavior over time.

The National Radio Astronomy Observatory is a facility of the National Science Foundation, operated under cooperative agreement by Associated Universities, Inc.

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La sonde spatiale Voyager 1 transmet à nouveau des données après que la NASA les a détectées à distance à 24 milliards de kilomètres – The Irish Times

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La sonde spatiale Voyager 1 transmet à nouveau des données après que la NASA les a détectées à distance à 24 milliards de kilomètres – The Irish Times

Le vaisseau spatial le plus éloigné de la Terre, Voyager 1, a recommencé à communiquer correctement avec la NASA après que les ingénieurs ont travaillé pendant des mois pour réparer à distance la sonde vieille de 46 ans.

Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui construit et exploite le vaisseau spatial robotique de l'agence, a déclaré en décembre que la sonde, située à plus de 24 milliards de kilomètres, envoyait un code absurde à la Terre.

Dans une mise à jour publiée lundi, le JPL a annoncé que l’équipe de la mission avait pu « après quelques investigations innovantes » obtenir des données utilisables sur la santé et l’état des systèmes d’ingénierie de Voyager 1. « La prochaine étape consiste à permettre au vaisseau spatial de commencer à apporter les données scientifiques. dos. » Elle a ajouté que malgré le défaut, Voyager 1 fonctionnait normalement depuis le début.

Lancé en 1977, Voyager 1 a été conçu dans le but principal d'effectuer des études rapprochées de Jupiter et de Saturne au cours d'une mission de cinq ans. Cependant, son voyage s'est poursuivi et le vaisseau spatial approche désormais d'un demi-siècle d'exploitation.

Voyager 1 a pénétré dans l'espace interstellaire en août 2012, ce qui en fait le premier objet fabriqué par l'homme à quitter le système solaire. Il roule actuellement à une vitesse de 60 821 km/h.

Le dernier problème était lié à l'un des trois ordinateurs à bord du vaisseau spatial, chargé de remplir les données scientifiques et techniques avant de les envoyer sur Terre. Incapable de réparer une puce cassée, l'équipe du JPL a décidé de déplacer le code endommagé ailleurs, une tâche difficile compte tenu de la technologie obsolète.

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Les ordinateurs de Voyager 1 et de sa sœur Voyager 2 disposaient de moins de 70 kilo-octets de mémoire au total, soit l'équivalent d'une image informatique à basse résolution. Ils utilisent de vieilles bandes numériques pour enregistrer des données.

La réparation a été envoyée depuis la Terre le 18 avril, mais il a fallu deux jours pour évaluer si elle a réussi, car il faut environ 22 heures et demie pour que le signal radio atteigne Voyager 1 et 22 heures supplémentaires pour que la réponse revienne sur Terre. .

« Lorsque l'équipe de vol de la mission a reçu une réponse du vaisseau spatial le 20 avril, elle a constaté que la modification fonctionnait », a déclaré le JPL.

Parallèlement à son annonce, le JPL a publié une photo des membres de l'équipe de vol du Voyager applaudissant et applaudissant dans une salle de conférence après avoir reçu des données utilisables, avec des ordinateurs portables, des cahiers et des cookies sur la table devant eux.

L'astronaute canadien à la retraite Chris Hadfield, qui a participé à deux missions de navette spatiale et a servi comme commandant de la Station spatiale internationale, a comparé la mission du JPL à l'entretien longue distance d'une vieille voiture.

« Imaginez qu'une puce informatique se brise dans votre voiture en 1977. « Imaginez maintenant qu'elle se trouve dans l'espace interstellaire, à 25 milliards de kilomètres de là », a écrit Hadfield.

Voyager 1 et 2 ont fait de nombreuses découvertes scientifiques, notamment des enregistrements détaillés de Saturne et la révélation que Jupiter possède également des anneaux, ainsi qu'une activité volcanique active sur l'une de ses lunes, Io. Des sondes ont ensuite découvert 23 nouvelles lunes autour des planètes extérieures.

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Parce que leur trajectoire les éloigne du Soleil, les sondes du Voyager sont incapables d'utiliser des panneaux solaires et convertissent à la place la chaleur générée par la désintégration radioactive naturelle du plutonium en électricité pour alimenter les systèmes du vaisseau spatial.

La NASA espère continuer à collecter des données des deux vaisseaux spatiaux Voyager pendant encore plusieurs années, mais les ingénieurs s'attendent à ce que les sondes soient trop hors de portée pour communiquer d'ici une décennie environ, en fonction de la quantité d'énergie qu'elles peuvent générer. Voyager 2 est un peu en retard sur son jumeau et se déplace un peu plus lentement.

Dans environ 40 000 ans, les deux sondes passeront relativement près, en termes astronomiques, de deux étoiles. Voyager 1 s'approchera à moins de 1,7 années-lumière d'une étoile de la constellation de la Petite Ourse, tandis que Voyager 2 s'approchera à une distance similaire d'une étoile appelée Ross 248 dans la constellation d'Andromède. -Gardien

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Voyager 1 renvoie des données après que la NASA a réparé à distance une sonde vieille de 46 ans | espace

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Voyager 1 renvoie des données après que la NASA a réparé à distance une sonde vieille de 46 ans |  espace

Le vaisseau spatial le plus éloigné de la Terre, Voyager 1, a recommencé à communiquer correctement avec la NASA après que les ingénieurs ont travaillé pendant des mois pour réparer à distance la sonde vieille de 46 ans.

Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, qui construit et exploite le vaisseau spatial robotique de l'agence, il a dit en décembre Que la sonde – à plus de 24 milliards de kilomètres de distance – envoyait un code absurde à la Terre.

dans Mise à jour publiée lundiLe JPL a annoncé que l'équipe de la mission a pu « après quelques investigations innovantes » obtenir des données utilisables sur la santé et l'état des systèmes d'ingénierie de Voyager 1. « La prochaine étape consiste à permettre au vaisseau spatial de recommencer à renvoyer des données scientifiques », a déclaré le JPL. Elle a ajouté que malgré le défaut, Voyager 1 fonctionnait normalement depuis le début.

Lancé en 1977, Voyager 1 a été conçu dans le but principal d'effectuer des études rapprochées de Jupiter et de Saturne au cours d'une mission de cinq ans. Cependant, son voyage s'est poursuivi et le vaisseau spatial approche désormais d'un demi-siècle d'exploitation.

Voyager 1 a pénétré dans l'espace interstellaire en août 2012, ce qui en fait le premier objet fabriqué par l'homme à quitter le système solaire. Il roule actuellement à 37 800 mph (60 821 km/h).

Le dernier problème était lié à l'un des trois ordinateurs à bord du vaisseau spatial, chargé de remplir les données scientifiques et techniques avant de les envoyer sur Terre. Incapable de réparer une puce cassée, l'équipe du JPL a décidé de déplacer le code endommagé ailleurs, une tâche difficile compte tenu de la technologie obsolète.

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Les ordinateurs de Voyager 1 et de sa sœur Voyager 2 disposaient de moins de 70 kilo-octets de mémoire au total, soit l'équivalent d'une image informatique à basse résolution. Ils utilisent de vieilles bandes numériques pour enregistrer des données.

Le correctif a été envoyé depuis la Terre le 18 avril, mais il a fallu deux jours pour évaluer s'il a réussi, car il faut environ 22 heures et demie pour qu'un signal radio atteigne Voyager 1 et encore 22 heures et demie pour la réponse à retourner dans l'espace. Atterrir. « Lorsque l'équipe de vol de la mission a reçu une réponse du vaisseau spatial le 20 avril, elle a constaté que la modification fonctionnait », a déclaré le JPL.

Voyager 1 et 2 ont fait de nombreuses découvertes scientifiques, notamment des enregistrements détaillés de Saturne et la révélation que Jupiter possède également des anneaux, ainsi qu'une activité volcanique active sur l'une de ses lunes, Io. Des sondes ont ensuite découvert 23 nouvelles lunes autour des planètes extérieures.

Parce que leur trajectoire les éloigne du Soleil, les sondes du Voyager sont incapables d'utiliser des panneaux solaires et convertissent à la place la chaleur générée par la désintégration radioactive naturelle du plutonium en électricité pour alimenter les systèmes du vaisseau spatial.

Dans environ 40 000 ans, les deux sondes passeront relativement près, en termes astronomiques, de deux étoiles. Voyager 1 s'approchera à moins de 1,7 années-lumière d'une étoile de la constellation de la Petite Ourse, tandis que Voyager 2 s'approchera à une distance similaire d'une étoile appelée Ross 248 dans la constellation d'Andromède.

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La mesure la plus précise jamais réalisée nous rapproche de la véritable masse de la particule « fantôme ».

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La mesure la plus précise jamais réalisée nous rapproche de la véritable masse de la particule « fantôme ».

La masse au repos des neutrinos fantômes est l’une des quantités les plus recherchées en physique des particules et les scientifiques sont sur le point de la localiser, grâce à une nouvelle expérience menée par des chercheurs de l’Institut Max Planck de physique nucléaire en Allemagne.

Si la masse des neutrinos est connue, cela pourrait ouvrir la porte à une physique au-delà du modèle standard de la physique des particules, qui décrit toutes les forces et particules élémentaires connues de l’univers.

Dire que les neutrinos sont étranges est un euphémisme. Autrefois suggéré qu'il n'y avait pas de masse du tout, il est désormais clair que cette particule à peine existante est en réalité composée de trois types en un, avec des identités oscillant dans un étrange flou quantique alors qu'elle se précipite dans l'espace. Cette faible identité signifie la masse, qui Il se présente sous différentes formesétalé sur l'apparence changeante du neutrino.

Parce qu’ils sont si légers et étranges, les neutrinos ne respectent peut-être pas les mêmes règles que les autres particules. L’ajout précis d’un échantillon de leurs masses incroyablement petites pourrait aider à confirmer et à exclure de nouveaux modèles en physique des particules.

Cependant, les physiciens ne peuvent pas peser des groupes de neutrinos stationnaires comme des raisins sur une balance. Au lieu de, Ils peuvent juste Confirmer l'existence Ces particules subatomiques en examinant leurs interactions avec d'autres particules, ou En mesurant les produits Leur décadence. C'est peut-être juste la particule Présent pour le plus bref instant Mais à ce moment-là, il laisse sa marque, ou une trace, à partir de laquelle les physiciens peuvent déduire la masse.

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Cependant, sans charge et pratiquement sans force gravitationnelle, les neutrinos n’exercent que les forces les plus faibles sur les autres particules. En fait, des milliards de neutrinos traversent votre corps en ce moment, la plupart provenant du Soleil, mais… Ils interagissent rarement Avec nous.

Cependant, ce n’est pas parce qu’ils ont peu d’effet sur les autres particules subatomiques que les neutrinos ne constituent pas une partie essentielle de la matière. qu'ils Les molécules les plus abondantes Qui ont une masse dans l'univers, et savoir ce qui donne à ces différences entre les neutrinos des masses si petites, non nulles, peut aider les physiciens à résoudre ou à comprendre certaines des divergences du modèle standard que présentent les neutrinos dans la façon dont ils oscillent.

Les physiciens améliorent régulièrement leurs meilleures estimations des limites supérieures des masses individuelles et collectives des neutrinos en utilisant différentes méthodes. La mesure la plus précise à ce jour d'une « saveur » appelée neutrino électronique a révélé qu'elle ne pouvait pas dépasser 0,8 MeV. Traduisant cela en masse en termes de 1 kilogramme (ou 2,2 livres), cela équivaut au poids de quatre raisins secs par rapport au soleil.

L'estimation la plus récente a été déterminée en février 2022 par l'expérience Karlsruhe Tritium Neutrino (Catherine) en Allemagne, a été déduite de la pulvérisation d'électrons et de neutrinos émise comme une forme super-lourde de désintégration de l'hydrogène.

Une autre façon d'obtenir la masse d'un neutrino, aussi légère soit-elle, consiste à étudier ce qui se passe lorsque le noyau atomique de l'isotope artificiel holmium-163 absorbe un électron de sa coque interne. En conséquence, un proton se transforme en neutron, du dysprosium-163 est produit et un neutrino est libéré.

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Les physiciens peuvent alors mesurer l'énergie totale libérée lors de cette désintégration à l'aide d'un type de calorimètre et en déduire la masse du neutrino « manquant » qui a volé dans l'éther en se basant sur la masse totale de l'atome et la célèbre équation d'Einstein, E = mc2.2Où masse et énergie sont égales.

Ceci est calculé comme ce qu'on appelle valeur x: Une différence d'énergie qui peut se traduire par la masse « perdue » de la somme des particules atomiques après une réaction de désintégration. Cette différence de masse est interprétée comme un neutrino.

Cependant, les atomes d'or dans lesquels l'holmium-163 est présent peuvent affecter cette réaction de désintégration, Il explique Christoph Schweiger, physicien à l'Institut Max Planck de physique nucléaire et auteur principal de la nouvelle étude.

« Il est donc important de mesurer la valeur Q le plus précisément possible à l'aide d'une méthode alternative et de la comparer à la valeur déterminée par calorimétrie afin de détecter d'éventuelles sources d'erreur systématiques. » Il dit.

Pour ce faire, Schweiger et ses collègues ont mis en place une expérience combinant cinq soi-disant Pièges à écrireempilés les uns sur les autres à l'intérieur d'un aimant supraconducteur placé sous vide et immergé dans de l'hélium liquide à environ 4 degrés Kelvin (-269,1 degrés Celsius ou -452,5 degrés Fahrenheit).

PENTATRAP se compose de cinq pièges à écriture empilés les uns sur les autres, comme le montre la tour centrale jaune. (MPI pour la physique nucléaire)

Tous ces efforts contribuent à protéger l’équipement afin qu’il soit suffisamment sensible pour capturer les particules dans les pièges de Penning et mesurer d’infimes différences d’énergie entre les ions chargés d’holmium-163 et de dysprosium-163.

« Avec un Airbus A-380 doté d'une charge utile maximale, vous pouvez utiliser cette sensibilité pour déterminer si une seule goutte d'eau s'est posée dessus », a déclaré Schweiger. Il dit.

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En fait, les chercheurs ont mesuré les ions holmium-163 entrants et les ions dysprosium-163 résultants pour arriver à une valeur Q de 2863,2 ± 0,6 eVC.-2qui est 50 fois plus précise que la tension précédente, qui atteignait une valeur de 2833 ± 34 V C.-2.

L’utilisation d’une valeur Q plus précise et mesurée de manière indépendante en conjonction avec d’autres résultats expérimentaux « est essentielle pour évaluer les incertitudes systématiques dans la détermination de la masse des neutrinos », expliquent Schweiger et ses collègues. Écrire dans leur article publié.

Bien qu'il ne s'agisse que d'une pièce du puzzle, une résolution améliorée dans des mesures telles que Q peut être combinée à un large éventail de méthodes pour comprendre pourquoi les fantômes étranges et chatoyants du monde des particules se comportent comme des esprits frappeurs.

L'étude a été publiée dans Physique naturelle.

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