 {"id":9457,"date":"2020-04-16T20:47:01","date_gmt":"2020-04-16T18:47:01","guid":{"rendered":"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/?page_id=9457"},"modified":"2020-04-16T21:12:18","modified_gmt":"2020-04-16T19:12:18","slug":"danse-de-letoile-s2-autour-de-sagittariusa","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/index.php\/danse-de-letoile-s2-autour-de-sagittariusa\/","title":{"rendered":"Danse de l&rsquo;\u00e9toile S2 autour de SagittariusA*"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px; color: #ff0000;\"><strong>Un t\u00e9lescope de l\u2019ESO observe une \u00e9toile effectuant une danse autour d\u2019un trou noir supermassif, confirmant par l\u00e0-m\u00eame les pr\u00e9visions d\u2019Einstein<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Publi\u00e9 par l&rsquo;ESO le 16\/04\/2020<\/span><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso2006a.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9460\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso2006a.jpg\" alt=\"\" width=\"1500\" height=\"900\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso2006a.jpg 5000w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso2006a-300x180.jpg 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso2006a-768x461.jpg 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso2006a-2000x1200.jpg 2000w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><em><strong>\u2191&nbsp;<\/strong> Des observations effectu\u00e9es au moyen du Very Large Telescope (VLT) de l\u2019ESO ont pour la premi\u00e8re fois r\u00e9v\u00e9l\u00e9 l\u2019accord parfait entre le mouvement d\u2019une \u00e9toile en orbite autour du trou noir supermassif si\u00e9geant au c\u0153ur de la Voie Lact\u00e9e et les pr\u00e9visions de la th\u00e9orie de la relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d\u2019Einstein. Son orbite pr\u00e9sente l\u2019aspect d\u2019une rosette et non d\u2019une ellipse comme le pr\u00e9dit la th\u00e9orie de la gravitation de Newton. Cet effet, baptis\u00e9 pr\u00e9cession de Schwarzschild, n\u2019avait encore jamais \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9 pour une \u00e9toile en orbite autour d\u2019un trou noir supermassif. <\/em><strong><em>Cette vue d\u2019artiste<\/em><\/strong><em> illustre la pr\u00e9cession de l\u2019orbite stellaire \u2013 l\u2019effet est exag\u00e9r\u00e9 afin de permettre une meilleure visualisation. <\/em><em>Ce r\u00e9sultat tant attendu a \u00e9t\u00e9 permis par le gain constant en pr\u00e9cision des mesures effectu\u00e9es ces 30 derni\u00e8res ann\u00e9es. Il offre aux astronomes la possibilit\u00e9 de percer le myst\u00e8re entourant ce monstre tapi au centre de notre galaxie.<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">\u201c<em>La th\u00e9orie de la Relativit\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale d\u2019Einstein pr\u00e9voit que les orbites li\u00e9es d\u2019un objet autour d\u2019un autre ne sont pas ferm\u00e9es \u2013 contrairement \u00e0 ce que pr\u00e9dit la th\u00e9orie de la Gravitation Newtonienne, mais pr\u00e9cessent vers l\u2019avant dans le plan du mouvement. Ce fameux effet \u2013 observ\u00e9 pour la premi\u00e8re fois dans l\u2019orbite que d\u00e9crit la plan\u00e8te Mercure autour du Soleil \u2013 constitua la toute premi\u00e8re preuve de la validit\u00e9 de la th\u00e9orie de la Relativit\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale. Une centaine d\u2019ann\u00e9es plus tard, nous venons de d\u00e9celer la m\u00eame caract\u00e9ristique au sein du mouvement d\u2019une \u00e9toile en orbite autour de la source radio compacte Sagittarius A* situ\u00e9e au centre de la Voie Lact\u00e9e. Ce r\u00e9sultat observationnel renforce l\u2019id\u00e9e selon laquelle Sagittarius A* constitue un trou noir supermassif dont la masse avoisine les 4 millions de masses solaires<\/em>\u201d<em>, <\/em>rapporte Reinhard Genzel, Directeur de l\u2019Institut Max Planck d\u00e9di\u00e9 \u00e0 la Physique Extraterrestre (MPE) \u00e0 Garching en Allemagne, et architecte du programme de 30 ans ayant conduit \u00e0 ce r\u00e9sultat.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Situ\u00e9s \u00e0 26 000 ann\u00e9es-lumi\u00e8re du Soleil, Sagittarius A* et l\u2019amas stellaire dense qui l\u2019entoure offrent un laboratoire unique de test des lois de la physique dans des conditions de gravit\u00e9 extr\u00eames et inexplor\u00e9es. L\u2019une de ces \u00e9toiles, baptis\u00e9e S2, s\u2019approche du trou noir supermassif \u00e0 une distance inf\u00e9rieure \u00e0 quelque 20 milliards de kilom\u00e8tres \u2013 ce qui repr\u00e9sente 120 fois la distance Terre-Soleil. Elle est \u00e0 ce jour l\u2019une des \u00e9toiles dont l\u2019orbite la rapproche le plus de ce type de monstre c\u00e9leste. A distance minimale du trou noir, S2 se d\u00e9place \u00e0 une vitesse avoisinant 3% de la vitesse de la lumi\u00e8re, compl\u00e9tant son orbite en 16 ans seulement.<em> \u201cApr\u00e8s avoir suivi le d\u00e9placement de l\u2019\u00e9toile sur son orbite durant plus de 25 ans, nos mesures pr\u00e9cises ont mis en \u00e9vidence la pr\u00e9cession de Schwarzschild qui modifie la trajectoire de l\u2019\u00e9toile S2 autour de Sagittarius A*\u201d <\/em>pr\u00e9cise Stefan Gilliessen du MPE, qui a dirig\u00e9 l\u2019analyse des mesures publi\u00e9es ce jour au sein de la revue Astronomy &amp; Astrophysics.<\/span><\/p>\n<div style=\"width: 525px;\" class=\"wp-video\"><video class=\"wp-video-shortcode\" id=\"video-9457-1\" width=\"525\" height=\"295\" loop autoplay preload=\"metadata\" controls=\"controls\"><source type=\"video\/mp4\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Artist_s-animation-of-S2_s-precession-effect.mp4?_=1\" \/><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Artist_s-animation-of-S2_s-precession-effect.mp4\">http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Artist_s-animation-of-S2_s-precession-effect.mp4<\/a><\/video><\/div>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><strong>\u2191&nbsp;<\/strong> Des observations effectu\u00e9es au moyen du Very Large Telescope (VLT) de l\u2019ESO ont pour la premi\u00e8re fois r\u00e9v\u00e9l\u00e9 l\u2019accord parfait entre le mouvement animant une \u00e9toile, l\u2019\u00e9toile S2, en orbite autour du trou noir supermassif situ\u00e9 au coeur de la Voie Lact\u00e9e, et les pr\u00e9dictions de la th\u00e9orie de la relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d\u2019Einstein. La plupart des \u00e9toiles et des plan\u00e8tes d\u00e9crivent des orbites non circulaires, s\u2019approchant puis s\u2019\u00e9loignant p\u00e9riodiquement de l\u2019objet autour duquel elles gravitent. L\u2019orbite de l\u2019\u00e9toile S2 pr\u00e9cesse, ce qui signifie que le p\u00e9rig\u00e9e de son orbite autour du trou noir supermassif change au fil des rotations, de sorte que l\u2019orbite suivante diff\u00e8re de la pr\u00e9c\u00e9dente, g\u00e9n\u00e9rant l\u2019aspect d\u2019une rosette. Cet effet, baptis\u00e9 pr\u00e9cession de Schwartzschild, n\u2019avait encore jamais \u00e9t\u00e9 mesur\u00e9 pour une \u00e9toile orbitant autour d\u2019un trou noir supermassif. <\/span><\/em><em><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Sur ce sch\u00e9ma figure l\u2019orbite de S2 autour de Sagittarius A, le trou noir supermassif situ\u00e9 au centre de la Voie Lact\u00e9e. Afin de permettre une meilleure visualisation, le mouvement de pr\u00e9cession a \u00e9t\u00e9 amplifi\u00e9. <strong>Cr\u00e9dit : <\/strong>ESO\/L. Cal\u00e7ada<\/span><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">La plupart des \u00e9toiles et des plan\u00e8tes sont dot\u00e9es d\u2019une orbite non circulaire, ce qui les rapproche puis les \u00e9loigne p\u00e9riodiquement de l\u2019objet autour desquelles elles se meuvent. L\u2019orbite de S2 pr\u00e9cesse, ce qui signifie que le p\u00e9rig\u00e9e de son orbite autour du trou noir supermassif change \u00e0 chaque rotation, de sorte que l\u2019orbite suivante est en rotation par rapport \u00e0 la pr\u00e9c\u00e9dente, g\u00e9n\u00e9rant l\u2019aspect d\u2019une rosette. La th\u00e9orie de la Relativit\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale permet de d\u00e9terminer avec pr\u00e9cision l\u2019amplitude de ce changement, qui s\u2019av\u00e8re \u00eatre en parfait accord avec les derni\u00e8res mesures effectu\u00e9es \u00e0 partir des observations.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Cette \u00e9tude men\u00e9e gr\u00e2ce au VLT de l\u2019ESO a par ailleurs permis aux scientifiques de mieux conna\u00eetre l\u2019environnement du trou noir supermassif situ\u00e9 au centre de notre galaxie.<em> \u201cLes mesures effectu\u00e9es sur S2 sont en accord si parfait avec la th\u00e9orie de la Relativit\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale que nous pouvons estimer la quantit\u00e9 de mati\u00e8re invisible, telle la distribution de mati\u00e8re noire ou l\u2019\u00e9ventuelle pr\u00e9sence de trous noirs de taille inf\u00e9rieure, autour de Sagittarius A*. Ce champ d\u2019investigation pr\u00e9sente un int\u00e9r\u00eat certain pour notre compr\u00e9hension de la formation et de l\u2019\u00e9volution des trous noirs supermassifs\u201d <\/em>ajoutent Guy Perrin et Karine Perraut, les scientifiques fran\u00e7ais responsables du projet.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Ce r\u00e9sultat constitue l\u2019aboutissement de 27 ann\u00e9es d\u2019observation de l\u2019\u00e9toile S2, principalement au moyen d\u2019instruments install\u00e9s sur le VLT de l\u2019ESO dans le d\u00e9sert chilien de l\u2019Atacama. Le nombre de donn\u00e9es d\u2019observation relatives \u00e0 la position et \u00e0 la vitesse de l\u2019\u00e9toile t\u00e9moigne de la rigueur et de la pr\u00e9cision du travail de recherche : l\u2019\u00e9quipe a effectu\u00e9 plus de 330 mesures au moyen des instruments GRAVITY, SINFONI et NACO. Parce que des ann\u00e9es sont n\u00e9cessaires \u00e0 S2 pour d\u00e9crire son orbite autour du trou noir supermassif, il \u00e9tait crucial de suivre l\u2019\u00e9toile durant pr\u00e8s de trois d\u00e9cennies afin de saisir toutes les subtilit\u00e9s de son mouvement.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Ce travail de recherche incombe \u00e0 une \u00e9quipe internationale dirig\u00e9e par Franck Einsenhauer du MPE, et compos\u00e9e de chercheurs \u0153uvrant au sein de laboratoires fran\u00e7ais, portugais, allemands et de l\u2019ESO. Cette \u00e9quipe constitue la collaboration GRAVITY, du nom de l\u2019instrument qu\u2019elle a d\u00e9velopp\u00e9 pour l\u2019interf\u00e9rom\u00e8tre du VLT, qui combine la lumi\u00e8re des quatre t\u00e9lescopes de 8 m\u00e8tres du VLT pour en faire un super t\u00e9lescope (dont la r\u00e9solution \u00e9quivaut \u00e0 celle d\u2019un t\u00e9lescope de 130 m\u00e8tres de diam\u00e8tre). En 2018, la m\u00eame \u00e9quipe avait rapport\u00e9 l\u2019observation d\u2019un autre effet pr\u00e9dit par la th\u00e9orie de la Relativit\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale : la lumi\u00e8re en provenance de l\u2019\u00e9toile S2 s\u2019\u00e9tirait vers de plus grandes longueurs d\u2019onde \u00e0 mesure que l\u2019\u00e9toile s\u2019approchait de Sagittarius A*.<em> \u201cNotre pr\u00e9c\u00e9dent r\u00e9sultat a montr\u00e9 que la lumi\u00e8re \u00e9mise par l\u2019\u00e9toile subit l\u2019effet de la Relativit\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale. A pr\u00e9sent, nous d\u00e9montrons que l\u2019\u00e9toile elle-m\u00eame ressent les effets de la Relativit\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale\u201d <\/em>pr\u00e9cise Paulo Garcia, chercheur au Centre d\u2019Astrophysique et de Gravitation du Portugal et l\u2019un des responsables scientifiques du projet<em>. <\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\">Avec l\u2019Extremely Large Telescope de l\u2019ESO, l\u2019\u00e9quipe pense pouvoir observer des \u00e9toiles de magnitude plus \u00e9lev\u00e9e orbitant \u00e0 plus faible distance du trou noir supermassif de notre galaxie.<em> \u201cSi nous sommes chanceux, nous devrions \u00eatre capables de d\u00e9tecter la pr\u00e9sence d\u2019\u00e9toiles suffisamment proches du trou noir pour ressentir les effets de sa rotation\u201d <\/em>pr\u00e9cise Andreas Eckart de l\u2019Universit\u00e9 de Cologne, autre responsable scientifique du projet. Cela signifierait alors que les astronomes seraient en mesure de d\u00e9terminer deux quantit\u00e9s, \u00e0 savoir le spin et la masse de Sagittarius A*, et de d\u00e9finir l\u2019espace et le temps qui l\u2018environnent.<em> \u201cCela constituerait un test compl\u00e8tement diff\u00e9rent de la th\u00e9orie de la Relativit\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale\u201d <\/em>conclut Andreas Eckart.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Sagittaire2.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9461 size-full\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Sagittaire2.jpg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"1647\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Sagittaire2.jpg 1280w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Sagittaire2-233x300.jpg 233w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Sagittaire2-768x988.jpg 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Sagittaire2-933x1200.jpg 933w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><strong>\u2191&nbsp;<\/strong> <em>Sur cette carte figure la localisation de la zone du ciel au sein de laquelle se trouve Sagittarius A* \u2013 l\u2019emplacement est marqu\u00e9 d\u2019un cercle de couleur rouge dans la constellation du Sagittaire. Sur cette carte figure la plupart des \u00e9toiles visibles \u00e0 l\u2019\u0153il nu dans de bonnes conditions d\u2019observation.<\/em><em> <strong>Cr\u00e9dit :<\/strong> ESO, IAU and Sky &amp; Telescope<\/em><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso1825d.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-9462\" src=\"http:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso1825d.jpg\" alt=\"\" width=\"2001\" height=\"1221\" srcset=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso1825d.jpg 4000w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso1825d-300x183.jpg 300w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso1825d-768x469.jpg 768w, https:\/\/gap47.astrosurf.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/eso1825d-1966x1200.jpg 1966w\" sizes=\"auto, (max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px\" \/><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: 20px;\"><strong>\u2191&nbsp;<\/strong> <em>Cette simulation figure les orbites d\u2019\u00e9toiles situ\u00e9es \u00e0 tr\u00e8s grande proximit\u00e9 du trou noir supermassif qui occupe le centre de la Voie Lact\u00e9e. L\u2019une de ces \u00e9toiles, baptis\u00e9e S2, est caract\u00e9ris\u00e9e par une p\u00e9riodicit\u00e9 orbitale de 16 ann\u00e9es. Elle passa \u00e0 tr\u00e8s grande proximit\u00e9 du trou noir en mai 2018. Cet environnement constitue le laboratoire de test id\u00e9al de la physique gravitationnelle, et plus particuli\u00e8rement de la th\u00e9orie de la relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d\u2019Einstein.&nbsp; <strong>Cr\u00e9dit :<\/strong> ESO\/L. Cal\u00e7ada\/spaceengine.org<\/em><\/span><\/p>\n<hr>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un t\u00e9lescope de l\u2019ESO observe une \u00e9toile effectuant une danse autour d\u2019un trou noir supermassif, confirmant par l\u00e0-m\u00eame les pr\u00e9visions d\u2019Einstein Publi\u00e9 par l&rsquo;ESO le 16\/04\/2020 &nbsp; \u2191&nbsp; Des observations effectu\u00e9es au moyen du Very Large Telescope (VLT) de l\u2019ESO ont pour la premi\u00e8re fois r\u00e9v\u00e9l\u00e9 l\u2019accord parfait entre le mouvement d\u2019une \u00e9toile en orbite &hellip; <\/p>\n<p class=\"link-more\"><a href=\"https:\/\/gap47.astrosurf.com\/index.php\/danse-de-letoile-s2-autour-de-sagittariusa\/\" class=\"more-link\">Continuer la lecture<span class=\"screen-reader-text\"> de &laquo;&nbsp;Danse de l&rsquo;\u00e9toile S2 autour de SagittariusA*&nbsp;&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"class_list":["post-9457","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.8.1 - 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