Un modèle 3D d'une étoile qui s'effondre a été créé. Stardust forme des jets oscillants

Le modèle, développé par une équipe de chercheurs dirigée par l’Université Northwestern, décrit

L’évolution du jet relativiste de dégénérescence près du trou noir avant l’éjection après la sortie de l’étoile en train de s’effondrer.L’étude a révélé que les sursauts gamma se produisent dix fois moins fréquemment qu’on ne le pensait auparavant.

Les sursauts gamma sont le phénomène le plus brillantUnivers. Ils se produisent lorsque le noyau d'une étoile massive s'effondre sous sa propre gravité, formant un trou noir. Le gaz entrant dans le trou noir en rotation est activé, perce l'étoile et s'en échappe, accélérant à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. S'étant échappé de l'étoile, le jet génère un sursaut gamma lumineux.


Simulation d’une étoile qui s’effondre. Vidéo : Université Northwestern

La complexité de la simulation est due à la taille gigantesque des jets relativistes.Les sursauts gamma n’émettent que lorsqu’ils atteignent une taille d’environ 30 fois la taille d’une étoile et un million de fois la taille d’un trou noir.Scientifiques. 

Dans leur modèle, les astrophysiciens ont montré que lorsqu’une étoile s’effondre, sa matière tombesur un disque de gaz magnétisé en orbite autour du trou noir.Le disque s’incline, ce qui à son tour change la direction du jet.Alors que le jet tente de revenir à sa trajectoire initiale, il oscille à l’intérieur du collapsar. 

Le jet qui s'échappe du collapsar forme un sursaut gamma. Image : Ore Gottlieb/Université Northwestern

C'est ce phénomène qui provoque le "clignotement". Selon le changement de trajectoire, le flux de particules peut être dirigé vers la Terre ou s'en éloigner.

Auparavant, on croyait que le jet relativistes'étend le long d'un axe et ne s'en écarte jamais. Les astrophysiciens notent que puisque ce n’est pas le cas et que le jet oscille, la probabilité d’observer une explosion sur Terre est plus élevée. Selon les calculs des scientifiques, les sursauts gamma sont dix fois plus observables qu'on ne le pensait auparavant, ce qui signifie que les astrophysiciens ratent dix fois moins de sursauts gamma qu'on ne le pensait auparavant.

Image de couverture : Gros plan d'un disque de gaz (orange) qui s'incline, provoquant l'oscillation des jets (violet). Source : Ore Gottlieb/Université Northwestern

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