Des astrophysiciens ont trouvé l'endroit où se trouve l'accélérateur de particules de la Voie lactée

Un grand nombre de particules arrivent sur Terre depuis l’espace. La plupart d'entre eux, principalement des protons et des atomes

les noyaux transportent une énergie de plusieurs GeV, voiremoins. Parmi eux se trouvent des particules individuelles avec une énergie d'environ 1 PeV (peta vaut 1015, soit mille milliards). Les astrophysiciens ont supposé qu'il devait y avoir un accélérateur dans la Voie Lactée qui accélère les particules à des énergies aussi élevées. Il s’est avéré qu’il s’agissait du reste de la supernova G106.3 + 2.7.

Astrophysiciens de l'Université du Wisconsin-Madisona étudié G106.3+2.7, un reste de supernova situé à 2 600 années-lumière de la Terre. Ils ont étudié les données de rayons gamma obtenues par le télescope spatial Fermi-LAT, ainsi que les rayons X et les ondes radio mesurées par d'autres observatoires. Des simulations ont montré que G106.3 + 2.7 est une source qui accélère les particules jusqu'à des énergies ultra-élevées.

Cartes d'importance résiduelle du rayonnement gamma deanalyse des données Fermi-LAT dans la plage de 0,1 à 500 GeV sur 12 ans (en haut à gauche) et divisées en trois intervalles d'énergie : 0,1 à 1 GeV (en haut à droite), 1 à 10 GeV (en bas à gauche) et > 10 GeV
(en bas à droite). Image : Ke Fang et al., Phys. Tour.

On croit que les pévatrons existent dans notregalaxie. Mais jusqu'à présent, aucune preuve n'a été trouvée pour aucun candidat. La difficulté d'identification des objets est due au fait que les rayons cosmiques peuvent être déviés par le champ magnétique galactique du fait de leur charge électrique, les directions de leur arrivée observées sur Terre ne pointant pas vers leur lieu d'origine.

Heureusement, les rayons cosmiques, après avoir accéléré dansleurs sources peuvent entrer en collision avec des nuages ​​moléculaires voisins et produire des rayons gamma. Les astrophysiciens cartographient indirectement les sources de rayons cosmiques en observant les rayons gamma. Il survient lors de l'interaction de particules accélérées avec de la matière interstellaire à proximité de "l'accélérateur". Mais le rayonnement de très haute énergie qui pourrait indiquer un pévatron pourrait également être généré par d'autres processus, tels que la rétrodiffusion Compton du rayonnement de fond cosmique par des électrons relativistes.

Dans leurs travaux, les scientifiques ont montré quela supernova génère un flux de particules de haute puissance, alors qu'ils n'ont pas trouvé de signes de diffusion Compton dans la région de rayonnement. Les auteurs de l'étude espèrent que G106.3+2.7 sera le premier des nombreux pévatrons de la Voie lactée.

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