jeudi 22 avril 2021

SCIENCES.ENERGIES.ENVIRONNEMENT /LE MONDE SELON LA PHYSIQUE /L APPETIT DES TROUS NOIRD W 16P2

 

Voice la traduction du jour :’’ Black holes like to eat, but have a variety of table manners’’

by Netherlands Research School for Astronomy

 selection PHYSD ORG/SCIENCE X

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‘’ Les trous noirs aiment manger, mais ont une variété de manières à table

par l'École de recherche néerlandaise en astronomie


 

PHOTO Vue d’artiste d’une galaxie avec un noyau actif, un trou noir supermassif au centre.  Crédit: ESA / C. Carreau



Tous les trous noirs supermassifs au centre des galaxies semblent avoir des périodes où ils avalent de la matière de leur environnement proche. Mais c'est à peu près atout ce qu’on peut généraliser. C'est la conclusion à ti   laquelle sont parvenus les astronomes britanniques et néerlandais dans  leurs recherches avec des radiotélescopes ultra-sensibles dans une région bien étudiée de l'univers. Ils publient leurs résultats dans deux articles de la revue internationale Astronomy & Astrophysics.

 

 

Les astronomes étudient les galaxies actives depuis les années 1950. Les galaxies actives ont un trou noir super-massif en leur centre qui engloutit la matière. Au cours de ces phases actives, les objets émettent souvent des radiations radio, infrarouges, ultraviolettes et rayons X extrêmement puissantes.

 

Dans deux nouvelles publications, une équipe internationale d'astronomes s'est concentrée sur toutes les galaxies actives de la région bien étudiée GOODS-North de la constellation d'Ursa Major. Jusqu'à présent, cette région était principalement étudiée par des télescopes spatiaux collectant la lumière visible, la lumière infrarouge et la lumière ultraviolette. Les nouvelles observations ajoutent des données provenant de réseaux sensibles de radiotélescopes, y compris l'installation nationale e-MERLIN du Royaume-Uni et le réseau européen VLBI (EVN).

 

Grâce à cette étude systématique, trois choses sont devenues plus  claires. Premièrement, il s'avère que les noyaux de nombreux types de galaxies peuvent être actifs de différentes manières. Certains sont extrêmement gourmands, engloutissant autant de matière qu'ils le peuvent; d'autres digèrent leur nourriture plus lentement et d'autres meurent presque de faim.

 

Deuxièmement, occasionnellement, une phase d'accrétion se produit simultanément avec une phase de formation d'étoiles et parfois non. Si la formation d'étoiles est en cours, l'activité dans le noyau est difficile à détecter.

 

Troisièmement, le processus d'accrétion nucléaire peut générer ou non des jets radio, quelle que soit la vitesse à laquelle le trou noir avale sa nourriture.

 

Selon le chercheur principal Jack Radcliffe (anciennement Université de Groningen et ASTRON aux Pays-Bas et Université de Manchester au Royaume-Uni, maintenant Université de Pretoria, Afrique du Sud), les observations montrent également que les radiotélescopes sont d'une utilité optimale pour étudier les habitudes alimentaires des trous noirs dans l'univers lointain. "C'est une bonne nouvelle, car les radiotélescopes SKA arrivent, et ils nous permettront d'approfondir l'univers avec encore plus de détails."

 

Le co-auteur Peter Barthel (Université de Groningen, Pays-Bas) ajoute: "Nous obtenons de plus en plus d'indications que toutes les galaxies ont des trous noirs extrêmement massifs dans leurs centres. Bien sûr, ceux-ci doivent avoir atteint leur masse actuelle. Il semble que , grâce à nos observations, nous avons maintenant ces processus de croissance en vue et commençons lentement mais sûrement à les comprendre. "

 

Le co-auteur Michael Garrett (Université de Manchester, Royaume-Uni) ajoute: "Ces beaux résultats démontrent les capacités uniques de la radioastronomie. Des télescopes tels que le VLA, l'e-MERLIN et l'EVN transforment notre vision de l'évolution des galaxies au début univers."

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Explore further

 

Most distant quasar with powerful radio jets discovered

More information: Nowhere to Hide: Radio-faint AGN in the GOODS-N field. By: J.F. Radcliffe et al. Accepted for publication in Astronomy & Astrophysics.

Original: doi.org/10.1051/0004-6361/202038591

Free preprint: arxiv.org/abs/2103.08575v2 arXiv:2103.08575v2 [astro-ph.GA]

The radio emission from Active Galactic Nuclei. By: J.F. Radcliffe et al. Accepted for publication in Astronomy & Astrophysics.

Original: www.aanda.org

Free preprint: arxiv.org/abs/2104.04519 arXiv:2104.04519v1 [astro-ph.GA]

 

Journal information: Astronomy & Astrophysics

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Mon commentaire

Pour rencherir sur les auteurs  j’ajoute que je ne comprens pas pourquoi  les dessins d artistes utlisés présentent des couronnes autour de ces rous supermassifs  avec 2 traits d’émission  diametralement opposés … A mon avis la taille du trou noir  dépend de sa masse  alors que le diamètre du disque d’ accrétion dépend de sa cinétique  d’absorption  et devient plus large  s’il a très peu d appétit !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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