Continuons a exploer ces morts d etoile et ces novae et supernovae et explorons le catalogue des données expérimentales rassemblées jusqu a aujourd hui
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Combien de supernovae se produisent chaque année ?
Les astronomes estiment qu'environ deux ou trois supernovas se produisent chaque siècle dans des galaxies comme notre Voie lactée. L'univers étant si riche en galaxies, les astronomes observent quelques centaines de supernovas par an en dehors de notre galaxie.
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Malgré ces centaines
ceci montre que pour préciser le diverses pphases et les processus d une mort d etoile et sa supernova ou sa nova il y a intert a si possible la prevoir et mobilise moyens optoiques et spectroscopiques et ce n est pas toujours facile .....
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Je vous indiques d abord ce que les théoriciens proposent comme caractéristiques générale pour ce type d'événement cataclysmique signant la fin d'une étoile.En gros une supernova peut résulter de deux types d'événements très différents : d une part l'explosion thermonucléaire d'une naine blanche à la suite d'une accrétion de matière arrachée à une étoile voisine (voire une collision avec celle-ci) qui explose complètement (supernova dite thermonucléaire). Autre cas !
l'effondrement gravitationnel d'une étoile massive (supernova dite à effondrement de cœur). Cet effondrement se produit lorsque le cœur de l'étoile est constitué de fer.. Quand ce cœur de fer est formé, l'étoile n'a plus de source d'énergie engendrant une pression de radiation suffisante pour soutenir les couches supérieures, qui écrasent alors le cœur : le cœur de l'étoile se comprime et les noyaux de fer sont alors dissociés, les protons capturant les électrons pour former des neutrons. Ce nouveau cœur de neutrons, beaucoup plus compact, est alors capable de résister à la compression des couches externes par la force nucléaire (interaction neutron-neutron ou neutron-proton), ce qui arrête brutalement leur effondrement.
L'énergie dégagée par les couches internes tombant vers le centre produit une onde de choc qui « souffle » les couches extérieures de l'étoile, formant le gaz du rémanent de la supernova.
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Bien entendu il s agit de schémas et dans d autres cas il n es pas impossible de penser a un effondrement si important que l es constituants finaux de l étoiles soint beaucoup pleus '' ''fractionnés ''
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En 1965, les physiciens soviétiques D. Ivanenko et D. Kurdgelaidze montrent qu'à l'intérieur d'une étoile à neutrons, si la pression est suffisamment élevée, les neutrons dégénérés peuvent alors s'effondrer en libérant leurs quarks. Une telle matière composée de quarks libres est appelée « matière chromodynamique ».
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es étoiles très massives, dépassant la limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, ne peuvent atteindre un nouvel équilibre dynamique en compensant la gravité. Elles se contractent jusqu'à ce que toute leur matière soit dans l'horizon des évènements d'un trou noir en formation. On ignore ce qui se produit après cet instant.
Il n'existe pas encore de théorie physique décrivant ce qui se produit à l'intérieur d'un trou noir. En effet, les équations de la relativité générale, en ignorant les autres théories physiques, prédisent la formation d'une singularité gravitationnelle. La mécanique quantique, en revanche, interdit qu'une forme de matière se contracte en deçà de sa longueur d'onde. La théorie des cordes et la théorie de la gravitation quantique à boucles, tentent l'union des deux théories, mais ne peuvent encore être testées.
Structure d une etoile telle quele soleil
Diagramme montrant la structure interne d'une étoile telle que le Soleil :
1. Noyau
2. Zone de rayonnement
3. Zone de convection
4. Photosphère
5. Chromosphère
6. Couronne
7. Tache solaire
8. Granulation
9. Éruption solaire
a suivre
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