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Lundi 14 Juillet 2025 - News # 96678 

Astronomie, astrophysique, et physique : "Le plus grand scandale Nobel de physique ?" - Par Physics Explained  :

SYNOPSIS :

En 1967, une étudiante de 24 ans a détecté un phénomène qui allait changer l'astrophysique à jamais : le premier pulsar. Mais si sa découverte a révolutionné notre compréhension des étoiles mortes, elle a été discrètement écartée du prix Nobel qui a suivi.

Dans cette vidéo, nous nous penchons sur les moteurs cosmiques nés de la mort stellaire : les étoiles à neutrons qui tournent des centaines de fois par seconde, enveloppées de champs magnétiques mille milliards de fois plus puissants que celui de la Terre. Nous analyserons la science derrière leur puissance, leur formation et l'histoire fascinante de la jeune femme qui en a découvert un... et qui a failli disparaître de l'histoire.

Une vidéo exceptionnelle, un must didactique.

Ne vous laissez pas rebuter par les équations, l'auteur explique tout simplement, et nous aide à comprendre les mystères des pulsars. Fascinant !

Quand à la non attribution du prix Nobel à Joselyn Bell pour la découverte des pulsars, c'est une honte absolu. Le comité Nobel s'est déshonoré.

À voir !

En complément sur Physics Explained :

En complément sur astrophysique :

En complément sur astronomie :

En complément sur étoile à neutrons :

En complément sur pulsar :


Jeudi 8 Mai 2025 - News # 94399 

"Les horloges de l'univers - Documentaire 2025" - Par LDDE  :

L'auteur de la vidéo ne croie pas si bien dire... Mais cette invention n'est pas humaine : les pulsars sont les phares cosmiques utilisés par les autres "humanités" pour se repérer dans les galaxies. Leurs cartes les indiquent, et on donne des coordonnées des astres où se rendre grâce à ces pulsars.

Même les plaques de Pioneer 10 et 11 ont utilisé ce système. C'est dire combien une petite élite est au courant de ce système galactique universel depuis longtemps. C'est dire combien une petite élite est au courant de ce système galactique universel depuis un certain temps. Ces données proviennent des découvertes secrètes du gouvernement américain sur les OVNIs.

"Position du Soleil relativement à 14 pulsars et au centre de la galaxie"

À voir !

En complément sur LDDE :

En complément sur puslar :

     

 


Jeudi 31 Octobre 2024 - News # 88870 

Astronomie et exoplanètes : "Combien y a-t-il de TERRES dans L'UNIVERS ?" - Par LDDE  :

Une magnifique vidéo.

 

Compléments :

Existe-t'il d'autres types d'étoiles produisant une belle lumière qui soit favorable à la vie ?  

Oui, d'autres types d'étoiles pourraient produire une lumière agréable et favorable à la vie, mais chaque type d'étoile a ses propres particularités qui influencent son habitabilité. En dehors des naines jaunes (comme notre Soleil), les naines orange et certaines étoiles de type F sont parmi les candidates les plus prometteuses.

1. Les naines orange (type K)

  • Caractéristiques : Ces étoiles, légèrement plus froides et moins lumineuses que les naines jaunes, ont des températures de surface entre 3 900 et 5 200 K. Elles produisent une lumière douce, légèrement orangée, qui serait agréable à l'œil humain, similaire aux tons du soleil couchant.
  • Avantages pour la vie : Les naines orange ont une durée de vie plus longue que les naines jaunes, de 20 à 30 milliards d'années, ce qui laisse potentiellement plus de temps pour que la vie évolue. Leur stabilité est également un atout, car elles produisent moins de rayons X et d'ultraviolets dangereux que les étoiles plus chaudes, ce qui réduit les risques de radiation pour les formes de vie.
  • Zone habitable : Elle est plus rapprochée que pour notre Soleil, mais reste suffisamment éloignée pour éviter les effets de marées trop intenses. Cette zone autour d'une naine orange pourrait offrir des conditions favorables pour des planètes rocheuses dotées d'atmosphères stables.

2. Les étoiles de type F (naines blanches)

  • Caractéristiques : Les étoiles de type F, plus chaudes que le Soleil avec des températures de surface entre 6 000 et 7 600 K, produisent une lumière plus blanche, voire légèrement bleutée. Cette lumière serait un peu plus intense que celle de notre Soleil, offrant un éclairage vibrant, bien que peut-être légèrement plus éblouissant pour les yeux humains.
  • Avantages et inconvénients : Bien qu'elles produisent un spectre lumineux riche en longueurs d'onde favorables à la photosynthèse, leur durée de vie est plus courte (2 à 4 milliards d'années en moyenne) que celle des étoiles de type G (comme notre Soleil). Cela limite la durée pendant laquelle la vie pourrait s'épanouir, mais il reste possible que des formes de vie complexes puissent apparaître et se développer rapidement.
  • Radiation : Les étoiles de type F émettent plus d'ultraviolets que le Soleil, ce qui peut poser des problèmes d'habitabilité sans atmosphère protectrice ou adaptation évolutive. Toutefois, certaines étoiles de type F moins massives et stables pourraient constituer des environnements propices à la vie.

3. Comparaison avec les naines rouges (type M)

  • Bien que les naines rouges soient extrêmement abondantes, leur lumière est moins favorable à la photosynthèse conventionnelle, et leur tendance à produire des éruptions solaires violentes est problématique pour la stabilité des atmosphères planétaires. De plus, la lumière émise, principalement rougeâtre, pourrait nécessiter des adaptations biologiques différentes de celles que nous connaissons pour favoriser la vie.

Conclusion

Les naines orange sont peut-être les meilleures candidates, avec un bon équilibre entre la lumière favorable, la durée de vie, et une relative stabilité radiative. Les étoiles de type F pourraient aussi soutenir la vie, mais leur forte émission d'ultraviolets et leur durée de vie plus courte posent quelques défis. Dans tous les cas, chaque type d'étoile implique des adaptations spécifiques, mais il est tout à fait possible que des formes de vie évoluent sous ces autres soleils au spectre lumineux différent du nôtre.

Dresse la liste des types d'étoiles.  

Les étoiles sont classées par type spectral selon leur température de surface, leur luminosité, leur couleur, et leur composition. La classification standard, appelée séquence de Harvard, divise les étoiles en types principaux selon les lettres O, B, A, F, G, K, et M. Ce système est souvent complété par des sous-classes et d'autres types pour caractériser des étoiles spécifiques.

Voici la liste des principaux types d'étoiles selon leur température et caractéristiques.


1. Types principaux de la séquence de Harvard

Ces types d'étoiles sont ordonnés de la plus chaude à la plus froide.

Type Température de surface Couleur Exemples et particularités
O > 30 000 K Bleu vif Étoiles très massives, très lumineuses, rares ; émettent beaucoup d'ultraviolets
B 10 000 - 30 000 K Bleu-blanc Massives, brillantes, souvent à l'origine de nébuleuses ionisées
A 7 500 - 10 000 K Blanc Lumière blanche intense ; exemple : Sirius
F 6 000 - 7 500 K Blanc-jaune Lumière blanche avec une teinte jaune, exemple : Procyon
G 5 200 - 6 000 K Jaune Naine jaune, comme notre Soleil
K 3 900 - 5 200 K Orange Naine orange, plus froide que le Soleil, ex. : Alpha Centauri B
M < 3 900 K Rouge Naines rouges, très nombreuses, ex. : Proxima Centauri

2. Sous-classes et autres types d'étoiles

Au sein de chaque classe principale, les étoiles sont subdivisées en sous-types de 0 à 9. Par exemple, notre Soleil est une étoile de type G2, indiquant qu'il se situe dans la catégorie "G" mais un peu plus chaude que G5.

3. Types d'étoiles selon l'évolution stellaire

Certains types d'étoiles correspondent à des stades d'évolution stellaire particuliers :

  • Naines blanches : Restes d'étoiles de faible masse après l'épuisement de leur combustible ; très denses et lumineuses au départ, mais refroidissent progressivement.
  • Géantes rouges et supergéantes rouges : Étoiles de type M ou K en fin de vie qui se sont dilatées ; exemples : Bételgeuse, Antarès.
  • Naines brunes : Objets substellaires (entre 13 et 80 masses joviennes) qui ne sont pas assez massifs pour déclencher des réactions de fusion ; appelées parfois « étoiles ratées ».
  • Géantes bleues et supergéantes bleues : Étoiles massives de type O et B très brillantes, en phase de combustion rapide et évoluant rapidement vers des supernovas.
  • Supernova : Explosion cataclysmique d'étoiles massives en fin de vie qui forme ensuite des étoiles à neutrons ou des trous noirs.
  • Etoiles à neutrons : Résidus d'étoiles massives après une supernova, très denses et souvent dotées d'un champ magnétique intense (pulsars si elles émettent des ondes radio).
  • Trous noirs stellaires : Formés par l'effondrement gravitationnel d'étoiles très massives.

4. Types rares et exotiques

Il existe également des types d'étoiles plus exotiques ou atypiques :

  • Étoiles Wolf-Rayet : Étoiles massives ayant perdu leurs couches externes ; émettent un rayonnement intense et sont souvent riches en hélium et carbone.
  • Étoiles de type T Tauri : Étoiles très jeunes de faible masse (similaires aux naines rouges), en phase de contraction et instables.
  • Étoiles carbonées : Étoiles géantes riches en carbone, émettent une lueur rouge foncé.
  • Étoiles variables cataclysmiques : Systèmes binaires comprenant une étoile en train de transférer de la matière à une naine blanche ; créent des éclats lumineux périodiques.

Tableau récapitulatif des types d'étoiles

Classification Types d'étoiles Exemples ou caractéristiques
Séquence principale O, B, A, F, G, K, M Étoiles classées par température et couleur
Évolution stellaire Naines blanches, Géantes rouges, Supergéantes rouges, Naines brunes, Supernova Phases de vie ou stades finaux
Exotiques et atypiques Wolf-Rayet, T Tauri, Carbonées, Variables cataclysmiques Rares ou spécifiques de certaines phases

Ces différents types révèlent la diversité des étoiles dans l'univers et les diverses conditions lumineuses ou énergétiques qu'elles peuvent offrir aux planètes qui les entourent.

Peux-tu reprendre la liste de tous les types d'étoiles et donner pour chacun son pourcentage dans l'Univers ?  

Il est difficile d'obtenir des pourcentages précis pour chaque type d'étoile dans l'Univers, mais les astronomes ont pu estimer les proportions approximatives de certains types dans notre galaxie, la Voie lactée. Voici une estimation des pourcentages des différents types d'étoiles.

1. Types principaux de la séquence de Harvard

Les proportions sont dominées par les étoiles plus froides, en particulier les naines rouges.

Type Température de surface Couleur Pourcentage approximatif
M (Naines rouges) < 3 900 K Rouge 70 - 75 %
K (Naines orange) 3 900 - 5 200 K Orange 12 %
G (Naines jaunes) 5 200 - 6 000 K Jaune 7,5 %
F (Naines blanches-jaune) 6 000 - 7 500 K Blanc-jaune 3 %
A (Blanches) 7 500 - 10 000 K Blanc 0,6 %
B (Bleu-blanches) 10 000 - 30 000 K Bleu-blanc 0,1 %
O (Bleues) > 30 000 K Bleu 0,00003 %

Les étoiles de types O et B sont extrêmement rares, car elles sont très massives et vivent peu de temps par rapport aux autres. En revanche, les étoiles de type M (naines rouges) sont les plus abondantes en raison de leur petite taille, de leur faible masse, et de leur durée de vie très longue.

2. Sous-classes et autres types d'étoiles (stades d'évolution)

Pour les étoiles dans différents stades de leur cycle de vie, voici des estimations de leur fréquence :

Type Description Pourcentage approximatif
Naines blanches Restes d'étoiles de faible masse (issues des étoiles G, K, M) ~5 %
Géantes rouges Étoiles en fin de vie ayant gonflé (issues de G, K, M) ~1 %
Supergéantes rouges Étoiles massives en fin de vie (issues de types O, B) Très rare, ~0,0001 %
Naines brunes Objets substellaires, « étoiles ratées » ~15 - 25 %

Les naines blanches sont communes, car elles sont le stade final des étoiles de faible masse comme les naines rouges, oranges, et jaunes. Les géantes rouges représentent un faible pourcentage des étoiles, car elles passent rapidement par cette phase en fin de vie. Les supergéantes rouges et les naines brunes sont respectivement rares et difficiles à détecter, ce qui rend les estimations plus incertaines pour ces deux types.

3. Types exotiques et atypiques

Ces types d'étoiles représentent des pourcentages extrêmement faibles dans l'univers.

Type Description Pourcentage approximatif
Wolf-Rayet Étoiles massives et chaudes, avec pertes de masse élevées ~0,0001 %
T Tauri Jeunes étoiles en formation Très faible, surtout dans les régions de formation stellaire
Étoiles carbonées Étoiles géantes riches en carbone Très rare
Étoiles à neutrons Restes d'étoiles massives après supernova ~0,7 %
Trous noirs stellaires Résultat de l'effondrement de supergéantes ~0,02 %

Les étoiles Wolf-Rayet, les étoiles carbonées, et les T Tauri sont des cas rares et spécifiques à certaines régions de formation stellaire ou à des processus particuliers. Les étoiles à neutrons et les trous noirs stellaires sont les restes d'étoiles massives, mais restent rares comparés aux étoiles de la séquence principale.


Synthèse

Les étoiles de type M et K dominent la population stellaire en raison de leur longévité et de leur abondance. Les étoiles de types plus chauds (A, B, O) sont rares car elles consomment rapidement leur combustible. En termes d'évolution stellaire, les naines blanches et les géantes rouges sont fréquentes, tandis que les types plus exotiques restent marginaux.

En complément sur LDDE :

En complément sur exoplanète :

     

Dimanche 22 Septembre 2024 - News # 87757 

Astronomie et exoplanètes : "Des milliards d'autres planètes !" - Par Balade Mentale  :

SOMMAIRE :

00:00 - Des milliers de nouveaux mondes
00:38 - Les Jupiters Chauds
02:36 - Un type de planètes inconnues
03:56 - Beaucoup de possibilités et de mystères
07:08 - Des planètes océans ?
08:22 - Quelques cas extrêmes
09:28 - Des planètes à pulsar
10:45 - Des systèmes multiples et des orbites variées
12:00 - Des planètes à plusieurs étoiles
14:10 - Des planètes vagabondes
14:51 - Résumons ces milliers de découvertes
17:28 - 1815 planètes sur une seule image
18:30 - Des milliards d'autres mondes
21:54 - La quête de la vie ailleurs dans l'univers
25:35 - Franck nous parle de l'avenir et de l'abondance

Une super synthèse !

En complément sur Balade Mentale :

En complément sur exoplanète :

     

Lundi 22 Avril 2024 - News # 83286 

"L'incroyable VIBRATION captée par le Pulsar Timing Array - On Se l'Demande #99 - Le JDE" - Par Le Journal De l'Espace  :

📰 *Au programme aujourd'hui:*

- 00:00 - Un instrument de la taille d'une GALAXIE ?
- 02:02 - Il existe bien des façon d'observer l'Univers
- 03:05 - C'est quoi une "onde gravitationnelle" ?
- 05:35 - Et...c'est "simple" à observer, une onde gravitationnelle ?
- 07:36 - Un problème d'échelle...Mais les physiciens sont des malins !
- 09:54 - Une mise en pratique un peu plus "délicate" sur Terre.
- 11:20 - Et pourtant...ça fonctionne !
- 13:58 - Bon....ça ne fait pas ENCORE la taille d'une planète?
- 15:51 - Le Pulsar Timing Array
- 17:39 - Des signaux qui peuvent détecter le passage d'une onde gravitationnelle

Très bien expliqué.

En complément sur Le Journal De l'Espace :

       

Jeudi 28 Septembre 2023 - News # 75539 

Astrophysique : "Les étoiles qui échouent à devenir des Trous Noirs" - Par Le Petit Astronome  :

SYNOPSIS :

Dans la catégorie des étoiles bizarres, les blitzars ont une place de tout premier ordre, car elles ont une certaine affinité avec les trous noirs. Existent-elles réellement ? Peut-on les observer ?


CHAPITRES DE LA VIDÉO :

00:00 Trous Noirs
01:26 Anomalies Gravitationnelles
04:06 Masse Limite
05:29 Les Blitzars
07:02 Sursauts Radio

Intéressant et nouveau.

À voir !

 

Complément :

Un Blitzar selon Wikipédia :

Un blitzar est un objet céleste hypothétique composé d'une étoile à neutrons ayant une masse suffisante pour former un trou noir, mais possédant une rotation suffisante pour empêcher l'effondrement gravitationnel menant à ce dernier.

Provenant du mot allemand blitz, qui signifie « éclair »1, le blitzar est l'une des hypothèses proposées pour expliquer les sursauts radio rapides. Les blitzars permettraient également de mieux observer la formation des trous noirs puisque le champ magnétique du pulsar élimine la matière environnante qui peut empêcher de voir ce dernier.

En complément sur Le Petit Astronome :

       

Samedi 10 Septembre 2022 - News # 57435 

"Une GALAXIE à DEUX ENDROITS à la fois ? (Le mystère de la galaxie de Schrödinger)" - Espace commentaires de DNDE :

À noter que les cartes galactiques des autres humanités utilisent toutes les pulsars comme points de repères pour définir des coordonnées spatiales.

La permanence et la stabilité fréquentielle de ces astres sert à tout le monde de sortes de phares radio.

En complément sur DNDE :

       

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