MacroCosmos septembre-octobre 2026
29 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2026 ASTRO PUBLISHING magnétiques quasi inchangés, transportant des informations di- rectement depuis certains des en- vironnements les plus éner- gétiques de l’Univers. Le 22 sep- tembre 2021, IceCube, immergé dans les profondeurs de la glace antarctique, a détecté un événe- ment de neutrinos de haute éner- gie, nommé IC 210922A, d’une énergie estimée à environ 750 té- raélectronvolts, bien supérieure à celle que peuvent produire la plupart des processus astrono- miques connus. Des télescopes du monde entier ont exploré la région de localisation du neu- trino sur l’ensemble du spectre, mais n’ont détecté aucun transi- toire convaincant en rayons gamma, X ou optique susceptible de l’expliquer. Des observations ultérieures réalisées avec le ra- diotélescope James Clerk Max- well ont permis d’identifier une source submillimétrique excep- tionnellement brillante dans cette région. Le Submillimeter Array a affiné sa position, et ALMA a ensuite fourni la résolu- tion et les détails spectraux né- cessaires pour déterminer sa nature physique. L’équipe estime à 1 % ou moins la probabilité de découvrir accidentellement une galaxie submillimétrique aussi brillante dans la zone de localisa- tion d’IceCube. Bien que cela n’éta- blisse pas de lien physique définitif, la coïncidence de position, combinée à l’absence d’alternatives tout aussi plausibles, fait de Shadow Blaster le candidat le plus probable dans ce do- maine. ALMA a observé Shadow Blas- ter dans les bandes 3, 4 et 5 ; ses données continues à haute résolu- tion ont permis de résoudre la source en quatre images distinctes disposées autour d’une galaxie elliptique au premier plan, la signature d’un puis- sant effet de lentille gravitationnelle. Dans ce phénomène, la gravité de la C ette image présente un gros plan de la galaxie à lentille gravitationnelle sur- nommée « Shadow Blaster », que les astronomes ont identifiée comme la source probable de l’événement de neutrinos de haute énergie IC 210922A, détecté par l’observatoire de neutrinos IceCube en 2021. Dans ce cas précis, une galaxie au pre- mier plan, invisible sur l’image, courbe la lumière de la galaxie plus lointaine, Sha- dow Blaster, créant ainsi de multiples images déformées de celle-ci, qui apparaissent ici sous forme d’arcs jaunes. [NOIRLab/NSF/AURA/ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)] galaxie au premier plan courbe et amplifie la lumière de la source d’ar- rière-plan, beaucoup plus distante, agissant comme un télescope cos- mique naturel. À partir des quatre images déformées et des données optiques et infrarouges de la galaxie au premier plan, l’équipe a modélisé l’effet de lentille et reconstruit l’ap- parence intrinsèque de Shadow Blas- ter. La reconstruction a révélé une vaste région de formation stellaire d’environ 1700 années-lumière de diamètre, ainsi qu’une composante encore plus compacte et non résolue. L’effet de lentille gravitationnelle a permis à ALMA de résoudre des échelles spatiales qui auraient été ex- trêmement difficiles à étudier à cette distance. ALMA a détecté plusieurs raies d’émission du monoxyde de car- bone et du carbone atomique neu- tre, établissant un décalage vers le rouge précis de 2,988. Cela signifie que la lumière a commencé son voyage lorsque l’Univers n’avait que quelques milliards d’années, durant l’ère connue sous le nom de « Midi cosmique », période où les galaxies formaient des étoiles au rythme le
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyMDU=