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15.12.08 |
Le
trou noir de la Voie Lactée |
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Une étude de plus de 16 ans qui a consisté à observer les mouvements
de 28 étoiles au centre de la Voie Lactée permet de mieux comprendre
le trou noir central qui structure la cohérence de la Galaxie.
Par définition, un trou noir est impossible à observer. Les astronomes
en sont donc réduit à observer les effets qui les induits sur les
objets l'environnant, comme les étoiles ou le milieu interstellaire.
Sgr A*
Dans le cas de la Voie Lactée, les premières observations dans le
domaine radio ont montré l'existence d'une radiosource très intense
située à proximité du centre optique, mais pas confondue avec lui.
Par la suite, les astronomes ont estimé la masse de l'objet en déterminant
le mouvement des étoiles proches, à 2,6 millions de masses solaires.
Pour les astronomes, ces données montraient l'existence théorique
d'un trou noir. Une telle masse dans un si petit volume ne pouvait
être qu'un trou noir ! Cette radiosource découverte dans le Sagittaire
a été nommée Sagittarius A. Lorsque les instruments ont permis de
la localiser, le 'trou noir' a été nommé Sagittarius A*, ou plus
Sgr A*.
Cette étude s'appuient sur des observations faites notamment par
2 télescopes de l'ESO. Le New Technology Telescope et son instrument
SHARP ainsi que le VLT et ses instruments NACO et SINFONI. Elle
a permis de confirmer l'existence du trou noir supermassif qui se
trouve au centre de la Galaxie. Grâce aux données collectées, les
astronomes ont été en mesure de calculer les principales propriétés
de Sgr A*. Sa masse est maintenant estimée à 4 millions de masses
solaires et sa taille, contre 2,6 précédemment.
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Centre de la Galaxie dans le domaine radio
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Centre de la Galaxie, dans le proche infrarouge
Credit ESO / S. Gillessen
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Note
L'étude a également permis aux astronomes de calculer la distance
de la Terre au centre de la Voie Lactée, soit 27.000 années-lumière,
et de multiplier par six la précision dans la mesure de la position
des étoiles.
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