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Dynamique des étoiles supernovae, masse des étoiles, théorie de l'explosion atomique

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Partie 10

Les supernovae sont des objets très rares. L'histoire n'a montré que quelques cas d'apparition de supernovae. La première est, bien sûr, la nébuleuse du crabe, la deuxième est la Supernova Tycho Brahe, découverte en 1572, et la troisième est la Supernova Keplera, découverte par lui en 1604. Les astronomes ont calculé que chaque système stellaire, la galaxie, en moyenne une fois tous les cent trois cents ans donne naissance à une supernova. Actuellement, les astronomes ont découvert environ 150 supernovae.

  • Seulement trois d'entre eux sont apparus dans notre Galaxie bien qu'il y ait beaucoup d'objets, tels que la Boucle dans Lebede et Cassiopée A qui, comme on le suppose, peuvent apparaître les restes des explosions de la Voie lactée supernova. L'heure exacte de l'explosion de la boucle de Lebede est presque impossible à établir, mais on croit que si c'est bien les restes de l'explosion de la supernova, la boucle de Lebede a commencé son expansion il y a environ 60.000 ans. Cassiopée A est la plus jeune supernova dans le ciel, car son expansion a commencé vers 1700.
  • Pourquoi la nature crée-t-elle des objets aussi étranges ? Comment surgissent-ils ? Quel est le mécanisme des éclairs qui, dans leur éclat, peuvent rivaliser avec l'éclat de dizaines de milliards d'étoiles ? Quel est le produit final d'un souffle étoilé ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions que les astronomes doivent se poser lorsqu'ils observent les plus grosses explosions dans une partie ou l'autre du ciel. Pour répondre au moins à certaines d'entre elles, il est nécessaire d'étudier l'histoire de la vie d'une étoile.
  • Le professeur John A. Wheeler a déclaré : "C'est une chose d'étudier une étoile presque stationnaire, comme le Soleil, et une autre de prévoir la dynamique bizarre d'une supernova. Nous savons comment prédire en détail l'évolution des réactions nucléaires dans le Soleil et d'autres étoiles, et la production d'énergie de rayonnement à partir de la surface de l'étoile. Mais peut-on parler avec la même confiance des étoiles qui connaissent de puissants mouvements internes ?
  • Récemment, des scientifiques ont tenté d'appliquer la théorie mathématique de l'explosion atomique pour décrire l'hydrodynamique des supernovae. Cela nous a permis d'étudier en profondeur l'hydrodynamique des supernovae à l'aide d'une théorie qui n'est évidemment pas loin de la vérité. Certains astronomes distinguent cinq types de supernovae ; les deux principales sont les supernovae type 1 et les supernovae type 2. Ils diffèrent par leur luminosité, leur luminosité, leurs spectres, leur nombre et leur emplacement dans une galaxie particulière ou dans différents types de galaxies. L'évolution de la luminosité dans le temps des supernovae des deux principaux types est presque identique.

NEUTRONIC.

Les étoiles dont la masse est de 1,5 à 3 fois supérieure à celle du Soleil ne pourront pas arrêter leur compression au stade de naine blanche à la fin de leur vie. De puissantes forces gravitationnelles les compresseront à une densité telle qu'il y aura "neutralisation" de la matière : l'interaction des électrons avec les protons conduira au fait que presque toute la masse de l'étoile sera entourée de neutrons. Une étoile à neutrons est formée. Les étoiles les plus massives peuvent se transformer en neutrons après leur explosion en supernovae.

https://www.pinterest.ca/pin/492651646739113505/
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  • Le concept d'étoiles à neutrons n'est pas nouveau : les astronomes de talent Fritz Zwicki et Walter Baarde de Californie ont posé la première hypothèse sur la possibilité de leur existence en 1934 (plus tôt en 1932, le célèbre scientifique soviétique L.D. Landau avait prédit la possibilité de l'existence des étoiles à neutrons). A la fin des années 30, il a fait l'objet de recherches par d'autres scientifiques américains d'Oppenheimer et Volkov. L'intérêt de ces physiciens pour ce problème a été causé par le désir de déterminer le stade final de l'évolution d'une étoile liquéfiante massive. Comme le rôle et la valeur des supernovae ont été découverts à peu près au même moment, il a été suggéré que l'étoile à neutrons pourrait être un vestige d'une explosion de supernovae. Malheureusement, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'attention des scientifiques s'est portée sur les besoins militaires et l'étude détaillée de ces objets nouveaux et très mystérieux a été suspendue. Puis, dans les années 1950, l'étude des étoiles à neutrons a été reprise théoriquement afin de déterminer si elles étaient liées au problème de la production d'éléments chimiques dans les régions centrales des étoiles. Les étoiles à neutrons restent le seul objet astrophysique dont l'existence et les propriétés ont été prédites bien avant leur découverte.

la continuation devrait être..