# Research
**Source:** https://fr.divanshutora.in/research
**Language:** French

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Divisions académiques et observationnelles

# Disciplines de recherche

Nos programmes de recherche pluridisciplinaires synthétisent les données d'observation de télescopes terrestres et spatiaux avec des simulations hydrodynamiques par supercalculateur et l'astrophysique théorique.

Astrophysique

## Atmosphères exoplanétaires et habitabilité

Caractérisation des spectres chimiques et de la dynamique climatique des mondes au-delà de notre système solaire.

Plus de 5 600 exoplanètes confirmées ont transformé notre compréhension des architectures planétaires. En utilisant la spectroscopie de transmission et d'émission, les astronomes mesurent comment la lumière stellaire est filtrée à travers l'atmosphère d'une exoplanète lors de son transit. Avec des télescopes comme le JWST et Ariel, nous détectons de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre, et explorons des candidats potentiels de bio-marqueurs comme le diméthylsulfure (DMS) sur des mondes hycéens candidats.

Exoplanètes confirmées 5,680+

Candidats de la zone habitable 70+

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Astrophysique

## Physique des trous noirs et gravité extrême

Sondage des horizons des événements des singularités spatio-temporelles supermassives et de masse stellaire.

Formés par un effondrement gravitationnel catastrophique ou un effondrement direct de graine dans l'univers primordial, les trous noirs déforment l'espace-temps si gravement que rien — pas même la lumière — ne peut s'échapper de leur horizon des événements. À l'aide de réseaux d'interférométrie mondiale comme l'Event Horizon Telescope (EHT) et d'observatoires à haute énergie comme Chandra et NuSTAR, les chercheurs étudient les jets relativistes, la physique des disques d'accrétion, les anneaux de photons et l'entropie thermodynamique des trous noirs.

Masse de Sgr A\* 4,154 ± 0,014 × 10⁶ M☉

Masse de M87\* 6,5 ± 0,7 × 10⁹ M☉

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Cosmologie

## Matière noire et énergie noire

Déchiffrer la structure cosmique invisible à 95 % qui propulse l'expansion et le regroupement galactique.

Les mesures cosmologiques du fond diffus cosmologique (Planck), des oscillations acoustiques de baryons et des supernovae de type Ia démontrent que notre univers subit une expansion accélérée pilotée par l'énergie noire (quantifiée par la constante cosmologique Lambda ou des champs de quintessence évolutifs). Simultanément, les courbes de rotation des galaxies et les effets de lentille gravitationnelle faible mettent en évidence d'immenses halos de matière noire invisible, sondés par des détecteurs souterrains au xénon/argon et des télescopes spatiaux à grand champ comme Euclid et Roman.

Fraction d'énergie noire 68.3%

Fraction de matière noire 26.8%

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Astrobiologie

## Astrobiologie et mondes océaniques

Étudier les origines de la vie et rechercher des niches habitables dans tout le système solaire.

L'astrobiologie fait le pont entre l'astrophysique, la biologie moléculaire, la géologie planétaire et l'océanographie. Les cibles clés comprennent la lune de Jupiter Europe, la lune de Saturne Encelade (qui crache des panaches hydrothermaux salins contenant du méthane, de l'hydrogène et du phosphore dans l'espace), Titan (avec ses lacs de méthane/éthane liquide et ses tholines organiques complexes), et les anciens lits d'argile sédimentaire de Mars.

Mondes océaniques connus 7+ dans le Système solaire

Vitesse du panache d'Encelade ~400 m/s

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Astrophysique

## Astronomie des ondes gravitationnelles et astrophysique multimessager

Écouter les ondulations de l'espace-temps provenant de la collision d'étoiles à neutrons, de trous noirs et de l'univers primitif.

Prédites par Albert Einstein en 1916 et détectées directement pour la première fois en 2015 par LIGO, les ondes gravitationnelles sont des oscillations de la courbure de l'espace-temps. En combinant les observatoires d'ondes gravitationnelles (LIGO, Virgo, KAGRA) avec des télescopes électromagnétiques (rayons gamma, optiques, radio) et des observatoires de neutrinos (IceCube), l'astronomie multimessager résout la nucléosynthèse par processus r des éléments lourds (or, platine) et cartographie les fusions relativistes.

Longueur du bras de LIGO 4,0 km (chaque bras)

Sensibilité à la déformation 10⁻²³ Hz⁻¹/²

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Astrophysique

## Héliophysique et dynamique solaire-terrestre

Démêler le moteur magnétique du Soleil, le mystère du chauffage coronal et les dangers de la météo spatiale.

À l'aide de la sonde solaire Parker (volant à moins de 6,1 millions de kilomètres de la photosphère à 692 000 km/h) et de la mission Solar Orbiter, les héliophysiciens étudient la reconnexion magnétique, l'accélération des particules lors des éruptions solaires, les éjections de masse coronale (CME) et le vent solaire supersonique pour protéger les constellations mondiales de satellites, les réseaux électriques et les missions d'astronautes interplanétaires.

Vitesse Max Parker 692 000 km/h (430k mph)

Approche la plus proche 6,1 millions de km (0,04 UA)

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Physique théorique

## Cosmologie quantique et inflation cosmique

Explorer les origines quantiques du Big Bang, la topologie cosmique et le tissu de l'espace-temps.

La cosmologie quantique étudie l'état de l'univers à l'échelle de Planck (10⁻⁴³ secondes après la singularité initiale). En analysant les modèles d'inflation cosmique, les fluctuations quantiques ont amorcé la structure à grande échelle des galaxies, les réseaux de vides cosmiques et les fluctuations de température visibles dans le rayonnement du fond diffus cosmologique.

Âge cosmique 13,787 ± 0,020 Milliards d'Années

Température du CMB 2,7255 ± 0,0006 K

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