TÉLÉMÉTRIE EN ASTROPHYSIQUE : LES 18 NŒUDS D'OBSERVATION GLOBAUX SONT NOMINAUX
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ASTROPHYSIQUE

Centre de recherche sur l'espace lointain

Physique des trous noirs et gravité extrême
Astrophysique

Physique des trous noirs et gravité extrême

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

Masse de Sgr A*4,154 ± 0,014 × 10⁶ M☉
Masse de M87*6,5 ± 0,7 × 10⁹ M☉
Résolution angulaire EHT20 micro-arcsecondes
Fusions gravitationnelles confirmées90+ Événements

Singularités, horizons des événements et accrétion relativiste

Formés par un effondrement gravitationnel catastrophique ou un effondrement de germe primordial dans l'univers jeune, les trous noirs déforment l'espace-temps si sévèrement que rien — pas même la lumière — ne peut s'échapper de leur horizon des événements. À l'aide de réseaux d'interférométrie globaux 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.

Découvertes révolutionnaires

Image en lumière polarisée de Sagittarius A*

2024

L'EHT a révélé des champs magnétiques puissants, organisés et spiraux autour du trou noir central de 4,1 millions de masses solaires de la Voie lactée.

Première ombre directe de M87*

2019

Le VLBI millimétrique mondial a imagé l'anneau de photons asymétrique du trou noir de 6,5 milliards de masses solaires dans Messier 87.

Fusion de trous noirs binaires la plus lourde (GW190521)

2020

LIGO/Virgo a détecté une fusion de 85 + 66 masses solaires formant un résidu de 142 masses solaires dans l'intervalle de masse de l'instabilité de paires.

Méthodologies interférométriques et à haute énergie

Interférométrie à très longue base (VLBI)

Synthétise un réseau de télescopes de la taille de la Terre pour atteindre une résolution angulaire de l'ordre de la micro-arcoseconde à 1,3 mm / 230 GHz.

Cartographie de la réflexion et de la réverbération des rayons X

Mesure le décalage temporel des rayons X de la couronne se réfléchissant sur l'orbite circulaire stable la plus interne (ISCO).

Analyse du déclin d'ondes gravitationnelles

Analyse les fréquences des modes quasi-normaux des trous noirs en fusion pour tester le « théorème de calvitie ».

Recherches théoriques fondamentales

Comment les trous noirs supermassifs ont-ils atteint des milliards de masses solaires au cours du premier milliard d'années suivant le Big Bang ?
Quelle est la configuration exacte du spin et du champ magnétique qui alimente les jets de plasma ultra-relativistes dans les noyaux galactiques actifs ?
Comment l'information quantique est-elle préservée lors de l'évaporation par rayonnement de Hawking (le paradoxe de l'information du trou noir) ?
Est-ce que des trous noirs de masse intermédiaire (100 à 100 000 masses solaires) résident au cœur des amas globulaires denses ?

Installations partenaires

Event Horizon Telescope (EHT)
Chandra X-Ray Observatory
NuSTAR
LIGO-Virgo-KAGRA
ALMA