Dernières nouvelles du cosmos

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Réponse de ivct sur le sujet Dernières nouvelles du cosmos


Un compte à rebours a débuté en Antarctique ouest. Et pour les scientifiques, l'issue ne fait plus aucun doute : cette partie du continent blanc est vouée à disparaître dans les années à venir.

"all we are:just a dust in the wind"
23 Fév 2019 01:33 #301

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"all we are:just a dust in the wind"
Merci pour ce message de la part de : Gribouille29
23 Fév 2019 01:33 #302

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Succès total pour la sonde japonaise Hayabusa 2 ! Cette nuit, elle a réussi à collecter quelques échantillons de l'astéroïde Ryugu. Première réaction de l'astrophysicien Patrick Michel, en direct du centre de contrôle à Tokyo, et première photo du sol de l'astéroïde prise juste après la collecte.


pour voir l'article et les photos : www.cieletespace.fr/actualites/hayabusa-...4c&mc_eid=17ff6eb85b
"all we are:just a dust in the wind"
23 Fév 2019 04:23 #303

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www.boursorama.com/actualite-economique/...d81a3b5870798ebf4786

Le Cern part à la recherche des particules associées à la matière noire

L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, plus connu sous l'acronyme Cern, va lancer une nouvelle expérience pour rechercher des particules associées à la matière noire, comme les photons noirs.

Dans un communiqué, l'organisation, qui dispose dans son sous-sol du plus grand accélérateur de particules au monde (le LHC), a indiqué que sa commission de recherche a approuvé une nouvelle expérience qui s'intéressera "aux particules légères interagissant faiblement".

Certaines d'entre elles sont associées à la matière noire, un type de matière dit "hypothétique" qui, n'étant pas sensible à la force électromagnétique, ne peut émettre de la lumière, ce qui la rend difficile à détecter.

Enfouis à quelque 100 mètres sous terre, le LHC - une sorte d'immense anneau situé sous les territoires suisse et français - a commencé à faire entrer en collision des particules en 2010. A l'intérieur du tunnel de 27 km de circonférence, des paquets de protons voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière, et entrent en collision à quatre points d'interactions.


Ces collisions engendrent de nouvelles particules, que les physiciens du monde entier analysent ensuite pour approfondir les connaissances des lois de la nature et dans l'espoir de découvrir de nouvelles particules et de nouveaux phénomènes physiques.

Comme les quatre détecteurs principaux du LHC ne sont pas en mesure de détecter "les particules légères interagissant faiblement qui pourraient être produites parallèlement à la ligne de faisceau" de protons, le Cern a décidé de créer et d'installer un nouveau détecteur, appelé Faser, chargé de rechercher des particules hypothétiques, en particulier des photons noirs, ainsi que des neutralinos, également associés à la matière noire.

Alors que la trajectoire des protons dans les faisceaux sera incurvée par les aimants du LHC, les "particules légères interagissant très faiblement", que le Cern espère dénicher, "poursuivront leur route en ligne droite, et leurs +produits de désintégration+ pourront alors être détectés par Faser".

L'expérience sera installée au cours de l'actuel second long arrêt du LHC et sera prête à acquérir des données à partir de la troisième période d'exploitation du collisionneur, entre 2021 et 2023.

S'ils trouvent les particules qu'ils recherchent, les scientifiques espèrent ainsi pouvoir lever une partie du voile sur la mystérieuse matière noire, cette masse manquante de l'univers qui représente environ 27% de l'univers et tient ensemble les galaxies mais est invisible et détectable seulement par les effets de la gravité.

En 2012, les expériences au Cern ont permis de confirmer l'existence du boson de Higgs, considéré comme la clef de voûte de la structure fondamentale de la matière.

"all we are:just a dust in the wind"
05 Mar 2019 20:53 #304

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www.cieletespace.fr/actualites/en-video-...a9WqufKHtdDm2gTRxidM

En vidéo, l'impact de la sonde Hayabusa 2 sur l'astéroïde Ryugu

L'agence spatiale japonaise (Jaxa) diffuse aujourd'hui une spectaculaire vidéo montrant le contact de sa sonde Hayabusa 2 avec la surface de l’astéroïde Ryugu le 21 février 2019. Chacun peut y vivre l'événement qui a eu lieu à 340 millions de kilomètres comme s'il était à bord de la sonde.


La Jaxa diffuse aujourd'hui une vidéo de la collecte d'Hayabusa 2 sur l'astéroïde Ryugu réalisée par sa caméra CAM-H. Construite et installée sur la sonde grâce à un financement participatif, le petit instrument de moins de 10 cm a produit des images spectaculaires que nous n’aurions sans doute pas vues sans la participation d’un public de passionnés.

Au début de la vidéo, qui est accéléré cinq fois, la sonde n'est plus qu’à 8,5 m de la surface de l'astéroïde. L'ombre de Hayabusa 2 se dessine sur le sol, et un œil attentif peut même repérer la balise TM qu'elle a déployée pour guider sa descente (il s'agit du point blanc qui brille en bas à gauche).

Au moment du contact de la “trompe” d'Hayabusa 2, qui tire un projectile pour effectuer sa collecte, la sonde et ses panneaux solaires ne sont plus qu'à 1 m du sol. Il s'agit d'une manœuvre extrêmement périlleuse qui a nécessité de choisir le site le plus plat possible, sur un corps céleste pourtant bien chaotique.

Après le contact, des pierres de quelques dizaines de centimètres fusent, et la sonde s'éloigne bien vite. Elle est déjà, au moment où s'achève la vidéo, à 117 m d'altitude.

Les ingénieurs de la Jaxa, au vu de ces images et des données transmises par la sonde, estiment que la collecte d'échantillons est potentiellement élevée. Ils ont décidé de baptiser le site de récolte "Tamatebako", autrement dit "le coffre au trésor".


"all we are:just a dust in the wind"
05 Mar 2019 21:09 #305

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trustmyscience.com/le-cern-vient-peut-et...t-existence-univers/

Le CERN vient peut-être de confirmer l’une des hypothèses expliquant l’existence de l’Univers

Pour la toute première fois, les physiciens travaillant sur le Grand collisionneur de hadrons (LHC) ont pu observer des différences dans la désintégration des particules et des antiparticules contenant un élément de base de la matière : le quark charm. La découverte pourrait aider à élucider un grand mystère, celui de l’existence de la matière. En d’autres termes et par extension, elle pourrait donc aussi répondre, en un sens, à une question que l’on s’est tous déjà posés au moins une fois : pourquoi l’Univers existe-t-il ?


« C’est un événement historique » a déclaré Sheldon Stone, professeur de physique à l’Université de Syracuse (New York, États-Unis), et l’un des collaborateurs travaillant sur les nouveaux projets de recherche.

Chaque particule de matière possède une antiparticule de masse identique, mais de charge électrique opposée. Quand la matière et l’antimatière se rencontrent, elles s’annihilent. Et il s’agit d’un “problème” de la physique étant encore à résoudre : le Big Bang aurait dû créer une quantité équivalente de matière et d’antimatière, et toutes ces particules devraient s’être détruites rapidement, ne laissant que de l’énergie pure.

Mais au lieu de cela, environ un quark sur un milliard seulement (les quarks sont les particules élémentaires qui composent les protons et les neutrons) a survécu à l’évènement. Ainsi, la matière, et donc l’univers, a pu exister.

Mais cela signifie aussi que les particules et les antiparticules ne doivent pas se comporter de manière totalement identique, a déclaré Stone au journal Live Science. Ils devraient plutôt se désintégrer à des vitesses légèrement différentes, permettant ainsi un déséquilibre entre la matière et l’antimatière. Les physiciens appellent cette différence de comportement la violation de parité de charge (violation CP).

La notion de violation de CP a été introduite en 1967 par le physicien russe Andrei Sakharov, qui l’avait proposée pour expliquer pourquoi la matière avait survécu au Big Bang.

« C’est l’un des critères nécessaires à notre existence », a déclaré M. Stone. « Il est donc important de comprendre l’origine de la violation de CP ».


Il existe six types de quarks (de plusieurs sortes appelées saveurs), chacun avec ses propres propriétés : les quarks down et up (bas et haut), strange et charm, puis beauty (anciennement “bottom”) et truth (anciennement “top”).

En 1964, les physiciens ont observé pour la première fois la violation de CP au sein de quarks strange. Puis en 2001, ils l’ont vue se produire avec des particules contenant des quarks bottom (ou beauty). Les physiciens avaient longtemps supposé que c’était aussi le cas avec des particules contenant des quarks charm, mais personne n’a pu l’observer. D’ailleurs, ces deux découvertes ont conduit à des prix Nobel pour les chercheurs impliqués.

Stone est l’un des chercheurs de l’expérience Beauty du LHC au CERN. Le LHC (Grand collisionneur de hadrons) est un anneau de 27 kilomètres situé à la frontière franco-suisse, qui permet d’envoyer des particules subatomiques dans son circuit afin de les faire collisionner, et ainsi créer les éclats d’énergie extrême qui ont suivi le Big Bang.

Lorsque les particules se rencontrent, elles se fragmentent en leurs parties constitutives, qui se décomposent ensuite (en quelques fractions de seconde) en particules plus stables.

Les dernières observations concernent des combinaisons de quarks appelés mésons, plus précisément le méson D0 (“d-zéro”) et le méson anti-D0. Le méson D0 est constitué d’un quark charm et d’un quark anti-up (l’antiparticule du quark up). Le méson anti-D0 est quant à lui une combinaison d’un quark anti-charm et d’un quark up.

Ces deux mésons se désintègrent de nombreuses manières, mais un petit pourcentage d’entre eux finissent par devenir des mésons appelés kaons ou pions. Les chercheurs ont mesuré la différence de taux de désintégration entre les mésons D0 et les mésons anti-D0, ce qui impliquait de prendre des mesures indirectes pour s’assurer qu’ils ne mesuraient pas simplement une différence dans la production initiale des deux mésons, ou des différences provenant de la qualité de leur équipement pour la détection des diverses particules subatomiques.

Les résultats montrent que les ratios de désintégration différaient d’un dixième de pour cent. « Cela signifie que le méson D0 et anti-D0 ne se détériorent pas au même rythme, et c’est ce que nous appelons la violation de CP », a déclaré Stone. Les chercheurs ont annoncé cette découverte dans le cadre d’une diffusion Web du CERN, et publié un document détaillant les résultats sur le serveur de pré-publication arXiv (entre autre).


Et cela rend les choses intéressantes. Les différences dans les désintégrations ne sont probablement pas assez importantes pour expliquer ce qui s’est passé après le Big Bang, pour ainsi amener à l’existence de tant de matière, explique Stone. Mais selon lui, ces différences sont par contre suffisamment grandes pour être surprenantes. « Maintenant, c’est au tour des physiciens théoriciens de faire parler ces données » ajoute-t-il.

"all we are:just a dust in the wind"
Merci pour ce message de la part de : Gribouille29
Dernière édition: 27 Mar 2019 19:48 par ivct.
27 Mar 2019 19:44 #306

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Réponse de Gribouille29 sur le sujet Dernières nouvelles du cosmos

Madame la Lune et Jupiter (le seul, le vrai ;) ) ce matin à 6h!

avec mon 55-200 :


avec le zoom fixe 500 (qui me fait des reflets, ça donne un effet un peu magique je trouve) :
Merci pour ce message de la part de : Linamix, ivct
27 Mar 2019 22:32 #307
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Merci pour ce message de la part de : Gribouille29
19 Avr 2019 03:02 #308
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Merci pour ce message de la part de : Gribouille29
19 Avr 2019 03:05 #309
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Merci pour ce message de la part de : Gribouille29
19 Avr 2019 03:08 #310
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