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PULSARS , les plus bizarres des étoiles

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00:00​ - La formation des pulsars 02:28​ - Peut on voir ces étoiles clignoter ? 05:45​ - Le champ magnétique
07:01​ - La déformation du champ gravitationnel
09:19​ - La surface de l'étoile et les magnétars 12:15​ - L'intérieur de l'étoile

Images crédits: Videoblock / NASA / ESA / "Illustris Collaboration" / "Illustris Simulation https://www.illustris-project.org/media/

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D'où coulent les sources ? http://www.astrosurf.com/luxorion/diversite-etoiles6.htm

https://apod.nasa.gov/htmltest/gifcity/nslens_ul.html https://apod.nasa.gov/htmltest/rjn_bht.html

https://futurism.com/life-beyond-earth-a-day-on-a-neutron-star http://www.astrosurf.com/luxorion/diversite-etoiles9.htm https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-eruptions-etoiles-neutrons-sont-10-100-fois-plus-violentes-quon-ne-pensait-25779/ https://www.space.com/39157-deadly-pulsars-could-host-habitable-planets.html Une vidéo poussée sur le sujet: https://www.youtube.com/watch?v=7euiD_kZi4g https://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2013/05/etoile-a-neutrons.html

La taille des montagnes sur les étoiles à neutrons: https://academic.oup.com/mnras/article/373/4/1423/3101458

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-montagnes-etoiles-neutrons-15188/ https://www.larecherche.fr/astrophysique/lint%C3%A9rieur-des-%C3%A9toiles-%C3%A0-neutrons-sous-surveillance https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_%C3%A0_neutrons https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_star?oldformat=true#Structure https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/etoile-neutrons-premiere-carte-surface-pulsar-surprend-astrophysiciens-78812/ https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=13832&button=recent Une journée sur une étoile à neutron: https://apod.nasa.gov/htmltest/gifcity/nslens_ul.html Des débats: https://www.quora.com/Is-a-neutron-star-just-one-giant-atom https://www.quora.com/What-would-happen-if-a-spoon-with-500-milligrams-of-Neutron-Star-material-fell-to-the-ground https://www.quora.com/What-would-a-neutron-star-look-like

résidu d’étoile disparu, un astre compact des plus étranges qui se forme lorsque une étoile ayant une masse de 10 à 30 fois celle de notre Soleil arrive à court de carburant nucléaire. Dans le cœur de l’étoile géante, l’énergie dégagée par la fusion des atomes n’est alors plus suffisante pour contrebalancer la force de gravité qui tend à vouloir la faire s’effondrer sur elle-même. Et les couches de l’extérieur de l’astre en viennent alors à plonger vers le centre en y comprimant puissamment le noyau sur lequel elles vont rebondir en déchirant l’étoile lors d’une explosion cataclysmique baptisée supernova.Le cœur de l’étoile lui, s’est retrouvé, compacté en une infime fraction de sa taille d’origine. En lieu et place de l’étoile géante désormais disparue ne reste alors plus qu’un cœur de matière extrêmement comprimé: une étoile à neutron sur laquelle on va tenter de plonger.

Cette sphère de 20 à 40 kilomètre, un diamètre de l’ordre de celui d’une grande ville pèse de 1,4 à 3,2 fois la masse de notre Soleil. Et dans cet astre où la matière est infiniment plus compressée que dans un fichier rar se trouve les matériaux les plus dense de l’univers connu. On estime que le volume d’une petite cuillère à thé, soit celui de quelques gouttes, de la matière constituant une étoile Neutron possède une masse équivalente à celle d’une centaine de pétroliers. Quant au volume d’un morceau de sucre de cette matière, il y a lui la masse de l'une de nos montagnes. Et histoire de pimenter un peu notre voyage à la rencontre de ces boules de matière torturée et compactée nous allons plonger sur un type bien particulier et relativement courant d’étoiles à neutrons qui, au début de leur vie, possèdent des vitesses de rotation phénoménales.

On pense que ces astres des plus bizarres - appelés pulsars - et pouvant tourner des dizaines de fois par seconde sur eux-mêmes se forment en récupérant le mouvement de rotation de l'étoile en effondrement qui leurs a donné naissance.

#BaladeMentale #Histoiredel'univers

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