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© NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA), Ray A. Lucas (STScI/AURA) / Wikimedia Commons L'objet de Hoag est un peu la poupée russe de l'espace et renferme bien des mystères. L'astronome qui la découvrit ne sut d'ailleurs jamais ce que c'était, et il faudra certainement de nombreuses années avant que les scientifiques trouvent la réponse. Un objet spatial bien mystérieux Si vous regardez attentivement la constellation du Serpent dans le ciel du Nord, vous aurez la possibilité de voir une galaxie dans une galaxie dans une galaxie. Étrange, non? Il s'agit de l'objet de Hoag, découvert par l'astronome Art Hoag en 1950. Galaxies - Tête à modeler. Ce dernier l'identifia comme une nébuleuse planétaire ou une galaxie particulière mais ne sut jamais avec exactitude ce qu'il avait découvert. Depuis, de nombreux observateurs d'étoiles se sont échinés à percer son mystère. En vain. Lire aussi Un « monde miroir » au nôtre existerait bel et bien d'après des scientifiques L'objet de Hoag est une galaxie rare en forme d'anneau qui mesure environ 100 000 années-lumière (soit un peu plus que la Voie lactée) et située à 600 millions d'années-lumière de la Terre.

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Une sphère de Dyson est un projet théorique de méga-ingénierie qui consiste à encercler une étoile avec des plateformes en orbite serrée. C'est la solution ultime pour la production d'énergie, offrant à ses créateurs une grande surface d'habitation et la capacité de capter chaque parcelle de rayonnement solaire émanant de leur étoile centrale. Une sphère de Dyson est une construction hypothétique de méga-ingénierie qui consisterait essentiellement à enfermer une étoile afin de capter le rayonnement solaire émis par l'étoile et de le transformer en énergie utilisable pour une civilisation capable d'un tel exploit technique. Pourquoi construire une sphère de Dyson? L'énergie solaire est sans doute la plus prometteuse des sources d'énergie disponibles à l'humanité. Galaxie dans une sphere 1. Néanmoins, seule une infime partie de l'énergie produite par notre Soleil atteint la Terre. Le reste est propulsé dans l'univers dans toutes les autres directions. De cette infime partie qui balaye la Terre, nous n'en récupérons ici encore qu'une toute petite partie.

La plus grande partie de l'énergie générée par notre étoile est donc perdue dans le vide de l'espace. Et si nous pouvions collecter cette quantité phénoménale d'énergie? C'est précisément l'objectif d'une structure comme la sphère de Dyson. Origine de la sphère de Dyson Cette mégastructure a été envisagée la première fois en 1960 par l'astrophysicien américano-britannique Freeman Dyson. 🔎 Galaxie du Triangle - Définition et Explications. Dyson partait du principe que la recherche de source de rayonnement infrarouge artificiel pouvait être une piste à envisager par les scientifiques dans leur quête de signaux extraterrestres. Dans son raisonnement, une étoile enfermée dans une sphère de Dyson nous paraitrait obscurcie. En revanche, la chaleur continuerait à s'accumuler dans une telle sphère. Il faudrait donc procéder à l'évacuation de la chaleur par divers moyens. Les extraterrestres expulseraient donc cet excès en émettant du rayonnement infrarouge, une fréquence de lumière invisible à l'œil nu. Pour l'astrophysicien américain, une telle signature énergétique serait la preuve de la présence d'une civilisation extraterrestre avancée.

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Ils sont comme des repères dans le vaste océan galactique. Leurs dynamiques ont permis à l'équipe d'inférer la quantité de matière noire répandue dans la galaxie en vertu des scénarios proposés dans les simulations numériques. Les amas globulaires, qui chacun concentrent des centaines de milliers d'étoiles dans des pelotes de quelques dizaines d'années-lumière de diamètre, sont eux aussi sous le joug de la mystérieuse matière noire. Et plus il y en a, plus la vitesse de déplacement de ces amas est élevée. Galaxie dans une sphères. De par leur distribution autour du disque galactique, les amas globulaires apparaissent comme les meilleurs témoins de l'invisible matière noire. Des témoins qui l'ont trahie. Reste à déduire en détail son empreinte à travers la galaxie. La masse de la Voie lactée revue à la baisse en 2008 Article de Laurent Sacco publié le 19 juin 2008 Mille milliards de masses solaires en moins, c'est ce que vient de perdre le halo de matière noire de la Voie Lactée. Notre galaxie n'a pas vécu un amaigrissement catastrophique mais la série de mesures du Sloan Digital Sky Survey conduit à revoir drastiquement à la baisse les estimations des astronomes.

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Les étoiles des galaxies spirales ne sont pas statiques mais ont un mouvement circulaire autour du centre. La force centrifuge due à cette rotation compense la force de gravitation, c'est elle qui empêche les étoiles de s'effondrer vers le cœur des galaxies. L'Univers aurait la forme d'une sphère. À une distance donnée du centre de la galaxie, la vitesse de rotation est donc reliée à l'attraction gravitationnelle en cet endroit, et donc aussi à la distribution de masse dans la galaxie. C'est analogue à ce qui se passe dans le système solaire: la vitesse de rotation des planètes est fixée par la masse du Soleil et la distance qui les en sépare. La rotation des galaxies On peut mesurer la vitesse de rotation (grâce au décalage spectral appelé effet Doppler) pour chaque distance par rapport au centre de la galaxie; on obtient alors une courbe de rotation, qui est elle aussi déterminée par la distribution de masse. Or, si on calcule la courbe de rotation due à l'attraction gravitationnelle de tout ce qu'on observe dans les galaxies - les étoiles, le gaz interstellaire, les nuages moléculaires, les poussières -, on trouve que la vitesse de rotation calculée est plus petite que celle qu'on observe, en particulier dans les régions externes des galaxies.
La place du Soleil dans la Galaxie Les premiers travaux quantitatifs relatifs à la structure détaillée de notre Galaxie remontent à 1918 avec Harlow Shapley. En étudiant la répartition sur la sphère céleste des amas globulaires il parvint à l'image selon laquelle notre Galaxie était une structure symétrique de part et d'autre de son disque visible, et que son centre était situé dans la direction de la constellation du Sagittaire aux coordonnées approximatives de 17h 30m et -30°. Ainsi était-il établi que le Soleil ne pouvait être situé au centre de la Voie Lactée. Shapley est de ce fait considéré comme l'auteur d'une seconde révolution copernicienne. Dans son analyse, Shapley put estimer l'ordre de grandeur aujourd'hui admis pour l'extension de la Voie lactée: plusieurs dizaines de milliers de parsecs. Une dizaine d'années plus tard, Bertil Lindblad puis Jan Oort montrèrent indépendamment que les étoiles de la Voie lactée tournaient autour du centre, mais selon une rotation différentielle (c'est-à-dire que leur période orbitale dépendait de leur distance au centre), et que amas globulaire et certaines étoiles ne tournaient pas à la même vitesse que le disque lui-même, suggérant fortement une structure en spirale.