Le trapèze dans la nébuleuse d Orion. 13/02/2016 Pierre Lecomte 1
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1 Le trapèze dans la nébuleuse d Orion 13/02/2016 Pierre Lecomte 1
2 Constellation d Orion 13/02/2016 Pierre Lecomte "Orion IAU" by IAU and Sky & Telescope magazine (Roger Sinnott & Rick Fienberg) [1]. Licensed under CC BY 3.0 via Commons - 2
3 La nébuleuse d Orion Taille : +/- 33 a.l. Distance : 1350 a.l. Contient : Boucle de Barnard (nébuleuse en émission) Nébuleuse de la tête de cheval Bulle de gaz très ténue à 2 millions degrés = émission de Rx Amas du trapèze Etc.. «Orion Nebula - Hubble 2006 mosaic 18000» par NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) and the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team Sous licence Domaine public via Wikimedia Commons - File:Orion_Nebula_-_Hubble_2006_mosaic_18000.jpg#/media/File: Orion_Nebula_-_Hubble_2006_mosaic_18000.jpg 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref : 3
4 Le film! Orion Ref : 13/02/2016 Pierre Lecomte 4
5 Amas ouvert L amas du trapèze Très jeune (> ans à 3 millions d années) À +/ a.l. Dimension : 1,5 a.l. Avec 5 étoiles très brillantes Masses de 15 à 30 Msol. Présence possible d un trou noir 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref : Dans le visible Dans l I.R. Trapezium_cluster_optical_and_infrared_comparison.jpg #/media/file:trapezium_cluster_optical_and_infrared_comparison.jpg
6 Les étoiles principales de l amas du trapèze : Theta Orionis Theta Orionis A : système ternaire Theta Orionis B : système quintuple Theta Orionis C : système binaire étoile la plus brillante Theta Orionis D : étoile variable Theta Orionis E : binaire spectroscopique 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref : 6
7 Theta Orionis : visibilité au télescope Ref : 13/02/2016 Pierre Lecomte 7
8 Theta Orionis : visibilité au télescope 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref 8
9 Theta Orionis A : visibilité au A1 = binaire spectroscopique Distantes : +/- 1 U.A.. télescope A2 éclipse A1 tout les +/- 65 jours Pendant 20 hrs 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref 9
10 Theta Orionis B : visibilité au télescope B1 = binaire à éclipse de type Algol Période de 6.47 jours Distance : 0.13 U.A.. En orbite avec B4 et binaire B2 & B3 Masses : B1 = 7 M sol B2 = 3 M sol B3 = 2.5 M sol B4 = 0.2 M sol 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref 10
11 Theta Orionis D : visibilité au Système binaire télescope 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref 11
12 Theta Orionis C : visibilité au télescope C1 = binaire spectroscopique Température : K Luminosité : L sol En orbite avec C2 Période de 11.3 ans Masses : C1 = 38 M sol C2 = 9 M sol 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref 12
13 Le cas de Theta Orionis C Étoile de classe O et compagnon de classe B dans la séquence principale Responsable de la génération des UV qui ionisent la nébuleuse Émission d un vent stellaire 100x plus puissant que celui du soleil (gas expulsé à 1000 Km/sec.) Ref : 13/02/2016 Pierre Lecomte 13
14 Theta Orionis C Orbite képlérienne / période de 11,2 ans => masse de chaque étoile : 39 M sol. et 9 M sol. Interférométrie dans l IR proche entre 1 et 2,5 microns Combinaison de 4 télescopes de 1,8 m Résolution 2 millisecondes d arc!! 13/02/2016 Ref : 14
15 Proplyd Définition : très jeunes étoiles dont le disque d accrétion n est pas encore complètement dissipé Esquisse de schéma évolutif : «Tout d'abord, un nuage de matière interstellaire atteint un état critique (perturbation ou mécanisme régulier) où s'amorce sa contraction. Ce nuage, tournant sur lui-même, possédant un champ magnétique interne, contenant des masses de plasma, est le siège d'interactions entre forces gravitationnelles, centrifuges, thermiques et magnétiques ; il se contracte en s'échauffant, en accélérant sa rotation, et s'aplatit en un disque nébulaire. Autour du centre de gravité se développe une condensation protostellaire massive, qui attire à elle seule la plus grande partie (99 %) de la matière du nuage (essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium). Le disque nébulaire, quant à lui, se refroidit, s'amincit et se rétrécit, en prenant une structure annulaire où apparaît une condensation équatoriale de corpuscules plus denses (poussières, cristaux, glaces, corps rocheux, etc.), animés de mouvements chaotiques sur des orbites très variées. 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref :
16 Proplyd dans la nébuleuse d Orion Découverte de 42 disques proplyds (protoplanétaires) Sièges du processus de formation de planètes Certains disques sont éclairés par les radiations provenant de Theta Orionis C D autres sont vus en silhouettes sombres Par l étude ce ces silhouettes, on peu caractériser les propriétés des grains qui vont former des planètes 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref : 16
17 Proplyd dans le Trapèze Proplyd de forme «Tadpole» (tétard) sculpté par le vent stellaire de T Orion C Choc d un disque planétaire avec le vent stellaire 13/02/2016 Pierre Lecomte Ref : 17
18 Nucléosynthèse stellaire (13) Durée des différentes phases Température Étoile de 0,3 masse solaire Étoile de 1 masse solaire Étoile de 25 masses solaires fusion de l'hydrogène fusion de l'hélium K ; K ; K K ~800 milliards d'années milliards d'années 7 millions d'années S'arrête avant d'atteindre ce stade ~200 millions d'années ans fusion du carbone K S'arrête avant d'atteindre ce stade 200 ans fusion du néon 1, K 1 an fusion de l'oxygène K 5 mois fusion du silicium K ~1 jour 13/02/2016 Pierre Lecomte 18 Réunion ACA 24/10/2015 Ref:
19 Les théories fumeuses Danny Wilten Our Electric Sun Is Powered Externally By Orion Nebula 13/02/
20 13/02/2016 Pierre Lecomte 20
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