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GRB 250702B établit un record en tant que plus long sursaut gamma observé

En un coup d'œil

  • GRB 250702B a duré environ sept heures, le plus long sursaut gamma enregistré
  • Le télescope spatial gamma Fermi de la NASA a détecté l'événement le 2 juillet 2025
  • Plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer la durée du sursaut

GRB 250702B a attiré l'attention de la communauté scientifique en raison de sa durée exceptionnelle et de son schéma d'émission complexe, offrant de nouvelles perspectives sur les phénomènes de sursauts gamma.

Le 2 juillet 2025, le télescope spatial gamma Fermi de la NASA a détecté un sursaut gamma désigné GRB 250702B, qui a persisté pendant environ sept heures. Cet événement se distingue comme le plus long sursaut gamma enregistré à ce jour, surpassant les observations précédentes tant en longueur qu'en structure.

L'analyse de l'événement a montré que GRB 250702B se composait de plusieurs épisodes d'émission gamma provenant de la même région du ciel sur plusieurs heures. Avant l'activité gamma, la sonde Einstein de la Chine a enregistré des émissions de rayons X doux provenant du même emplacement environ un jour plus tôt, indiquant une phase précurseur au sursaut principal.

Des images haute résolution du télescope spatial Hubble et du télescope spatial James Webb ont placé le sursaut près de la périphérie de sa galaxie hôte, à environ 1 900 années-lumière du centre galactique. Ces informations spatiales ont contribué aux discussions en cours sur les origines possibles de tels sursauts gamma de longue durée.

Ce que montrent les chiffres

  • Le sursaut a duré environ 25 000 secondes, soit environ sept heures
  • Les précédents records de sursauts gamma étaient d'environ 15 000 secondes
  • La localisation du sursaut est à environ 1 900 années-lumière du centre de sa galaxie

Plusieurs modèles théoriques ont été avancés pour expliquer les propriétés inhabituelles de GRB 250702B. Une explication implique un scénario de fusion d'hélium, où un trou noir fusionne avec une étoile d'hélium et génère un jet soutenu. Ce modèle est cohérent avec l'émission prolongée observée pendant l'événement.

Les théories alternatives incluent un événement de disruption marée relativiste, dans lequel une étoile est déchirée par un trou noir, produisant un jet qui émet des rayons gamma. Un autre mécanisme proposé est un événement de disruption micro-marée, où un objet compact perturbe une étoile, expliquant potentiellement à la fois le signal précoce de rayons X et l'activité gamma prolongée.

D'autres modèles suggèrent qu'un jet magnétique précessant, résultant d'un disque de débris mal aligné autour d'un trou noir, pourrait provoquer des impulsions gamma épisodiques par un processus connu sous le nom de précession de Lense-Thirring. Il existe également une hypothèse d'événement de disruption milli-marée, impliquant un trou noir de masse intermédiaire perturbant une étoile de séquence principale, qui pourrait rendre compte de l'après-lueur observée et de la sortie d'énergie.

Les chercheurs continuent d'analyser les données de GRB 250702B pour affiner ces modèles et améliorer la compréhension des processus derrière les sursauts gamma ultra-longs. Les caractéristiques uniques de l'événement ont fourni de nouvelles données pour évaluer les théories existantes et développer de nouvelles approches pour la recherche sur les sursauts gamma.

* Cet article est basé sur des informations publiquement disponibles au moment de la rédaction.

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