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Titre:jwst - james web space telescope

La description :la participation de la france au james webb space telescope. retrouvez sur ce site le compte à rebours jusqu'au lancement du jwst et des informations scientifiques et techniques sur la mission....

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Pays: France (fr)
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Région: Nord-Pas-de-Calais
ISP: OVH SAS

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[/caption] l’univers a “explosé” il y a environ 13,8 milliards d’années. les détails physiques de son évolution, depuis une minuscule fraction de secondes après le big bang jusqu’à la recombinaison de l’hydrogène. l’univers avait alors environ 380 000 ans et était à une température de 4000 k ce qui permettait la formation d’hydrogène neutre. a ce moment-là, l’univers n’était plus opaque au rayonnement et les photons (qui sont les particules qui véhiculent la lumière) ont pu se déplacer sur de longues distantes avant d’être absorbés ou diffusés par la matière (notons que ces photons de l’époque existent toujours, ce sont eux qui forment le fameux rayonnement fossile). le terme de recombinaison est évidemment impropre, mais provient sans doute de raisons historiques. l’époque de recombinaison marque le début des âges sombres, appelée ainsi car aucune étoile n'existe encore. les âges sombres prendront fin avec la « renaissance cosmique », qui est l’époque de ré-ionisation (eor), lorsque un rayonnement dont l’origine n’est pas encore connue avec certitude a commencé à ré-ioniser de façon importante les atomes neutres qui s’étaient formés à la recombinaison. la date précise de la ré-ionisation est sujette à débat, et tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle s'est produite entre 100 et 400 millions d'années après le big bang. depuis le tout début du projet jwst une des premières priorités des thèmes scientifiques était la formation des galaxies et leur évolution aux premiers âges de l’univers observable. et comme nous venons de le voir, un des problèmes fondamentaux à résoudre dans ce contexte a trait au début de l’eor. il est donc nécessaire d’étudier l’évolution de l’univers depuis un décalage vers le rouge (redshift en anglais) d’environ 1100 (époque supposée du début de la recombinaison), jusqu’à un décalage de 6 (l’univers avait 1 milliard d’années et était à 19 k). la grande question est de savoir d’où proviennent les photons responsables de l’ionisation. il est fort probable que les principaux contributeurs sont les galaxies dans lesquelles se formèrent les premières étoiles. celles-ci sont d'hypothétiques étoiles très massives (dites de population iii), qui auraient brillé pendant un bref laps de temps (moins de 1 millions d'années chacune). il est bien connu que plus une étoile est massive plus elle consomme vite son carburant thermonucléaire. ces étoiles de population iii n'existeraient donc plus depuis bien longtemps (selon certains scientifiques, elles pourraient être à l'origine des sursauts gamma très lointains). les galaxies qui les hébergeaient sont intrinsèquement si peu lumineuses qu’elles ne pouvaient être détectées par aucun instrument existant, avant le jwst. [caption id="attachment_2210" align="alignnone" width="810"] cette image du hudf montre des galaxies d'âge, de forme et de couleurs variés. les galaxies les plus petites et les plus rouges (environ 100) sont les galaxies les plus lointaines ayant été observées par un télescope optique. elles existaient quand l'univers avait juste 800 millions d'années. une région de ce champ, appelée hudf-jd2 est mise en évidence dans le cercle situé sur les trois agrandissements à droite de l'image (en haut dans la lumière visible, au milieu dans l'infrarouge proche, en bas dans l'infrarouge thermique).[/caption] avec une sensibilité unique pour des longueurs d’onde supérieures à 5 micron, l’instrument miri embarqué sur le jwst jouera un rôle prépondérant dans l’étude des différentes phases de l’eor, et des toutes premières époques à laquelle se formèrent les galaxies. avec miri, il sera possible pour la première fois: d’obtenir une estimation non biaisée des masses stellaires dans un univers de moins de 1,5 milliard d’années (z>4). d’évaluer les masses et âges des populations d’étoiles jeunes et moins jeunes dans un univers de moins de 600 millions d’années (z>8.5), ce qui conduira à des conclusions robustes sur l’histoire de la formation stellaire pendant l’époque de l’eor, et par conséquent d’estimer la contribution de ces populations à l’apport des photons ionisants. d’étudier l’hydrogène dans les sources qui peuplaient un univers d’environ 700 millions d’années (z ~ 7.5) et l’oxygène fortement ionisée dans un univers de 500 millions d’années (z ~ 10). miri est le seul instrument qui permettra de réaliser ces études.< /li> [caption id="attachment_2211" align="alignleft" width="400"] région du ciel où se situe le hudf[/caption]le programme gto 1283 de 60 heures se propose de faire un premier pas dans ces études. ce programme photométrique et statistique a deux objectifs : réaliser un relevé profond d’une région précise du c

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% Use '-h' option to obtain more information about this service.
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Information: http://www.ovh.fr
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