00:00L'étoile de Przybylski a été découverte dans les années 60.
00:03Depuis lors, les astronomes sont intrigués par sa composition chimique unique.
00:08On soupçonne que l'étoile contient des éléments ultra rares, frôlant l'impossible.
00:14A l'aide d'un équipement spécial sur le télescope de l'Observatoire Européen Austral au Chili,
00:19les chercheurs ont effectué des relevés du champ magnétique de l'étoile.
00:23Ils ont découvert que la période de rotation de l'étoile,
00:26c'est-à-dire le temps qu'elle met pour effectuer une révolution complète sur son axe,
00:30s'étend sur presque 200 ans.
00:32Ce qui est extrêmement lent.
00:35Bien sûr, il existe des objets encore plus étranges, appelés étoiles HAP.
00:40Il s'agit d'une catégorie d'étoiles d'un grand intérêt chimique,
00:43qui tourne extrêmement lentement, une rotation prenant jusqu'à 1000 ans.
00:48Ce qui rend ces étoiles encore plus singulières
00:50est la vaste gamme d'éléments chimiques que les astronomes détectent
00:54lorsqu'ils analysent leur spectre stellaire.
00:57Mais si nous examinons l'étoile de Pchibilski,
00:59nous verrons qu'elle est à la fois similaire et différente des autres étoiles HAP.
01:04Elle contient des quantités inhabituellement faibles de fer et de nickel.
01:08Notre Soleil en possède 10 fois plus
01:10et des quantités incroyablement élevées d'éléments rares et lourds.
01:14Ceux-ci pourraient inclure du strontium, du césium et du néodyme,
01:19ainsi qu'au moins deux éléments non découverts.
01:22Ils ne se produiraient pas par des processus naturels que nous comprenons actuellement.
01:26Il existe une hypothèse selon laquelle la présence de ces éléments lourds
01:30pourrait être causée par un compagnon invisible d'une étoile,
01:33comme une étoile à neutrons.
01:34Certaines personnes vont jusqu'à dire qu'une composition chimique aussi incroyable
01:38pourrait être un signe de technosignatures extraterrestres.
01:41Tout spécialiste vous dira qu'il s'agit du spectre stellaire le plus étrange qu'il ait jamais observé.
01:47Certains prétendent même qu'il y a tellement de lignes indicatrices chimiques
01:51qu'on ne peut pas comprendre immédiatement ce qu'on regarde en observant le spectre de l'étoile.
01:56L'étoile de Pchibilski contient également des niveaux élevés d'éléments radioactifs
02:00qui mettent plusieurs milliers d'années à se désintégrer.
02:03Et c'est ici qu'un autre mystère se pose.
02:06Ils auraient dû disparaître depuis longtemps de l'étoile.
02:08Après tout, elle est âgée d'un milliard et demi d'années.
02:12Les scientifiques n'ont pas encore réussi à comprendre la raison de la présence de ces éléments.
02:16Peut-être est-ce dû à la combinaison des qualités rares de l'étoile.
02:20Elle tourne très lentement, elle est chaude, et elle possède un champ magnétique puissant.
02:25Cela pourrait amener à la surface des atomes qui, normalement,
02:29seraient mélangés à l'intérieur de l'étoile.
02:30Il existe une autre théorie qui explique la présence de ces éléments radioactifs.
02:36Ils pourraient être présents s'ils étaient eux-mêmes des formes désintégrées d'éléments ultra lourds
02:40que nous n'avons pas encore découvert.
02:43Jusqu'à présent, personne n'a pu prouver cette théorie.
02:46Même la découverte de la rotation super lente de l'étoile de Pchibilski ne nous rapproche pas de la réponse.
02:51Il est évident qu'il y a beaucoup à apprendre sur cette étoile bizarre,
02:56et qui sait quels secrets elle garde encore dans sa manche.
02:59Une autre étoile, non moins mystérieuse, s'appelle l'étoile de Tabi.
03:03C'est un astre semblable au Soleil situé à environ 1500 années-lumière de la Terre,
03:09dans la constellation du Cygne.
03:11Contrairement à notre Soleil, cette étoile s'assombrit de manière aléatoire de 5 à 22%,
03:17et cela dure plusieurs jours d'affilée.
03:19La raison pourrait être une planète géante passant devant l'étoile.
03:23Mais dans ce cas, les éclipses seraient plus régulières et non si aléatoires.
03:29Et s'il s'agissait d'une planète de la taille de Jupiter,
03:32elle devrait également bloquer environ 1% de la lumière de l'étoile,
03:36ce qui la rendrait unique et différente de tout ce que nous connaissons.
03:39Après que l'astronome américaine Tabeta Tabi S. Boyajian
03:43a découvert les fluctuations massives et irrégulières de l'étoile en 2015,
03:47d'autres observations ont suivi.
03:49Elles ont montré que la luminosité globale de l'étoile diminue progressivement au fil des années.
03:55Certaines théories tentant d'expliquer ce phénomène sont assez crédibles.
03:59Par exemple, certains scientifiques pensent que ces variations de luminosité sont intrinsèques à l'étoile.
04:04Elles pourraient être causées par son magnétisme
04:07ou des changements dans le flux de chaleur à l'intérieur de celle-ci.
04:10D'autres idées sont plus audacieuses, notamment certains types d'activités d'une civilisation extraterrestre.
04:17Une des théories les plus plausibles, cependant, est que l'assombrissement est causé par les fragments d'une exolune orpheline.
04:23Elle s'aurait pu être arrachée à sa planète-mer par des interactions gravitationnelles avec l'étoile de Tabi.
04:28Alors que la Lune s'approchait de l'étoile, elle a explosé, en voyant des nuages de poussière en orbite
04:34stellaire.
04:35Ces innombrables morceaux de roche et de poussière se déplacent maintenant entre l'étoile de Tabi et la Terre, dans
04:41un énorme nuage aggloméré.
04:43Cela pourrait effectivement expliquer pourquoi nous observons de telles variations irrégulières de luminosité.
04:49Habituellement, lorsque les astronomes repèrent une structure en bras spiro, il s'agit généralement d'une galaxie.
04:55Mais, pas dans ce cas. SAO 206462, située à 460 années-lumière de notre planète, est une jeune étoile.
05:04Elle est entourée d'un disque circumstellaire de gaz avec des bras spiro clairement définis.
05:09L'étoile étrange a été repérée lors d'une recherche d'exoplanètes avec l'aide du télescope Subaru, situé à
05:15Hawaï.
05:17Au lieu de trouver des planètes complètement formées autour d'une étoile jeune,
05:20les astronomes ont découvert des planètes qui étaient encore en formation.
05:24Ces planètes en gestation se développent à partir du disque de gaz et de poussière entourant l'étoile.
05:29Ce disque s'étend jusqu'à environ 80 unités astronomiques, soit deux fois l'orbite de Pluton.
05:36Au moins, deux de ces planètes ont étiré le disque pour lui donner sa forme spirale extrêmement inhabituelle.
05:42Une planète différente est responsable de chaque bras.
05:46Dans notre galaxie d'origine, il y a une étoile géante qui est une véritable machine avant stellaire.
05:52Pour l'instant, ce monstre n'attend que le moment pour exploser et envoyer une vague de radiation et de
05:57gaz chaud vers la Terre.
05:59Tout cela parce que c'est une Wolf-Rayet, une étoile qui est à ce point précaire avant d'exploser
06:04en supernova.
06:04Son cœur n'a plus d'hélium à brûler. Dès lors, l'étoile est contrainte de consommer des éléments beaucoup
06:11plus lourds, par exemple, l'oxygène.
06:14Malheureusement, cela perturbe l'équilibre délicat entre la gravité et la fusion, conduisant l'étoile à se débarrasser de ses
06:21couches.
06:22Lorsque l'oxygène finira par s'épuiser, l'étoile deviendra une supernova. Mais cette fois, le spectacle sera différent.
06:30En effet, WWR 104 fait partie d'un couple binaire, ce qui signifie que deux étoiles s'alimentent mutuellement, accélérant
06:37ainsi leur vent stellaire.
06:39Cela continuera jusqu'à ce qu'elles commencent à tourner à une vitesse incroyablement rapide.
06:45L'explosion potentielle va-t-elle nuire à la Terre ? D'une part, nous sommes suffisamment éloignés pour qu
06:51'une supernova dirigée ne puisse pas endommager notre planète.
06:54En même temps, il y a une menace d'un sursaut gamma extrêmement dangereux.
06:59Heureusement pour nous, il faut un enchaînement d'événements très spécifiques et peu probable pour qu'une étoile Wolf-Rayet
07:05produise un sursaut gamma.
07:07De plus, même si cela se produit, l'étoile pourrait être suffisamment orientée pour que le danger nous évite.
07:13Quoi qu'il en soit, les astronomes continuent d'observer l'étoile, au cas où.
07:18Une étoile située dans la constellation du Centaure cache un secret que peu de gens connaissent.
07:23A première vue, elle ressemble à une naine blanche peu lumineuse.
07:26Mais lorsque les astronomes l'ont analysée, elle s'est révélée incroyablement dense.
07:31Imaginez la masse du Soleil comprimée dans un objet qui ne fait qu'un tiers du diamètre de la Terre.
07:37Cette merveille de l'espace est également plutôt froide.
07:40Sa température centrale n'est que de 6600 degrés Celsius.
07:45Pour comparaison, la température centrale du Soleil est d'environ 15 millions degrés Celsius.
07:51A de telles températures basses, les étoiles commencent à vibrer.
07:54Et ensuite, les scientifiques peuvent utiliser ces vibrations pour regarder à l'intérieur d'une étoile.
07:59Et dans le cas de l'étoile en question, qui fut plus tard nommée Lucy, ils ont découvert que son
08:04noyau de carbone s'était cristallisé.
08:07En d'autres termes, il a formé un diamant géant de 10 milliards de milliers de milliards de carats.
08:12Depuis la découverte de Lucy, quelques autres étoiles cristallisées ont été repérées.
08:17Certaines d'entre elles ont des cœurs de diamants de la taille de notre planète.
08:20L'étoile bizarre finale pour aujourd'hui s'appelle Vega, et elle est aplatie.
08:26La taille renflée de l'étoile est causée par une vitesse de rotation extrêmement élevée.
08:31Vega effectue une rotation complète toutes les 12 heures et demie.
08:34Cela pousse le matériau autour de son équateur vers l'extérieur.
08:38Il entraîne également le phénomène connu sous le nom d'assombrissement gravitationnel,
08:42lorsque le matériau stellaire plus éloigné du centre de l'étoile subit moins de gravité, ce qui le rend plus
08:48frais et plus sombre.
08:50Ainsi, lorsque Vega fait face à la Terre avec le pôle orienté vers nous, elle semble parfaitement ronde.
08:56Mais le halo sombre autour de son centre est un signe révélateur de la forme aplatie de Vega.
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