Quel est le son le plus fort de l’univers?

Illustration: Chelsea Beck (Gizmodo)

la tolérance humaine pour le son est, au niveau galactique, chétive. Éruptions volcaniques, travaux de construction intensifs au marteau-piqueur, concerts de My Bloody Valentine—ces phénomènes induisant des acouphènes sont à peine chuchotés en plus des rafales majestueuses et des collisions qui se produisent dans l’espace.,

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bien sûr, une grande partie de cette activité est techniquement silencieux—espace de l’atmosphère manque les ondes sonores possibles. Donc, pour les questions de la Giz de cette semaine, nous avons demandé à des experts en astronomie et en astrophysique quel serait le son le plus fort, si le son tel que nous le comprenons existait là-haut. Il s’avère que c’est parfois le cas—et quand ce n’est pas le cas, nous pouvons parfois convertir les émissions pertinentes en un son tolérable pour nos petites oreilles terrestres.,

Greg Salvesen

boursier Postdoctoral de la National Science Foundation, Astronomie& Astrophysique, Université de Californie, Santa Barbara

pour autant que je sache, L’amas de galaxies Persée est le détenteur actuel du record du son le plus fort découvert dans l’univers. La génération du son nécessite deux conditions. Tout d’abord, il doit y avoir un milieu que les ondes sonores peuvent traverser, comme l’air ou un autre gaz., En effet, il y a du gaz très chaud qui imprègne l’espace entre les milliers de galaxies qui composent L’amas de galaxies de Persée. Ce gaz brille sous forme de lumière à rayons X que nous pouvons observer avec des télescopes à rayons X dans l’espace, comme L’Observatoire à rayons X Chandra. La deuxième condition pour le son est une source pour produire réellement les ondes sonores. Un puissant trou noir se trouve au centre d’une de ces galaxies qui composent L’amas de galaxies de Persée., Périodiquement, ce trou noir éjecte une énorme quantité d’énergie dans le gaz chaud environnant, qui transporte l’énergie sous forme d’ondes sonores se déplaçant à travers le cluster comme des bulles en expansion.

ce qui rend le son fort, c’est la capacité du gaz à emporter efficacement l’énergie libérée par le trou noir, ce qui équivaut à une énergie comparable à 100 millions d’étoiles qui explosent! Bien que ce son de L’amas de galaxies de Persée soit très fort—c’est-à-dire que l’amplitude des ondes sonores est énorme-nous ne pouvions pas l’entendre de nos propres oreilles., C’est parce que le son correspond à un si bémol quelque 57 octaves en dessous du Do moyen sur un piano. Cela signifie qu’il faut environ 10 millions d’années pour qu’une onde sonore passe, ce qui est un peu plus long que ce que vous êtes susceptible de vivre même si vous faites de l’exercice régulièrement et mangez sainement.,

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Puragra Guhathakurta

Astronome et Professeur à l’UCO/Lick Observatory de l’Université de Californie, Santa Cruz,

le Son est vraiment une forme de transmission de l’énergie, c’est la vibration. Le problème est la transmission de cette énergie sous forme de son—il n’y a pas de son dans l’espace., Mais l’énergie est transmise par d’autres moyens—d’une onde de choc d’une explosion, par exemple. Les sursauts Gamma sont considérés comme les événements les plus énergétiques de l’univers—ils ne sont pas entièrement compris, mais ce sont presque certainement des explosions d’étoiles, et ils libèrent plus d’énergie en 10 Secondes que le soleil pendant toute sa durée de vie de dix milliards d’années.,

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Robert Erdelyi

professeur, mathématiques et statistiques, Université de Sheffield, dont les recherches sont axées sur la physique solaire, spatiale et des plasmas, les ondes MHD, les ondes linéaires et non linéaires

le son ne peut pas vraiment voyager dans l’espace vide. Pour le son, vous avez besoin d’un gaz de type moyen, par exemple, dans l’atmosphère terrestre—et dans l’espace, ce matériau est très, très rare—peut—être un atome par kilomètre cube, ou moins., Mais cela ne signifie pas qu’une grosse explosion ne pourrait pas générer d’ondes acoustiques.

l’Espace est rempli par le plasma, qui est le quatrième état de la matière, les autres étant (selon nos connaissances actuelles), le solide, le liquide et le gaz. L’univers lui-même est à 99,9% dans un État de plasma. C’est seulement sur Terre que nous n’avons pas autant de plasma.

dans l’espace, il y a un champ magnétique partout. La même chose est vraie pour la Terre, mais nous ne la ressentons pas vraiment. Dans l’espace, si le champ magnétique n’est pas très fort et qu’il y a du plasma dans ces circonstances, le son pourrait se propager.,

Les étoiles bouillonnent continuellement, pourrait-on dire, grâce à un processus appelé convection. Ce type de perturbation à l’état plasma génère beaucoup d’ondes acoustiques—des ondes sonores. Le Soleil lui-même ne présente. Parfois, ces périodes acoustiques peuvent durer des heures, parfois quelques secondes. Vous pourriez interpréter ces types d’ondes acoustiques comme des sons très forts.

sons musicaux créés par des vibrations longitudinales dans l’atmosphère du Soleil enregistrées par L’Université de Sheffield.,

Les énergies mises en jeu dans la génération de ces ondes acoustiques sont des milliards de milliards de milliards de fois la puissance d’une bombe atomique. Les explosions qui produisent ces sons sont absolument massives – vous ne pouvez pas imaginer.

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Jim Fuller

Professeur Adjoint, Astrophysique Théorique, Caltech

le son Le plus fort dans l’univers vient définitivement de trou noir fusions., Dans ce cas, le  » son  » sort en ondes gravitationnelles et non en ondes sonores ordinaires. Tant que les trous noirs sont dans la gamme d’environ 1-100 masses solaires (ce qui est le cas pour les fusions de trous noirs récemment détectées LIGO), le son est en effet dans la gamme auditive humaine! Ces fusions produisent quelque chose comme 10^52 Watts de puissance. C’est environ un milliard de milliards de fois la production d’énergie du Soleil. Si traduit à l’échelle de décibel Watt, cela équivaut à quelque chose comme 520 décibels., Cela ne semble pas trop grand, mais rappelez-vous que l’échelle de décibels est logarithmique, donc une augmentation de 10 décibels est un facteur de dix en volume.

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Donald Gurnett

professeur, physique et astronomie, Université de L’Iowa, dont la recherche est axée sur la physique expérimentale des plasmas spatiaux

Ce n’est pas un son, c’est une émission radio—mais vous pouvez le convertir en son.,

Le signal nous est revenu sous forme d’onde, puis au sol, nous l’avons converti en un son que vous pouvez écouter, et il est très, très fort.

c’est ce qu’on appelle une émission radio héliosphérique. Il y a un récepteur radio très spécial sur le Voyager qui couvre la gamme de fréquences d’environ 10 kilohertz à 50 kilohertz—une fréquence très basse, bien en dessous d’un autoradio, par exemple., Nous avons détecté une émission radio intense, produite à la frontière entre le vent solaire (le vent qui sort du soleil, et coule à environ un million de miles par heure, s’étendant vers l’extérieur presque à l’infini) et le plasma interstellaire (appelé héliopause) qui finit par arrêter le vent solaire.

Il y a donc eu une intense série d’explosions sur le soleil—souvent appelées éruptions solaires—en 1991. Ceux-ci ont envoyé une onde de choc à travers le système solaire. Nous avons détecté cette onde de choc avec quatre engins spatiaux: Pioneer 10, Pioneer 11 et Voyagers 1 et 2. Nous l’avons également détecté quand il est passé par la Terre., Il se déplaçait à 600-800 km par seconde-plusieurs millions de miles à l’heure. J’ai postulé que cette émission radio a été produite lorsque l’onde de choc a finalement atteint l’héliopause et a couru dans le plasma interstellaire.

je pense que c’est l’émission radio la plus puissante que nous ayons jamais détectée. En 1995, j’ai cité la puissance rayonnée de 10^13 watts. En ce qui concerne les émissions détectées partout près de notre système solaire, c’est clairement l’une des plus intenses.

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