{"id":1153,"date":"2017-11-01T12:25:20","date_gmt":"2017-11-01T11:25:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/?p=1153"},"modified":"2023-10-20T14:35:52","modified_gmt":"2023-10-20T12:35:52","slug":"ondes-gravitationnelles","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/ondes-gravitationnelles\/","title":{"rendered":"Qu\u2019est-ce qu\u2019une onde gravitationnelle ?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"chapo\">Pr\u00e9dites par la th\u00e9orie de la Relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale d\u2019Einstein en 1915, elles ont beaucoup fait parler d&rsquo;elles. D\u00e9tect\u00e9es pour la premi\u00e8re fois pile 100 ans plus tard par l\u2019instrument LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) aux \u00c9tats-Unis, les ondes gravitationnelles fascinent scientifiques et n\u00e9ophytes. \u00c9clairage sur ces ondes d\u2019un nouveau genre.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"YouTube video player\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/I_88S8DWbcU\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\"><\/iframe><\/p>\n\n\n\n<p><strong><small>Simulation num\u00e9rique r\u00e9alis\u00e9e par la collaboration Simulation of eXtreme Spacetimes (SXS) de l\u2019universit\u00e9 de Cornell aux \u00c9tats-Unis. On y voit deux trous noirs tourner l\u2019un autour de l\u2019autre, rentrer en collision puis fusionner. L\u2019aspect de \u00ab\u202fsoupe\u202f\u00bb est d\u00fb aux d\u00e9formations de l\u2019espace-temps\u202f: les ondes gravitationnelles.<br><\/small><\/strong><small>Cr\u00e9dit\u202f: Cornell edu<\/small><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Deux trous noirs fusionnent en un plus massif<\/h2>\n\n\n\n<p>\u00c0 ce jour, deux types d\u2019ondes gravitationnelles ont \u00e9t\u00e9 observ\u00e9s\u202f: des ondes issues de la collision de deux trous noirs et de la collision de deux \u00e9toiles \u00e0 neutrons. Alors, que se passe-t-il quand deux corps tr\u00e8s denses et tr\u00e8s compacts entrent en collision\u202f? R\u00e9ponse\u202f: une d\u00e9formation de l&rsquo;espace-temps\u202f! Pas de panique, on vous explique.<\/p>\n\n\n\n<p>Il y a 1,3 milliard d\u2019ann\u00e9es, deux trous noirs sont entr\u00e9s en collision. Ces objets c\u00e9lestes invisibles, si compacts que leur champ gravitationnel emp\u00eache mati\u00e8re et lumi\u00e8re de s\u2019en \u00e9chapper, avaient respectivement une masse 29 et 36 fois sup\u00e9rieure \u00e0 celle du Soleil. Et leur vitesse \u00e9tait immense\u202f: 200\u202f000\u202fkm\/s, c\u2019est-\u00e0-dire les deux tiers de la vitesse de la lumi\u00e8re\u202f! En une fraction de seconde, ils ont alors fusionn\u00e9 en un trou noir unique de 62 masses solaires. Or, 29\u202f+\u202f36\u202f=\u202f65. La masse du trou noir final devait donc \u00eatre de 65 masses solaires et non de 62. Pourquoi\u202f?<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">E=mc<sup>2<\/sup><\/h2>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-1165\">\n<figure class=\"alignleft is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/einstein.jpg\" alt=\"Photographie de Albert Einstein\" class=\"wp-image-1165\" style=\"width:512px;height:320px\" width=\"512\" height=\"320\" srcset=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/einstein.jpg 1024w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/einstein-1000x625.jpg 1000w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/einstein-300x188.jpg 300w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/einstein-768x480.jpg 768w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/einstein-750x469.jpg 750w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/einstein-570x356.jpg 570w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/einstein-368x230.jpg 368w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/einstein-270x169.jpg 270w\" sizes=\"(max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Albert Einstein (1879-1955) a \u00e9t\u00e9 le premier \u00e0 pr\u00e9dire l\u2019existence des ondes gravitationnelles.<\/strong><br><small>cr\u00e9dit\u202f: Flickr <\/small><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>C\u2019est notre cher Einstein qui d\u00e9tient la r\u00e9ponse dans sa c\u00e9l\u00e8bre formule E\u202f=\u202fmc<sup>2<\/sup>. L&rsquo;\u00e9nergie (E) vaut la masse (m) multipli\u00e9e par la vitesse de la lumi\u00e8re (c) au carr\u00e9. Ainsi, le trou noir final est plus l\u00e9ger que la somme des deux trous noirs initiaux car une partie de leur masse (ici, l\u2019\u00e9quivalent de trois Soleils) s\u2019est convertie en&#8230; ondes gravitationnelles.<\/p>\n\n\n\n<p>Ondes gravitationnelles qui ont voyag\u00e9 \u00e0 la vitesse de la lumi\u00e8re et sont arriv\u00e9es 1,3 milliard d\u2019ann\u00e9es plus tard sur Terre, sur le d\u00e9tecteur LIGO, le 14\u202fseptembre 2015.<\/p>\n\n\n\n<p>En th\u00e9orie, tous les objets massifs et acc\u00e9l\u00e9r\u00e9s peuvent cr\u00e9er des ondes gravitationnelles. Mais la gravitation est une force bien plus faible que les autres forces pr\u00e9sentes dans l\u2019univers. C\u2019est pourquoi les objets mis en mouvement doivent \u00eatre tr\u00e8s massifs et tr\u00e8s rapides pour g\u00e9n\u00e9rer des ondes d\u00e9tectables depuis la Terre. C\u2019\u00e9tait le cas de ces deux trous noirs.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">L\u2019espace-temps se met \u00e0 vibrer<\/h2>\n\n\n\n<p>De plus, d\u2019apr\u00e8s la th\u00e9orie de la relativit\u00e9 g\u00e9n\u00e9rale de notre physicien favori, l\u2019espace est \u00e9lastique et peut \u00eatre fa\u00e7onn\u00e9 par la mati\u00e8re qui s\u2019y trouve, comme si l\u2019on posait une boule de p\u00e9tanque sur un drap tendu. Ainsi, un objet statique tr\u00e8s massif d\u00e9forme l\u2019espace autour de lui. Si l\u2019objet se d\u00e9place et acc\u00e9l\u00e8re, cela modifie \u00e9galement la forme  de l\u2019espace le long de son parcours. Ceci se manifeste par une vague qui se propage dans l\u2019univers tout entier, tels des ronds dans l&rsquo;eau d&rsquo;un  \u00e9tang apr\u00e8s y avoir jet\u00e9 une pierre. Ces vibrations de l\u2019espace-temps sont les ondes gravitationnelles. <\/p>\n\n\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Gravitational Waves Explained\" width=\"1778\" height=\"1000\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/4GbWfNHtHRg?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n<p style=\"text-align: center\"><span style=\"color: #808080\"><strong><small>Ce dessin anim\u00e9 explique en trois minutes seulement ce que sont les ondes gravitationnelles, la mani\u00e8re de les d\u00e9tecter et en quoi elles sont de puissants outils pour une meilleure compr\u00e9hension de l\u2019Univers.<\/small><\/strong><small><br \/>Cr\u00e9dit\u202f: \u00ab\u00a0Piled Higher and Deeper\u00a0\u00bb de Jorge Cham www.phdcomics.com<\/small><\/span><\/p>\n\n\n<p>Sur leur passage, ces ondes dilatent puis contractent l\u2019espace. Ainsi,  tout objet qui se trouve sur le trajet d\u2019une onde gravitationnelle voit  sa longueur varier\u202f! Comme si l\u2019espace entre les atomes de ses mol\u00e9cules s\u2019\u00e9tirait puis se resserrait. C\u2019est ce ph\u00e9nom\u00e8ne qui a \u00e9t\u00e9 per\u00e7u sur notre Terre gr\u00e2ce aux mesures ultra-pr\u00e9cises de longueurs r\u00e9alis\u00e9es au sein des d\u00e9tecteurs LIGO et Virgo par interf\u00e9rom\u00e9trie laser. <\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image wp-image-1192\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" src=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02-1024x683.jpg\" alt=\"Photographie du site du d\u00e9tecteur LIGO\" class=\"wp-image-1192\" srcset=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02-1000x667.jpg 1000w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02-1140x760.jpg 1140w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02-750x500.jpg 750w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02-570x380.jpg 570w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02-368x245.jpg 368w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02-270x180.jpg 270w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/ligo-livingston-aerial-02.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Le d\u00e9tecteur LIGO \u00e0 Livingston en Louisiane (USA).<\/strong> Cr\u00e9dit\u202f: LIGO\/Caltech<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Collision in\u00e9dite de deux \u00e9toiles \u00e0 neutrons<\/h2>\n\n\n\n<p>Les observations d\u2019ondes gravitationnelles qui ont suivi celle du 14\u202fseptembre 2015 sont \u00e9galement le r\u00e9sultat de la fusion de deux trous noirs. Mais le 17\u202fao\u00fbt 2017, LIGO et le d\u00e9tecteur franco-italien Virgo ont observ\u00e9 pour la premi\u00e8re fois la collision de deux \u00e9toiles \u00e0 neutrons situ\u00e9es \u00e0 130 millions d\u2019ann\u00e9es-lumi\u00e8re de nous.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image size-large wp-image-1194\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/neutron_star_merger_source_Nasa-1024x576.jpg\" alt=\"Nuage en expanssion visible par une vue d'artiste \" class=\"wp-image-1194\" srcset=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/neutron_star_merger_source_Nasa-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/neutron_star_merger_source_Nasa-1000x563.jpg 1000w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/neutron_star_merger_source_Nasa-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/neutron_star_merger_source_Nasa-768x432.jpg 768w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/neutron_star_merger_source_Nasa-750x422.jpg 750w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/neutron_star_merger_source_Nasa-570x321.jpg 570w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/neutron_star_merger_source_Nasa-368x207.jpg 368w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/neutron_star_merger_source_Nasa-270x152.jpg 270w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/neutron_star_merger_source_Nasa.jpg 1041w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>Vue d\u2019artiste du nuage en expansion, chaud et dense, de d\u00e9bris issus de deux \u00e9toiles \u00e0 neutrons juste avant qu\u2019elles n\u2019entrent en collision.<\/strong> Cr\u00e9dit\u202f: Nasa<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Ces astres sont ultra-denses, comme les trous noirs, ce qui rend observables depuis la Terre les ondes gravitationnelles issues de leur fusion. Une \u00e9toile \u00e0 neutrons mesure environ la taille d&rsquo;une ville comme Londres, mais une petite cuill\u00e8re de sa mati\u00e8re p\u00e8se un milliard de tonnes\u2026 Exclusivement compos\u00e9e de neutrons \u2013\u202fl\u2019un des constituants des noyaux des atomes\u202f\u2013 l\u2019\u00e9toiles \u00e0 neutrons r\u00e9sulte de l\u2019explosion d\u2019une \u00e9toile massive et reste l\u2019\u00e9toile la plus petite et la plus dense connue \u00e0 ce jour.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019analyse des signaux de LIGO et Virgo du 17\u202fao\u00fbt 2017 a d\u2019ailleurs permis d\u2019estimer les masses de ces deux astres d\u2019environ 15\u202fkm de rayon comprises entre 1,1 et 1,6 fois la masse du Soleil alors que celui-ci est presque 50\u202f000 fois plus gros.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Toute la plan\u00e8te astronomique sur le pont<\/h2>\n\n\n\n<p>D\u2019autre part, la diff\u00e9rence majeure entre la collision de deux trous noirs et de deux \u00e9toiles \u00e0 neutrons est que dans ce cas, l\u2019\u00e9mission des ondes gravitationnelles s\u2019accompagne d\u2019\u00e9missions de rayonnements. Le satellite Fermi de la Nasa et le satellite Integral de l&rsquo;Agence spatiale europ\u00e9enne (ESA) ont ainsi enregistr\u00e9 un sursaut gamma \u2013\u202fun flash de rayonnement tr\u00e8s \u00e9nerg\u00e9tique.<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image size-large wp-image-1195\">\n<figure class=\"aligncenter\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"670\" src=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi-1024x670.jpg\" alt=\"Dessin montrant le satellite Fermi \" class=\"wp-image-1195\" srcset=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi-1024x670.jpg 1024w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi-1000x655.jpg 1000w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi-300x196.jpg 300w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi-768x503.jpg 768w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi-1140x746.jpg 1140w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi-750x491.jpg 750w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi-570x373.jpg 570w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi-368x241.jpg 368w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi-270x177.jpg 270w, https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/fermi.jpg 1943w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\"><strong>\u00c0 la suite de la d\u00e9tection des ondes gravitationnelles issues de la collision de deux \u00e9toiles \u00e0 neutrons par LIGO-Virgo, le satellite Fermi de la Nasa a observ\u00e9 un flash de rayonnement tr\u00e8s \u00e9nerg\u00e9tique appel\u00e9 sursaut gamma.<\/strong> Cr\u00e9dit\u202f: Nasa<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<p>Les scientifiques de la collaboration One-Meter Two-Hemispheres (1M2H) utilisant le t\u00e9lescope am\u00e9ricain Swope au Chili et les t\u00e9lescopes DLT40, VISTA, MASTER, DECam, et Las Cumbres qui observent comme Swope dans la partie visible du spectre lumineux, ont quant \u00e0 eux assist\u00e9 \u00e0 l\u2019apparition d&rsquo;un nouveau point lumineux dans la galaxie NGC4993. Enfin, une \u00e9mission radio environ une semaine apr\u00e8s le commencement a aussi \u00e9t\u00e9 per\u00e7ue.<\/p>\n\n\n\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 LIGO et Virgo, une nouvelle mani\u00e8re d\u2019observer vient ainsi de voir le jour. Lorsqu\u2019ils d\u00e9tectent le passage d\u2019une onde gravitationnelle, l\u2019alerte est imm\u00e9diatement donn\u00e9e aux observatoires du monde entier, qui prennent le relais pour observer l\u2019\u00e9v\u00e9nement dans toutes les gammes de rayonnement. C\u2019est cette \u00ab\u202fastronomie gravitationnelle\u202f\u00bb qui a permis pour la premi\u00e8re fois d\u2019assister \u00e0 la collision de deux trous noirs et de deux \u00e9toiles \u00e0 neutrons. <\/p>\n\n\n\n<p>En 2020, apr\u00e8s trois campagnes d\u2019observation, l\u2019analyse du passage des ondes gravitationnelles \u00e0 travers les d\u00e9tecteurs terrestres a permis de \u00ab\u00a0voir\u00a0\u00bb une centaine de trous noirs. A noter que chaque \u00e9v\u00e9nement donne des informations sur trois&nbsp;trous noirs : les deux collisionneurs et celui qui r\u00e9sulte de la fusion. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Chronologie des premi\u00e8res d\u00e9tections <\/h2>\n\n\n\n<p><strong>14 septembre 2015<\/strong>\u00a0: <a href=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/le-prix-nobel-consacre-la-decouverte-des-ondes-gravitationnelles\/\">Toute premi\u00e8re observation d\u2019ondes gravitationnelles par LIGO<\/a> (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory), deux d\u00e9tecteurs am\u00e9ricains identiques de quatre kilom\u00e8tres de long, situ\u00e9s \u00e0 3\u202f000\u202fkm l&rsquo;un de l&rsquo;autre, en Louisiane et dans l&rsquo;\u00c9tat de Washington. Annonce officielle de la d\u00e9couverte\u202f: 11\u00a0f\u00e9vrier 2016. Objet de la d\u00e9tection\u202f: fusion de deux trous noirs, de 29 et 36 fois la masse du Soleil \u00e0 1,3 milliard d\u2019ann\u00e9es-lumi\u00e8re de nous. Formation d\u2019un trou noir de 62 masses solaires.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>26 d\u00e9cembre 2015<\/strong>&nbsp;: Deuxi\u00e8me observation d\u2019ondes gravitationnelles par LIGO. Annonce officielle\u202f: 15&nbsp;juin 2016. Objet de la d\u00e9tection\u202f: fusion de deux trous noirs, de 14 et 8 fois la masse du Soleil \u00e0 1,4 milliard d&rsquo;ann\u00e9es-lumi\u00e8re de nous. Formation d\u2019un trou noir de 21 masses solaires.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>4 janvier 2017<\/strong>&nbsp;: Troisi\u00e8me observation d\u2019ondes gravitationnelles par LIGO. Annonce officielle\u202f: 1<sup>er<\/sup>&nbsp;juin 2017. Objet de la d\u00e9tection\u202f: fusion de deux trous noirs, de 19 et 31 fois la masse du Soleil \u00e0 3 milliards d\u2019ann\u00e9es-lumi\u00e8re de nous. Formation d\u2019un trou noir de 49 masses solaires.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>14 ao\u00fbt 2017<\/strong>&nbsp;: Quatri\u00e8me observation d\u2019ondes gravitationnelles par LIGO et premi\u00e8re par Virgo, d\u00e9tecteur franco-italien pr\u00e8s de Pise en Italie. Annonce officielle\u202f: 27&nbsp;septembre 2017. Objet de la d\u00e9tection\u202f: fusion de deux trous noirs de 25 et 31 fois la masse du Soleil \u00e0 1,8 milliard d&rsquo;ann\u00e9es-lumi\u00e8re de nous. Formation d\u2019un trou noir de 53 masses solaires.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>17 ao\u00fbt 2017<\/strong>&nbsp;: Cinqui\u00e8me observation d\u2019ondes gravitationnelles par LIGO et deuxi\u00e8me par Virgo. Annonce officielle\u202f: 16&nbsp;octobre 2017. Objet de la d\u00e9tection\u202f: fusion de deux \u00e9toiles \u00e0 neutrons de 1,1 et 1,6 fois la masse du Soleil \u00e0 130 millions d\u2019ann\u00e9es-lumi\u00e8re de nous. Dans ce cas, l\u2019\u00e9mission des ondes gravitationnelles s\u2019accompagne d\u2019une \u00e9mission de diff\u00e9rents rayonnements.<\/p>\n\n\n\n\t\t\t\t\t\t<div style=\"margin-bottom: 18px;\">\t\t\t\t<a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/boutique\/le-ciel-au-telescope\/?ref=bottom\">\r\n\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/Ciel-au-telescope-1200x900-1.webp\" alt=\"visuel publicitaire livre le Ciel au t\u00e9lescope\" class=\"img-responsive\">\r\n\t\t\t\t<\/a>\r\n\t\t\t\t<p style=\"text-align: center; margin-bottom: 0em; margin-top: 0.25em;\"><strong><a rel=\"nofollow\" href=\"https:\/\/www.stelvision.com\/astro\/boutique\/le-ciel-au-telescope\/?ref=bottom\">Le Ciel au t\u00e9lescope, le guide indispensable pour r\u00e9ussir vos observations<\/a><\/strong><\/p>\r\n\t\t\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pr\u00e9dites par Einstein et d\u00e9tect\u00e9es seulement 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