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Pourquoi le cœur des étoiles tourne-t-il moins vite que prévu ?

Dans certaines conditions, le cœur des étoiles se contracte. Et lorsque cela se produit, il se met à tourner plus rapidement que les couches extérieures de l’astre. Mais l’étude des vibrations des étoiles, l’astérosismologie, a mis au jour un phénomène étonnant : le cœur de ces étoiles tourne finalement plus lentement que ce que les calculs prédisent. Ces recherches ont été menées au Laboratoire d'étude du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphères, au Laboratoire Jean-Alexandre Dieudonné et au Laboratoire de physique de l'ENS par Ludovic Petitdemange, Florence Marcotte, et Christophe Gissinger.

Alors, pourquoi le cœur des étoiles tourne-t-il moins vite que prévu ? Trois scientifiques français, Ludovic Petitdemange (CNRS), Florence Marcotte (Inria), et Christophe Gissinger (ENS-PSL) ont étudié cette question et livrent leurs résultats dans un article publié dans Science ce 20 janvier 2023.

Leurs simulations numériques qui modélisent l’écoulement de plasma dans les couches profondes d’une étoile ont montré que ce ralentissement du cœur peut être produit par un champ magnétique interne. Plus précisément, l’écoulement du plasma peut amplifier un champ magnétique jusqu’à ce que celui-ci engendre de forts mouvements turbulents.

Ces turbulences pourraient amplifier encore le champ magnétique jusqu’à provoquer un ralentissement du cœur de l’étoile. Les résultats obtenus avec les simulations de l’équipe de recherche sont d’ailleurs en accord avec les observations astérosismologiques de nombreuses étoiles. Les simulations montrent par ailleurs que ce champ magnétique serait occulté par les couches extérieures de l’étoile, ce qui explique qu’aucun champ magnétique du genre n’ait encore été mesuré avec les techniques actuelles.

Simulation montrant le champ magnétique intense généré à l'intérieur de la couche radiative d'une étoile (lignes blanches). Ce champ magnétique engendre de fortes turbulences du plasma (lignes bleues) des régions internes de l’étoile, qui ralentissent. Le champ magnétique étant toroïdal (en forme de tore ou de beignet) et situé en profondeur dans la région radiative, il est caché de l'extérieur. © Petitdemange et al.

Simulation montrant le champ magnétique intense généré à l'intérieur de la couche radiative d'une étoile (lignes blanches). Ce champ magnétique engendre de fortes turbulences du plasma (lignes bleues) des régions internes de l’étoile, qui ralentissent. Le champ magnétique étant toroïdal (en forme de tore ou de beignet) et situé en profondeur dans la région radiative, il est caché de l'extérieur. © Petitdemange et al.