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04- Étoiles étranges

3 juillet 2010, 00:51, par Gilles St-Pierre

Merci pour ces textes. Je remarque toutefois qu’il y est très peu question des quarks, qui sont une découverte récente et qui demeurent pour le moins énigmatiques. Dans mon hypothèse "tissu de l’espace", j’ai parlé de quarks libres, même si je sais bien qu’en théorie les quarks ne peuvent pas être libres ou déconfinés. Je viens de me farcir le livre de J.P. Luminet "Trous noirs et énergie sombre, Le destin de l’Univers" où il est question d’étoiles étranges ou étoiles à quarks, qui présenteraient un état de la matière jusqu’ici inconnu : le PQG (plasma quarks gluons).
"En théorie, lorsque le neutronium d’une étoile à neutrons massive est soumis à une pression suffisante causée par la gravité de l’étoile, les neutrons du cœur s’effondrent et fusionnent, libérant les quarks qui les composent, pour former ainsi de la matière étrange. Une graine de cette nouvelle sorte de matière « ronge » de l’intérieur le neutronium, transformant l’étoile entière par cette transition de phase vers une densité de l’ordre de 1 à 2 milliards de tonnes par cm3.
L’étoile devient alors une étoile étrange, ou une étoile à quarks. La matière étrange est composée de quarks U (up) et D (down) comme les nucléons ordinaires, et S (strange : étrange en anglais) liés entre eux directement par l’interaction dite « de couleur ». Les quarks S apparaissent en plus de ceux des neutrons, car ils forment un nouvel état stable de la matière, comme le neutronium l’était vis-à-vis des nucléons. Cette étoile étrange devient alors une sorte de baryon unique et gigantesque, entouré par une couche de matière plus « ordinaire » : neutronium et matière dégénérée (électrons + nucléons). Une étoile étrange se situe à mi-chemin entre l’étoile à neutrons et le trou noir, tant sur le plan de la masse que sur le plan de la densité, et, si suffisamment de matière est ajoutée à une étoile étrange, elle va s’effondrer sur elle-même pour devenir un trou noir." Wikipédia
On peut supposer que dans un trou noir, ou à plus forte raison lors du Big Bang (où l’espace autant que la matière sont lancés), des quarks, en particulier des quarks strange auraient pu être libérés. Ces quarks S sont liés par l’interaction dite de couleur avant de l’être par la gravité. Peut-être que cela est en rapport avec les propriétés antigravitationnelles de la fameuse énergie du vide. Je soupçonne que les quarks vont nous réserver encore bien des surprises. Après tout, le Modèle standard ne réussit toujours pas à inclure la gravité. On cherche encore le graviton et le boson de Higgs manque pour expliquer la masse dans l’univers.
Il est assez évident que l’espace-temps est traversé par des formes d’énergie non découvertes.
Tout ceci pour tenter de défendre mon hypothèse, qui ceci étant dit, constitue plus pour moi un jeu qu’autre chose. Après tout, le vide me lasse. Mais la singularité m’excite ! J’espère ne pas trop vous ennuyer avec mes spéculations.
Cordialement.

Gilles St-Pierre

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