Revue de presse du 24 juillet 2026
Les micrométéorites racontent une partie de l’histoire du Système solaire
Chaque jour la Terre est impactée par des dizaines de tonnes de poussières cosmiques, principalement issues des collisions entre astéroïdes ou de l’activité des comètes. La plupart de ces particules mesurent moins d’un millimètre. Elles pénètrent dans l’atmosphère à plusieurs kilomètres par seconde et fondent brièvement avant de se solidifier en minuscules billes vitrifiées, appelées sphérules cosmiques. Ces micrométéorites se retrouvent ensuite dans les glaces antarctiques, les sédiments marins ou encore les toits de nos maisons. Pour les planétologues elles constituent une mine d’informations. Une équipe internationale a récemment identifié un nouveau type de sphérule cosmique.
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© Nasa, JPLLes micrométéorites
Un système binaire de supernovas probablement détecté
16 ans d’observation au moyen du télescope Fermi ont permis à une équipe d’astronomes de détecter ce qui pourrait être le premier rémanent de l’explosion en supernova de l’étoile compagne de celle à l’origine de la nébuleuse de la Méduse. Leurs travaux sont publiés dans la revue Nature Communications.
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Vue composite multi-longueurs d’onde de la région IC 443 superposée à l’émission de rayons gamma supérieure à 1 GeV détectée par le télescope Fermi Large Area Telescope. À ces énergies, l’émission de rayons gamma apparaît comme une structure étendue englobant l’ensemble du système IC 443–G189.6+3.3. | Centre de vol spatial Goddard de la NASA et M. Michailidis et al. 2026 ; orange, marron : ondes radio, ESA/Planck et MWISP ; jaune : optique, DSS ; rouge : infrarouge, NASA/WISE ; violet : ultraviolet, NASA/Swift ; turquoise : rayons X, SRG/eROSITA ; magenta : rayons gamma, collaboration NASA/DOE/Fermi LAT
Une avancée majeure pour la recherche sur la fusion nucléaire
Les travaux d’une équipe de chercheurs révèlent comment un plasma peut générer spontanément son champ magnétique. Cette avancée majeure pour la recherche sur la fusion nucléaire fait l’objet d’une publication dans Physical Review Letters.
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Quelle réponse du droit face aux projets de délocalisation des centres de données dans l’espace ?
Différents acteurs du spatial ont pour projet d’envoyer des centres de données en orbite, sous la forme de constellations de satellites. L’objectif est de disposer d’une puissance de calcul inédite pour faire tourner les modèles avancés d’IA tout en s’affranchissant des critiques et marques de rejet que suscitent ces projets sur Terre. La délocalisation dans l’espace ne règle cependant pas tous les problèmes et en engendre de nouveaux. Que dit le Droit en la matière ?
Déploiement de Starcloud-1 en novembre 2025 : avec ses GPU de Nvidia, c’est le premier satellite à faire tourner le modèle de langage de Google dans l’espace (Gemini). Philipjohnst, Wikipédia
Ce phénomène est indispensable à la formation des étoiles
Le processus de formation des étoiles par effondrement gravitationnel d’un nuage de gaz et de poussières est un processus complexe. Les travaux de l’astronome britannique James Jeans ont ouvert la voie pour appréhender le phénomène. Aujourd’hui des équipes des universités de Kyushu et de l’Institut Max Planck ont mis en évidence un phénomène indispensable à la formation des étoiles dans un cœur préstellaire.
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Illustration de la dérive ions-neutres dans le cœur pré-stellaire L1544. Les lignes bleues représentent les lignes de champ magnétique, courbées sous l'effet de la contraction gravitationnelle du cœur. Les points rouges et verts figurent respectivement les espèces ioniques et moléculaires neutres, tandis que les flèches indiquent leur mouvement d'afflux vers le centre du cœur (plus leur vitesse est élevée, plus les flèches sont longues). © Y. Nakamura & D. Arzoumanian, Université de Kyushu
