{"id":295644,"date":"2025-08-04T11:43:11","date_gmt":"2025-08-04T11:43:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/295644\/"},"modified":"2025-08-04T11:43:11","modified_gmt":"2025-08-04T11:43:11","slug":"ces-chercheurs-ont-capte-un-rayon-gamma-lors-dun-orage-une-grande-premiere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/295644\/","title":{"rendered":"Ces chercheurs ont capt\u00e9 un rayon gamma lors d&rsquo;un orage, une grande premi\u00e8re !"},"content":{"rendered":"<p><strong>Habituellement, les rayons gamma sont associ\u00e9s aux<br \/>\nr\u00e9actions nucl\u00e9aires et \u00e0 certains \u00e9v\u00e9nements cosmiques. Pourtant,<br \/>\ndes chercheurs ont observ\u00e9 la formation de ce genre de rayon au<br \/>\nJapon, lors d\u2019un orage. Ainsi, leurs travaux r\u00e9v\u00e8lent que la foudre<br \/>\npeut \u00e9galement g\u00e9n\u00e9rer des rayons gamma.<\/strong><\/p>\n<p>Une observation in\u00e9dite<\/p>\n<p>Les rayons gamma sont des <strong>rayonnements<br \/>\n\u00e9lectromagn\u00e9tiques \u00e0 haute fr\u00e9quence<\/strong>, \u00e9mis lors de la<br \/>\nd\u00e9sexcitation d\u2019un noyau atomique r\u00e9sultant d\u2019une d\u00e9sint\u00e9gration.<br \/>\nCompos\u00e9s de photons de haute \u00e9nergie, ces m\u00eames rayons peuvent<br \/>\naussi \u00eatre le r\u00e9sultat d\u2019\u00e9v\u00e9nements parmis les plus violents de<br \/>\nl\u2019Univers, par exemple les sursauts gamma ou encore, les<br \/>\n<strong>jets relativistes que produisent les trous noirs<br \/>\nsupermassifs<\/strong>. En 2025, des rayons gamma record ont \u00e9t\u00e9<br \/>\n<a href=\"https:\/\/sciencepost.fr\/rayons-gamma-detectes-coeur-voie-lactee\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">d\u00e9tect\u00e9s au c\u0153ur de la Voie<br \/>\nlact\u00e9e<\/a>, o\u00f9 se trouve un de ces trous noirs.<\/p>\n<p>Et si sur Terre, la foudre \u00e9tait \u00e9galement capable de produire<br \/>\ndes rayons gamma ? Une \u00e9quipe de chercheurs de l\u2019Universit\u00e9 d\u2019Osaka<br \/>\n(Japon) ont partag\u00e9 leur observation in\u00e9dite, via une publication<br \/>\ndans la revue <a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/sciadv.ads6906\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">Science Advances<\/a> en mai 2025. Selon les<br \/>\nauteurs, un orage frappant la ville de Kanazawa a permis d\u2019observ\u00e9<br \/>\npour la toute premi\u00e8re fois la <strong>formation d\u2019un rayon gamma<br \/>\ng\u00e9n\u00e9r\u00e9 par la foudre.<\/strong><\/p>\n<p>Habituellement associ\u00e9s au nucl\u00e9aire et \u00e0 l\u2019espace, les rayons<br \/>\ngamma sont <strong>d\u00e9sormais nouvellement consid\u00e9r\u00e9s<\/strong>.<br \/>\nL\u2019\u00e9tude japonaise confirme en effet l\u2019hypoth\u00e8se suivante : lors<br \/>\nd\u2019un orage, la collision de deux courants \u00e9lectriques (foudre) peut<br \/>\nformer des rayons gamma.<\/p>\n<p>Comment ce rayon gamma s\u2019est-il form\u00e9 ?<\/p>\n<p>Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont utilis\u00e9 un<br \/>\n<strong>dispositif de capteurs de points<\/strong>, afin de capturer<br \/>\nau ralenti la collision de la fondre \u00e0 travers plusieurs longueurs<br \/>\nd\u2019onde. Or, dans la mesure o\u00f9 l\u2019air n\u2019est pas tr\u00e8s conducteur, des<br \/>\ncanaux ionis\u00e9s apparaissent durant les orages afin de<br \/>\n<strong>favoriser la circulation des courants \u00e9lectriques<\/strong>.<br \/>\nIl s\u2019agit l\u00e0 de \u00ab\u00a0leaders de foudre\u00a0\u00bb qui peuvent<br \/>\nd\u2019ailleurs se diriger du sol vers les nuages ou du haut vers le<br \/>\nbas. Cette situation favorise aussi la cr\u00e9ation d\u2019un champ<br \/>\n\u00e9lectrique intense, \u00e0 l\u2019origine d\u2019une <strong>acc\u00e9l\u00e9ration brutale<br \/>\ndes \u00e9lectrons libres<\/strong> pr\u00e9sents dans l\u2019air. N\u00e9anmoins, ces<br \/>\nm\u00eames \u00e9lectrons ralentissent tout aussi subitement, provoquant une<br \/>\nperte d\u2019\u00e9nergie et potentiellement, des rayons gamma.<\/p>\n<p>Par ailleurs, un appareil capturant des d\u00e9tails \u00e0 l\u2019\u00e9chelle de<br \/>\nla microseconde a permis aux scientifiques de comprendre que les<br \/>\nrayons gamma et la foudre <strong>n\u2019apparaissent pas en m\u00eame<br \/>\ntemps<\/strong>. En r\u00e9alit\u00e9, les rayons se produiraient avant<br \/>\nl\u2019\u00e9clair, bien que cette latence corresponde \u00e0 une infime fraction<br \/>\nde temps. Ici, les chercheurs <strong>ont observ\u00e9 deux leaders de<br \/>\nfoudre<\/strong> (voir sch\u00e9ma ci-apr\u00e8s). Le premier charg\u00e9<br \/>\nn\u00e9gativement descendait d\u2019un nuage vers une tour de t\u00e9l\u00e9vision au<br \/>\nsol et le second, charg\u00e9 positivement, partait du bas vers le<br \/>\nhaut.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" data-lazyloaded=\"1\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-313448\" src=\"https:\/\/www.europesays.com\/fr\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/leader-de-foudre-collision-scaled.jpg\" alt=\"leader de foudre collision\" width=\"1710\" height=\"2048\"  data-\/><br \/>\nCr\u00e9dits : Wada et al., Science Advances., 2025<\/p>\n<p>Avant que ces deux leaders de foudre ne se percutent, un champ<br \/>\n\u00e9lectrique de haute intensit\u00e9 a fait son apparition, au sein duquel<br \/>\nles \u00e9lectrons <strong>circulaient \u00e0 une vitesse proche de celle de<br \/>\nla lumi\u00e8re<\/strong>. Selon les auteurs de l\u2019\u00e9tude, le premier<br \/>\nphoton gamma \u00e9mis par le rayon a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tect\u00e9 31 microsecondes avant<br \/>\nla rencontre des deux leaders de foudre. De plus, le<br \/>\nrayon\u00a0<strong>a persist\u00e9 durant 20 microsecondes<\/strong><br \/>\napr\u00e8s la formation de l\u2019\u00e9clair.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Habituellement, les rayons gamma sont associ\u00e9s aux r\u00e9actions nucl\u00e9aires et \u00e0 certains \u00e9v\u00e9nements cosmiques. 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