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Le satellite Fermi révèle un possible premier cas de « supernovæ sœurs »

18 juin 2026

L’analyse de seize années de données du satellite Fermi suggère que deux vestiges de supernovæ observés dans la constellation des Gémeaux pourraient être les traces d’un ancien système binaire d’étoiles massives dont les deux composantes ont successivement explosé. Un résultat inédit qui éclaire à la fois l’évolution des étoiles massives et l’origine des rayons cosmiques.

Une étude internationale basée sur les observations du télescope LAT (Large Area Telescope) embarqué à bord du satellite Fermi de la NASA — auquel contribuent plusieurs laboratoires de CNRS Nucléaire & Particules* — apporte un éclairage inédit sur les vestiges de supernovæ, ces explosions d’étoiles qui éclairent périodiquement l’Univers, projetant des flux de particules à travers le cosmos. Elle suggère que deux vestiges de supernovæ voisins pourraient provenir d’un même système binaire d’étoiles massives : une première observation de « supernovæ sœurs ».

Tout commence avec la découverte en 1994, dans le cadre du relevé X de la mission ROSAT (Roentgen Satellite, à direction allemande), de G189.6+3.3, une source peu lumineuse située à proximité immédiate de la nébuleuse de la Méduse (IC 443), l’un des vestiges de supernova les plus brillants du ciel en rayons gamma. En 2017, le catalogue des sources étendues du plan galactique publié par la collaboration Fermi-LAT, mené par Marianne Lemoine-Goumard, détecte une source non identifiée coïncidant spatialement avec G189.6+3.3. C’est finalement le télescope eROSITA qui confirme récemment la nature de la source : G189.6+3.3 est un vestige de supernova, dont le plasma chaud se superpose quasi-totalement à celui de la nébuleuse de la Méduse.

« Pas moins de 16 ans de données de Fermi ont été nécessaires pour caractériser l’émission gamma associée à ce vestige de supernova, qui était masqué par l’éblouissement de son voisin. », explique Marianne Lemoine-Goumard, astrophysicienne au LP2IB (CNRS/Université de Bordeaux) et co-autrice de l’étude. L’analyse des données Fermi révèle une émission gamma associée à des protons accélérés dans la partie nord de G189.6+3.3, interagissant avec le filament de gaz de Sharpless 249, le même filament qui relie les deux vestiges et avec lequel la nébuleuse de la Méduse interagit déjà. Cette interaction commune avec une même structure gazeuse est décisive : elle implique que les deux vestiges partagent nécessairement la même distance par rapport à nous.

Visualisation des supernovæ IC 443 et G189.6+3.3. Credit: NASA Goddard Space Flight Center and M. Michailidis et al. 2026. radio (marron): MWISP et ESA/Planck; infra-rouge (rouge): NASA/WISE/JPL-Caltech/UCLA; optical (jaune): DSS ; ultraviolet (violet): NASA/Swift; rayons X (vert): SRG/eROSITA; rayons gamma (magenta): NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

« L’analyse de la partie nord de G189.6+3.3 avec Fermi-LAT a révélé que des protons accélérés par ce vestige interagissent avec le filament dense de Sharpless 249, explique Marianne Lemoine-Goumard. Or, dès 2013, Fermi-LAT avait démontré que des protons accélérés par la nébuleuse de la Méduse interagissent avec ce même filament. Cette interaction commune avec la même structure gazeuse nous a permis de prouver que les deux vestiges se trouvent à la même distance de nous. » 

Cette distance commune, estimée à environ 6 000 années-lumière, permet de déduire les paramètres physiques du système : les centres d’explosion des deux vestiges sont séparés d’environ 40 années-lumière en projection sur le plan du ciel, et les étoiles progénitrices étaient probablement 20 fois ou plus massives que le Soleil. Quant aux âges estimés : la nébuleuse de la Méduse serait âgée de 8 000 à 9 000 ans, tandis que G189.6+3.3 pourrait avoir entre 20 000 et 110 000 ans, soit un délai entre les deux explosions pouvant s’étendre jusqu’à 100 000 ans.

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IRIBIO | Analytic and Monte Carlo calculations of dose-mean lineal energy for 1 MeV–1 GeV protons with application to radiation protection quality factor Alexis Papadopoulos, Ioanna Kyriakou, Yusuke Matsuya, Miguel Antonio Cortés-Giraldo, Miguel Galocha-Oliva et al. DOI: 10.1007/s00411-025-01110-  Published in: Radiat.Environ.Biophys. (2025)

IRIBIO | Evaluation of the uncertainty in calculating nanodosimetric quantities due to the use of different interaction cross sections in Monte Carlo track structure codes Carmen Villagrasa (IRSN, France), Giorgio Baiocco, Zine-El-Abidine Chaoui, Michael Dingfelder, Sébastien Incerti (LP2I, Bordeaux) et al. e-Print: 2502.11991 [physics.med-ph]

ASTRO | Fermi-detection of $\gamma$-ray Emissions from the Hot Coronae of Radio-quiet Active Galactic Nuclei Fermi-LAT Collaboration • S. Abdollahi (IRAP, Toulouse) et al. e-Print: 2502.19189 [astro-ph.HE]

NEX | Nuclear Astrophysics in the Storage Ring: Background Suppressed Simultaneous Measurement of (p,γ) and (p,n) Reactions L. Varga (Darmstadt, GSI), J. Glorius (Darmstadt, GSI), M. Aliotta (Edinburgh U. and Darmstadt, EMMI), K. Blaum (Heidelberg, Max Planck Inst.), L. Bott (Frankfurt U.) et al.
DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.082701 (publication)
Published in: Phys.Rev.Lett. 134 (2025) 8, 082701

ICS-Neuro | Synchrotron-based correlative imaging of metals and proteins in neuronal cells: state of the art and future challenges in neurometallomics Ines Kelkoul, Virginia Puente Muñoz, Richard Ortega, Asuncion Carmona Metallomics, Volume 17, Issue 2, February 2025, mfaf003, https://doi.org/10.1093/mtomcs/mfaf003

ICS-Neuro | Parkinson-like wild-type superoxide dismutase 1 pathology induces nigral dopamine neuron degeneration in a novel murine model Abdeen, A.H., Trist, B.G., Nikseresht, S. et al. Acta Neuropathologica 149, 22 (2025). https://doi.org/10.1007/s00401-025-02859-6

IRIBIO | A multiscale nanodosimetric study of GCR protons and alpha particles in the organs of astronauts on the lunar surface  Jay W. Archer, Matthew J. Large, David Bolst, Dousatsu Sakata, Hoang Ngoc Tran (LP2I, Bordeaux) et al. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2024.112448 (publication) Published in: Radiat.Phys.Chem. 229 (2025), 112448

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