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L'effondrement est brutalement stoppé lorsque apparaît une nouvelle force, liée au principe d'incertitude, appelée la pression de dégénérescence des électrons. Le coeur de l'étoile s'est alors transformé en naine blanche, un astre extrêmement dense dont un centimètre cube peut avoir une masse de l'ordre de la tonne.
Les étoiles massives
L'étoile finit par contenir une succession de coquilles où se déroulent des réactions différentes, ce que les astronomes décrivent par le terme de structure en pelures d'oignon. De leur côté, les couches externes continuent à s'étendre de plus en plus et l'étoile devient une supergéante rouge.
Les étoiles à neutrons
Comme la masse en jeu est plus élevée que pour une naine blanche, l'effondrement final va encore plus loin. Il ne s'arrête que lorsque la matière du coeur se transforme complètement en neutrons. Apparaît alors un corps encore plus dense qu'une naine blanche, une étoile à neutrons, dont un centimètre cube équivaut à 100 millions de tonnes, et qui résiste à la gravité grâce à la pression de dégénérescence des neutrons.
Une image composite d'un résidu de supernova à partir d'images du télescope spatial (régions de gaz, en jaune) et des observatoires Chandra (en bleu et vert, gaz chaud observé dans les rayons X) et Spitzer (en rouge, particules de poussière observées dans l'infrarouge). L'explosion de cette supernova avait été observée par Johannes Kepler en 1604. © NASA/VLT
Les supernovae
Lors de l'explosion de la supernova, la température atteint des valeurs extrêmes et d'importantes quantités de neutrons balayent les couches de l'étoile. Ces conditions sont idéales pour la mise en place d'un processus appelé l'addition de neutrons. Ces derniers sont absorbés par certains noyaux et donnent naissance à des éléments encore plus lourds que le fer. Apparaissent ainsi pour la première fois des noyaux tels que l'or, l'argent, le plomb ou l'uranium.
Notons encore, pour être complet, que dans le cas des étoiles les plus massives, même la pression de dégénérescence des neutrons est impuissante à empêcher l'effondrement final. Le résidu stellaire devient alors tellement compact qu'il est capable de capturer les rayons lumineux qui passent à proximité : il devient un trou noir.
Futura-science