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L’étoile la plus rapide de la Voie lactée orbite si près de notre trou noir supermassif qu’elle en ressent la rotation

1er septembre 2026

Grâce aux performances de GRAVITY+, l’instrument du VLTI au Chili, et à de nouvelles méthodes d’analyse développées natamment à l’Observatoire de Paris - PSL, une équipe internationale a découvert S301, une étoile qui frôle Sagittarius A*, le trou noir supermassif au cœur de notre Galaxie, à une vitesse record de près de 25 000 km/s, s’en approchant à une distance comparable à celle qui sépare le Soleil de Saturne.
Cette découverte paraît dans un article de la revue Nature, le 19 août 2026.

S301 est l’étoile de tous les records ; elle offre désormais un laboratoire unique pour tester la relativité générale et ouvre la voie à la première mesure de la rotation de Sagittarius A*.

GRAVITY+ repousse les limites et révèle une étoile record

Depuis de nombreuses années, un programme d’observation systématique, auquel participe l’Observatoire de Paris - PSL au sein du Laboratoire d’instrumentation et de recherche en astrophysique (LIRA), vise à cartographier avec une précision toujours croissante les environs de Sagittarius A* (Sgr A*), le trou noir supermassif de 4,3 millions de masses solaires situé au centre de notre Galaxie.

Vue "grand champ" du centre de la Voie lactée.
Crédit : ESO and Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment : Davide De Martin and S. Guisard (www.eso.org/~sguisard)

Le LIRA a notamment contribué à la conception de GRAVITY, qui combine la lumière des quatre télescopes géants du Very Large Telescope (VLT) de l’ESO, au Chili. L’instrument a permis d’observer avec une précision inédite le ballet effréné des étoiles autour de Sgr A*.

Parmi elles, S29 détenait jusqu’alors le record de vitesse, atteignant près de 8 740 km/s, soit 3 % de la vitesse de la lumière, lors de son passage au plus près du trou noir. À titre de comparaison, la Terre orbite autour du Soleil à seulement 29,8 km/s.

À mesure que les techniques d’observation progressent, les astronomes parviennent à distinguer des étoiles toujours plus faibles et plus proches du trou noir. GRAVITY évolue ainsi pour devenir GRAVITY+, une version considérablement améliorée à laquelle le LIRA contribue activement. De nouveaux systèmes d’optique adaptative, des étoiles guides laser et de nouvelles méthodes d’analyse des données permettent de repousser encore les limites de l’instrument.

C’est ainsi qu’au printemps 2023 est apparue une étoile jusque-là invisible : S301.

Images prises au VLT de l’étoile S301 en orbite autour de Sagittarius A*.
Crédit : ESO/GRAVITY collaboration

En suivant son orbite, les scientifiques ont découvert qu’elle pulvérise le précédent record de S29, atteignant 25 000 km/s, près de trois fois plus vite. Une découverte qui illustre directement comment l’amélioration continue des techniques d’observation permet de révéler des astres jusqu’alors hors de notre portée.

Et S301 cumule les records. Elle effectue une révolution autour du trou noir en seulement 8,7 ans, sur une orbite très elliptique qui l’amène, au plus près, à seulement 12 unités astronomiques de Sgr A* — à peu près la distance séparant le Soleil de Saturne. Elle devient ainsi l’étoile connue à la période orbitale la plus courte et à l’orbite la plus serrée autour du centre galactique, passant dix fois plus près du trou noir que la meilleure étoile connue jusque-là.

Un exploit d’autant plus remarquable que S301 brille deux milliards de fois moins que Bételgeuse, au milieu d’une région où les sources lumineuses se confondent presque. Extraire son signal revient à entendre le bourdonnement d’une mouche au milieu d’un orchestre symphonique ! Elle a pourtant pu être distinguée de ses voisines à quelques millisecondes d’angle seulement : une précision qui permettrait, depuis la Terre, de distinguer sur la Lune un objet de la taille du module lunaire des missions Apollo.

« La découverte de S301 n’est pas un hasard. Il s’agit du fruit d’un travail de longue haleine », dit Thibaut Paumard, co-investigateur du projet GRAVITY+ et directeur adjoint du LIRA de l’Observatoire de Paris - PSL, « avec le développement de plusieurs systèmes d’optique adaptative dès les années 1990, l’instrument GRAVITY arrivé sur le ciel en 2017 après plus de dix ans de développement, puis sa mise à jour GRAVITY+ en 2024 et bientôt MICADO, également en cours de développement depuis plusieurs années. En parallèle, nous développons également les outils numériques qui permettent de confronter les données d’observation aux prédictions théoriques, par exemple le logiciel de calcul de trajectoires et d’effets de lentille gravitationnelle Gyoto. »

S301 ouvre la voie à la première mesure de la rotation d’un trou noir

Suivre une étoile aussi proche de Sagittarius A* constitue un véritable défi technique, mais aussi une occasion unique de tester la relativité générale dans l’un des environnements gravitationnels les plus extrêmes de notre Galaxie.

Pour déterminer l’orbite de S301, les scientifiques ont analysé plusieurs années d’observations afin de suivre précisément sa position. Sa proximité avec le trou noir change considérablement la donne : « Sans cette étoile, il faudrait mesurer l’orbite des autres étoiles pendant encore plusieurs décennies pour espérer détecter un effet dû à la rotation de Sagittarius A* », explique Juan Osorno, post-doctorant au LIRA de l’Observatoire de Paris - PSL et l’un des coauteurs de l’étude parue dans la revue Nature.

Car autour d’un trou noir, les lois de Newton ne suffisent plus. L’orbite de S301 s’écarte progressivement de l’ellipse qu’elles prédisent, révélant les effets de la relativité générale.

Schéma représentant les deux effets de la relativité générale liées à la masse considérable du trou noir Sagittaire A*.
Crédit : Karim Abd El Dayem (ancien doctorant au LIRA de l’Observatoire de Paris - PSL, co-auteur de l’article)
  • Le premier, la précession de Schwarzschild, est provoqué par la courbure de l’espace-temps sous l’effet de la masse du trou noir : à chaque révolution, le point où l’étoile passe au plus près de Sgr A* se décale légèrement, dessinant peu à peu une sorte de rosette. Cet effet a déjà été observé avec l’étoile S2.
  • Mais en s’aventurant beaucoup plus près du trou noir, S301 devient sensible à un second phénomène, bien plus subtil : la précession de Lense-Thirring, provoquée cette fois par la rotation — ou spin — du trou noir.
Illustration de l’effet Lense-Thirring, conséquence de la rotation d’un trou noir, sur l’orbite de S301.An illustration of the Lense-Thirring effect—resulting from the rotation of a black hole—on the orbit of S301.
Crédits : ESO/Collaboration GRAVITY/M. Kornmesser/L. Calçada

◽Lire la suite de cet article sur le site du LIRA

Référence scientifique

"Discovery of a star sensitive to the spin of Sagittarius A*", par K. Abd El Dayem et al., Nature, 19 août 2026.