Result: Shock acceleration in gamma-ray bursts
Laboratoire d'astrophysique de Grenoble, CNRS- université Joseph-Fourier II, BP53, 38041 Grenoble, France
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L'étude des sursauts gamma offre une perspective unique sur la physique des processus d'accélération dans les objets astrophysiques. Sources de photons gamma de haute énergie, les sursauts gamma sont probablement des sources de rayons cosmiques, peut-être même des fameux rayons cosmiques d'ultra-haute énergie ; et ils pourraient bien être les sources les plus puissantes de neutrinos de haute énergie. L'interaction du flot relativiste produit par l'explosion avec le milieu extérieur déclenche une onde de choc ultra-relativiste qui convertit l'énergie cinétique d'ensemble en énergie désordonnée de particules. Ce mécanisme conduit in fine aux remarquables distributions de photons en loi de puissances de la phase de rémanence du sursaut. L'émission prompte pourrait résulter d'interactions similaires entre perturbations animées de vitesses relatives modérément relativistes à l'intérieur du flot. Pour autant, le mécanisme fondamental d'accélération n'est pas compris dans ses détails. Ce chapitre discute des avancées récentes sur l'accélération de particules autour des ondes de chocs relativistes et du lien avec la phénoménologie des sursauts gamma. On discute en particulier le lien intime qui relie les micro-instabilités électromagnétiques en amont du choc non collisionnel aux particules accélérées. Ce chapitre discute brièvement l'accélération de particules aux ultra-hautes énergies ainsi que la génération possible d'un fond de neutrinos de très haute énergie. Enfin, on conclut par une liste de questions ouvertes et quelques perspectives.