<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Evaporation-Des-Trous-Noirs | Dr. Goulu</title><link>https://drgoulu.com/tag/evaporation-des-trous-noirs/</link><atom:link href="https://drgoulu.com/tag/evaporation-des-trous-noirs/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Evaporation-Des-Trous-Noirs</description><generator>HugoBlox Kit (https://hugoblox.com)</generator><language>fr-FR</language><lastBuildDate>Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://drgoulu.com/media/icon_hu_8d57a97d564ea9bb.png</url><title>Evaporation-Des-Trous-Noirs</title><link>https://drgoulu.com/tag/evaporation-des-trous-noirs/</link></image><item><title>Un trou noir peut-il absorber un autre trou noir ?</title><link>https://drgoulu.com/2020/01/21/un-trou-noir-peut-il-absorber-un-autre-trou-noir/</link><pubDate>Tue, 21 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2020/01/21/un-trou-noir-peut-il-absorber-un-autre-trou-noir/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un trou noir n&amp;rsquo;aspire rien du tout. A grande distance il déforme l&amp;rsquo;espace comme le ferait une étoile de même masse, et &amp;ldquo;attire&amp;rdquo; donc n&amp;rsquo;importe quelle autre objet, trous noirs compris.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mais les trous noirs sont si petits qu&amp;rsquo;ils n&amp;rsquo;ont aucune chance d&amp;rsquo;entrer en collision frontale. Il se mettent en orbite l&amp;rsquo;un autour de l&amp;rsquo;autre en formant un
qui émet des ondes gravitationnelles, ce qui rapproche peu à peu les deux objets jusqu&amp;rsquo;à ce qu&amp;rsquo;ils fusionnent.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C&amp;rsquo;est arrivé à
, le premier événement de ce genre mesuré par LIGO&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class="border-l-4 border-neutral-300 dark:border-neutral-600 pl-4 italic text-neutral-600 dark:text-neutral-400 my-6"&gt;
&lt;p&gt;L’analyse du signal au travers du décalage vers le rouge présumé a suggéré qu’il a été produit par la fusion de deux
avec des &lt;strong&gt;masses respectives de 36 et 29 fois celle du Soleil&lt;/strong&gt;, conduisant à un trou noir post-fusion de 62 masses solaires. La différence d&amp;rsquo;énergie de &lt;strong&gt;3 masses solaires a été rayonnée sous forme d’ondes gravitationnelles&lt;/strong&gt;, en accord avec l’
.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le pic d’énergie rayonnée par l’onde gravitationnelle, d’une puissance d’environ 3,6×10^49 W était supérieur à la puissance lumineuse rayonnée par toutes les étoiles de l’
.
a indiqué : « La puissance totale libérée dans les ondes gravitationnelles pendant la brève collision était &lt;strong&gt;cinquante fois plus grande que toute la puissance diffusée par toutes les étoiles de l’univers mises ensemble.&lt;/strong&gt; »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pendant la durée de 0,2 s du signal détectable, la vitesse tangentielle relative (orbitale) des trous noirs a augmenté de 30 % à 60 % de la
. La &lt;strong&gt;fréquence orbitale de 75 Hz&lt;/strong&gt; (la moitié de la fréquence de l’onde gravitationnelle) signifie que les objets orbitaient l’un autour de l’autre à une distance de seulement 350 km avant qu’ils ne fusionnent.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Vous arrivez à imaginer deux choses 30 fois plus massives que le Soleil qui se tournent autour 75 fois par seconde à 350 km de distance ? Bravo !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mais mon trou noir binaire préféré reste
. Un trou noir de 100 millions de masses solaires tourne en 12 ans (moins quelques jours à chaque tour) autour d&amp;rsquo;un de 17 milliards de masses solaires, le tout à peine plus grand que notre système solaire. Quand le &amp;ldquo;petit&amp;rdquo; trou noir traverse le disque d&amp;rsquo;accrétion du grand, il émet des flashes visibles jusqu&amp;rsquo;ici, à 3.5 milliards d&amp;rsquo;année lumière&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;figure &gt;
&lt;div class="flex justify-center "&gt;
&lt;div class="w-full" &gt;
&lt;img alt=""
srcset="https://drgoulu.com/quora/2020/images/qimg-3296f1e05f7bf9143f68609798c39357_hu_33bedb9d13fadc01.webp 320w, https://drgoulu.com/quora/2020/images/qimg-3296f1e05f7bf9143f68609798c39357_hu_30cd8aea0c25f325.webp 480w, https://drgoulu.com/quora/2020/images/qimg-3296f1e05f7bf9143f68609798c39357_hu_1145ade96df5e40c.webp 602w"
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&lt;/div&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Comment a-t-on prouvé l'évaporation des trous noirs (rayonnement de Hawking)?</title><link>https://drgoulu.com/2019/11/20/comment-a-t-on-prouve-l-evaporation-des-trous-noirs-rayonnement-de-hawking/</link><pubDate>Wed, 20 Nov 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/11/20/comment-a-t-on-prouve-l-evaporation-des-trous-noirs-rayonnement-de-hawking/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Réponse publiée
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce n&amp;rsquo;est pas prouvé. Aucune expérience n&amp;rsquo;a vérifié cette hypothèse, sinon Hawking aurait eu le Prix Nobel pour ça. Et même si on avait un trou noir &amp;ldquo;pas loin&amp;rdquo;, ce serait extrêmement difficile à détecter tellement ce rayonnement est faible. Pour un trou noir &amp;ldquo;normal&amp;rdquo; de masse supérieure à celle du Soleil, le rayonnement correspond à celui d&amp;rsquo;un &amp;ldquo;corps noir&amp;rdquo; de température inférieure à celle du rayonnement cosmologique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cependant, l&amp;rsquo;hypothèse de Hawking est cohérente avec le reste de la physique, donc personne ne doute vraiment que ce phénomène existe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;</description></item><item><title>Pourquoi un trou noir n'attire pas tout en sa singularité (on ne se fait pas « aspirer » à l'intérieur) et fini par s'évaporer ?</title><link>https://drgoulu.com/2019/06/10/pourquoi-un-trou-noir-n-attire-pas-tout-en-sa-singularite-on-ne-se-fait-pas-aspirer-a-l-interieur-et-fini-par-s-evaporer/</link><pubDate>Mon, 10 Jun 2019 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://drgoulu.com/2019/06/10/pourquoi-un-trou-noir-n-attire-pas-tout-en-sa-singularite-on-ne-se-fait-pas-aspirer-a-l-interieur-et-fini-par-s-evaporer/</guid><description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;Article initialement publié sur
&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A une distance d assez grande, une masse M déforme l&amp;rsquo;espace de la même manière qu&amp;rsquo;elle soit répartie dans une grande sphère (étoile) ou concentrée dans une hypothétique singularité.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si le Soleil devenait un trou noir (il ne peut pas car il n&amp;rsquo;est pas assez massif, mais supposons…), les planètes continueraient à tourner autour sur leur orbite, sans modification.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce n&amp;rsquo;est que si on s&amp;rsquo;approche très près du trou noir que la gravitation devient extrêmement intense. Dans le cas du &amp;ldquo;Soleil noir&amp;rdquo; ci-dessus, le
vaut 3 kilomètres. Il n&amp;rsquo; &amp;ldquo;aspirera&amp;rdquo; de façon définitive que ce qui passera à moins de 3km de la singularité. Donc pas grand chose, car tout ce qui tombera à côté va être accéléré a une vitesse fantastique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;ldquo;Preuve&amp;rdquo; dans cette vidéo ou vous voyez en accéléré le mouvement des étoiles proches de
, le trou noir central de notre galaxie. qui a une masse de plus de 4 millions de masses solaires (donc un rayon de Schwarzschild de 12 millions de kilomètres, juste 20 fois celui du Soleil):&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L&amp;rsquo;
passe à 17h lumière seulement de A* en se faisant accélérer à 2.6% de la vitesse de la lumière ! Vous imaginez ? Une étoile entière accélérée 1000x plus vite que la plus rapide de nos petites sondes spatiales !!! (je ne mets pas souvent des triples points d&amp;rsquo;exclamation, mais là ça les mérite, je trouve…)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pourtant S2 ne va pas se faire &amp;ldquo;aspirer&amp;rdquo; par le trou noir dans un horizon prévisible.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bref, les trous noirs ne grossissent pas vite du tout. Au point où on se demande toujours comment les trous noirs supermassifs ont pu devenir si gros depuis le Big Bang. A suivre…&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>