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On parle alors d'étoiles invisibles ou "d'astres occlus". Dans cet ordre d'idée tout objet – même une vulgaire pierre! - pourrait en principe se réduire à un trou noir… Il "suffirait" de le comprimer et de l'écraser afin de le faire tenir dans un volume assez petit et restreint. Éventuellement, minuscule. Ici, un seul paramètre physique prime. Il s'agit de la capacité du corps à assembler ses différents constituants de manière très serrée. Ce caractère "compact" se définit comme le rapport entre la masse et l'encombrement extérieur (la plus grande dimension mesurée). Un seuil critique existe (2G/c 2, où G est la constante de gravitation de Newton et c la célérité de la lumière dans le vide). Au-delà, la matière s'effondre sous son propre poids. À son échelle imposante, notre chaud et brillant Soleil pourrait, aussi, se transformer en un gouffre profond: si l'on parvenait à faire entrer sa substance dans un volume de 3 kilomètres de rayon, 250 000 fois moindre qu'actuellement. De même, une Terre malmenée de la sorte viendrait au bout du compte à mesurer 2 centimètres de diamètre.
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Elle correspond à un objet sphérique isolé. Quand son rayon est suffisamment petit il absorbe toute matière et lumière sans rien pouvoir mettre. Ironie de l'histoire: Einstein lui-même n'a jamais cru à la ralit de cette solution. Rejetée par certains, défendue par d'autres, cette solution formelle a posé de nombreux problèmes à la communauté scientifique. On doutait qu'elle puisse correspondre un objet rel. En 1939 pourtant, les équations d'Einstein donneront tort à leur auteur. Le père de la bombe atomique Robert Oppenheimer et son collaborateur Hartland Snyder les utiliseront à leur tour pour prédire qu'en fin d'évolution une étoile massive idéalisée s'effondre sur elle-même et donne naissance à… un trou noir. Et c'est John Archibald Wheeler, de l'université de Princeton, qui introduira le terme imagé de trou noir en 1967. Ainsi l'auteur de la relativité a-t-il pu se laisser dépasser par les conséquences de son œuvre. Mais les trous noirs n'en restent pas moins un pur sous-produit de sa création.
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Le rôle de l'atmosphère: maintenir une pression soutenable Elle est due à l'attraction gravitationnelle de la masse planétaire, corrigée par la force centrifuge ainsi que par la masse atmosphérique. La masse planétaire ne changera pas d'une manière décisive à moins qu'un météore particulièrement gros ne lui tombe dessus ce qui statistiquement peut arriver tous les cent millions d'années environ. La force centrifuge dépend de la vitesse de rotation, elle-même dirigée par les forces gravitationnelles du système solaire. Ces deux forces ne dépendent absolument pas de nous ou de nos actions. La masse atmosphérique par contre, est complètement dépendante de l'effet de serre, plus il sera important, plus les gaz seront chauds et nombreux et, par conséquent, lourds. En plus de subir une température insupportable nous serions également écrasés par le poids de l'air, un peu comme le sont les plongeurs par celui de l'eau. Le rôle de l'atmosphère: protéger contre l'irradiation et le vent solaire Elle ne dépend que du bon vouloir du Soleil et de ses caprices plus ou moins périodiques.
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La promesse de nombreuses autres découvertes Après cette première scientifique, les chercheurs espèrent désormais déceler de nombreux autres phénomènes similaires ailleurs dans l'espace, comme le prévoit un autre co-auteur de la publication, Seppo Mattila, de l'Université de Turku, en Finlande: " À cause de la poussière qui a absorbé toute la lumière visible, cet évènement de rupture par effet de marée pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg de ce qui n'a été jusqu'à présent qu'une population cachée. En recherchant ces évènements à l'aide de radiotélescopes et de télescopes infrarouges, nous pourrions être capables d'en découvrir beaucoup d'autres et d'en tirer des enseignements". Phénomènes astronomiques mystérieux et spectaculaires, les trous noirs semblent décidément bien loin d'avoir livré tous leurs secrets. A lire aussi: Les chercheurs en apprennent plus sur ce qu'il se passe lorsqu'un trou noir dévore une étoile Le trou noir supermassif le plus vieux jamais découvert intrigue les astronomes Notre galaxie pourrait abriter un deuxième trou noir géant, 100.
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Si elle reçoit un photon dont l'énergie est égale à la différence d'énergie entre A et B, alors la matière possède une certaine probabilité (qui correspond au coefficient d'Einstein) d'absorber le photon, ce qui la fait passer immédiatement de la configuration A à la configuration B. Cela permet pour moi d'expliquer totalement le phénomène d'absorption (2). Et ça explique en plus pourquoi la matière se comporte différemment selon la longueur d'onde (donc l'énergie du photon), c'est parce qu'elle ne possède qu'un nombre limité de niveaux d'énergie. b. émission spontanée. La matière qui est dans une configuration B peut se placer dans la configuration A (ou une autre configuration A') en émettant un photon dont l'énergie sera égale à la différence entre les énergies A et B (ou entre les énergies A' et B). En général, la matière est composée de molécules complexes et peut donc se placer dans un grand nombre d'états différents et donc émettre des photons d'un grand nombre de longueur d'onde différente.
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On a tous (ou du moins une bonne partie d'entre nous) vu le chef d'œuvre de Christopher Nolan, Interstellar, racontant l'histoire de Cooper qui doit aller sur un autre planète afin d'y vérifier s'il est possible pour les humains d'y vivre, mais pour s'y rendre, lui et son équipage doivent passer par ce qu'on appelle un trou de ver. Qu'est qu'un trou de ver? Un trou de ver est une une étoile qui s'est affaissée sur elle-même ce qui a donné une singularité. Plus simplement c'est un tunnel où l'on peut voyager plus vite que la lumière reliant un point A, situé a proximité de la terre, à un point B, à 10 000 années lumière de la terre (c'est un exemple). Pour y aller avec un vaisseau sans trou de ver allant a 80 000 km/h (c'est une image) il vous faudra environ.... d'après mes calculs... plusieurs millions d'années pour y aller. Mais grâce aux trous de ver ce temps peut être énormément réduit. Réalité ou fiction? Le trou de ver (ou le pont Einstein-Rosen) n'est que purement théorique. Suggéré par Nathan Rosen et Albert Einstein en 1935, les 2 physiciens avaient conclut que l'univers pouvait abriter des puits gravitationnels de densité et de courbure d'espace-temps infinis.
Cela ne les a pas empêchés d'établir le scénario que nous connaitrions si un tel évènement se produisait. La vidéo ci-dessus dévoile la réponse. Comme on peut l'imaginer, l'apparition d'un trou noir serait tout sauf bénéfique pour la Terre et ses habitants, elle conduirait même à une vraie apocalypse. Un système solaire complètement détraqué D'après les astronomes, si un trou noir s'approchait à 1. 000 années-lumière (1. 000 billions de kilomètres) ou moins, cela suffirait à conduire l'humanité à sa perte. Mais à cette distance, nous bénéficierons de quelques centaines de milliers d'années de répit avant d'y arriver. La présence de cet ogre spatial et de son intense force gravitationnelle commencerait par détraquer le système solaire en modifiant l'orbite des planètes. Peu à peu, la Terre se déplacerait, soit en s'éloignant, soit en se rapprochant du Soleil, ce qui induirait une hausse ou une baisse considérable des températures. Sans surprise, nous n'y survivrions pas et finirions tous brûlés ou gelés.
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