Un trou noir n'est pas un trou

L'univers est vaste et de nombreux objets mystérieux flottent dans cet univers.

L'un d'eux,  les trous noirs.

Un trou noir est un objet massif avec une gravité énorme.

Il est né d'une supernova , la mort d'une étoile massive qui est environ cinq fois la masse de notre soleil.

Lorsqu'une supernova se produit, l'étoile massive a épuisé son combustible nucléaire dans le noyau de l'étoile, puis s'effondre sous sa propre gravité, laissant derrière elle un grand et étrange objet mystérieux, à savoir un trou noir.

Un trou noir n'est pas un trou comme vous et je le pensais.

Le trou noir est une balle, comme une bille, comme un ballon de volley, comme la terre et le soleil. Sphérique.

On comprend simplement que la forme d'un trou (cercle) dans un espace tridimensionnel est une sphère.

Cependant, il ne peut être observé comme aucun autre objet céleste, car même la lumière, qui est en fait la particule la plus rapide, qui peut voyager à une vitesse de 299 792 458 m / s dans le vide seul peut être engloutie par la gravité extrêmement forte du trou noir.

Relativité générale

En discutant des trous noirs, nous ne pouvons pas échapper à la théorie générale de la relativité. Einstein avait expliqué que la gravité est une conséquence de la flexion de l'espace-temps due à la masse de matière.

Cela signifie que la gravité d'un trou noir qui semble initialement absurde peut s'expliquer de manière plausible car il a une masse très, très, très grande.

C'est ce qui explique l'origine gravitationnelle des grands trous noirs.

Limite de Chandrashekkhar

Tous les corps célestes ne peuvent pas expérimenter des supernovae et devenir des trous noirs.

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Même notre soleil qui est si grand, à sa fin, n'explosera pas et il n'y aura qu'une nova , pas une supernova - et pas un trou noir.

L'une des conditions pour une supernova est qu'une étoile doit être capable de dépasser la limite de Chandrashekkhar .

C'est la limite de masse, qui est 1,44 fois la masse du soleil. Cela signifie qu'une étoile peut exploser dans une supernova si elle a une masse 1,44 fois la masse de notre soleil.

Le paradoxe de l'information

Les trous noirs peuvent manger toutes les «informations» qui les traversent. L'information ici est une compréhension d'un arrangement distinctif dans le matériau.

Sans information, tous les objets seront identiques / identiques.

Prenez le granit, par exemple, qui est composé d'atomes de carbone. Changez l'arrangement, il deviendra un diamant. Le granit et le diamant sont tous deux composés de carbone, la différence réside dans l'information.

Ici, le trou noir va manger et rendre la chose qui a été avalée la même, en supprimant l'information. C'est là que se produit le paradoxe de l'information.

Mourir

Plus un trou noir «avale» de la matière, plus il se dilate à mesure qu'il augmente en masse.

Mais après tout, il pourrait mourir.

Fondamentalement, rien dans l'univers n'est éternel, y compris l'univers lui-même et aussi ce trou noir.

Les trous noirs peuvent se vaporiser en raison de particules anormales / fluctuantes au niveau quantique, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Plus le trou noir s'évapore longtemps, plus son taux d'évaporation sera rapide.

Cependant, le processus est très, très très très long.

Même pour un trou noir d'une masse égale à la masse de notre soleil, il faudrait dix mille milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années, pour s'évaporer zéro virgule zéro zéro zéro zéro zéro zéro zéro un pour cent de sa masse.

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Vraiment long, non?

Il est même possible que l'univers soit mort dans une mort de chaleur et que la première évaporation de trou noir vient de se produire.

C'est l'une des grandeurs de l'univers que Dieu a créé pour nous.

Et en retour, ce serait étonnant si nous pouvions continuer à vivre pour l'observer.

Alors, restez curieux!

 

Référence

  • Kurzgesagt en bref - Explication des trous noirs - De la naissance à la mort
  • Kurzgesagt en bref - Pourquoi les trous noirs pourraient supprimer l'univers - Le paradoxe de l'information
  • minutephysics - Le point de basculement du trou noir
  • //en.wikipedia.org/wiki/Black_hole
  • //www.hawking.org.uk/into-a-black-hole.html
  • Image en vedette par How Can