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Dimanche 23 Novembre 2025 - News # 99967Astrophysique et cosmologie : "Ce trou noir grandit trop vite (et ça pourrait sauver la cosmologie)" - Par LDDE :
SYNOPSIS :
Salut les membres de la chaîne. Aujourd'hui on se demande comment des trous noirs parviennent à franchir une limite théorique pour grandir à toute vitesse !La limite d'Eddington n'existe pas en raison de l'effet Lense-Thirring : le trou noir entraîne le tissus de l'espace-temps en spirale vers lui, et donc la lumière, quelle que soit sont intensité ne peut repousser la matière qui est entraînée par le tissus de l'espace-temps à des vitesses folles et croissantes, atteignant c-ε plus on s'approche de l'horizon des évènements.
Dans ces conditions la limite d'Eddington n'a aucun sens, et ne peut s'appliquer pour les trous noirs.
À quelle vitesse se déplace le tissus de l'espace-temps sous l'effet Lense-Thirring au voisinage d'un trou noir stellaire et d'un trou noir supermassif ? Voici des ordres de grandeur pour la vitesse tangentielle de l'espace-temps entraîné :
Trou noir stellaire (10 masses solaires, rotation rapide)
À l'horizon des événements (~30 km) :
- Vitesse de l'espace-temps : proche de c (vitesse de la lumière, soit ~300 000 km/s)
À 100 km du centre :
- Vitesse : environ 10 000 à 50 000 km/s (quelques % de c)
À 300 km du centre :
- Vitesse : environ 1000 à 5000 km/s
Trou noir supermassif (4 millions de masses solaires, rotation rapide)
À l'horizon des événements (~12 millions de km) :
- Vitesse de l'espace-temps : proche de c (~300 000 km/s)
À 50 millions de km du centre :
- Vitesse : environ 30 000 à 100 000 km/s
À 200 millions de km du centre :
- Vitesse : environ 2000 à 10 000 km/s
La différence clé : le trou noir supermassif produit des vitesses significatives sur des distances absolues beaucoup plus grandes, mais à l'horizon, dans les deux cas, l'espace-temps tourne à des vitesses relativistes proches de c.
En complément sur LDDE :
En complément sur trou noir :
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