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Astronomie et astrophysique : je viens de découvrir que TON 618 n'est pas le trou noir supermassif le plus gros que nous connaissions : on en a découvert un, baptisé Phoenix A, qui fait 100 milliards de masses solaires...
Parle moi du trou noir Phoenix A.
Voici ce que l'on sait aujourd'hui sur le fameux Phoenix A, le trou noir supermassif de l'amas du Phénix :
🌌 Origine et emplacement
Phoenix A siège au cur de l'amas de galaxies SPT‑CL J2344‑4243 (alias Amas du Phénix), situé à environ 5,75,8 milliards d'années‑lumière dans la constellation du Phénix. La galaxie centrale, Phoenix A, est une galaxie elliptique géante au centre de l'amas.
⚫ Taille et masse
Sa masse est estimée à ≈ 100 milliards de fois celle du Soleil, ce qui en fait l'un des trous noirs les plus massifs connus, surpassant TON 618 (~66 G☉).
Le diamètre de son horizon des événements est d'environ 590 milliards km (≈ 3 900 UA), soit ~100× la distance du Soleil à Pluton.
Si l'on faisait le tour de cet horizon à la vitesse de la lumière, cela prendrait ~71 jours.
🌀 Phase de croissance
Phoenix A gagne environ 60 masses solaires par an, un rythme de croissance spectaculaire. Ce régime d'accumulation intense ne peut durer, en théorie, que quelques centaines de millions d'années .
⭐ Rôle dans l'amas du Phénix
L'amas du Phénix est une usine à étoiles, générant ~700740 étoiles par an, grâce au refroidissement rapide du gaz intra‑amas un comportement atypique pour un AGN central.
Ce trou noir, bien que massif, semble produire moins de jets chauffants, permettant au gaz de refroidir et de former des étoiles à un rythme record .
ℹ️ Remarques importantes
On le nomme « Phoenix A black hole » sans l'astérisque : l'appellation Phoenix A* n'est pas utilisée dans la littérature scientifique et est considérée trompeuse.
Les mesures actuelles reposent principalement sur des modèles évolutifs (croissance, chaleur du gaz, etc.), pas encore sur des observations orbitales directes les marges d'erreur demeurent importantes .
🎯 En résumé
Phoenix A est un trou noir ultramassif (≈100 G ☉), avec un horizon d'événements 100× plus grand que Pluton, et une croissance de 60 G ☉ par an. Situé dans un amas extraordinaire où naissent des centaines d'étoiles par an, il remet en cause nos modèles sur les « feedbacks » entre trous noirs et formation stellaire.
Un sacré monstre !
Complément : "Ton 618 verus Phoenix A - Comparaison de taille de trous noirs | Animation 3D":
SYNOPSIS :
Dans cette vidéo, nous avons fait la comparaison 3D des plus gros trous noirs et c'est une véritable comparaison de l'échelle réelle de TON 618 vs Phoenix A Black Hole.
Astrophysique : Découverte d'un trou noir qui "avale" l'équivalent d'un Soleil de matière chaque jour - Voir [ici] () et [la] ().
Une masse supérieure à 17 milliards de notre Soleil, et il mange un peu plus d'un Soleil par jour...
Ce monstre dévore donc plus de 365 soleils par an.
Et comme il est situé à 12 milliards d'années-lumière de nous, cela signifie que c'était son état il y a 12 milliards d'années de cela ! Vous imaginez le méga-monstre que ça doit être aujourd'hui ?
Si on se base sur une accrétion de 365 soleils par an, en 12 milliards d'années cela fait :
Donc sa masse d'origine estimée + l'accrétion calculée pendant tout ce temps font :
17 + 4.380 = 4.397 milliards de masses solaires !!!
4.397.000.000.000 de masses solaires !!!
Il dépasse donc aujourd'hui très largement le trou noir "TON 618" qui lui ne fait "seulement" que 66 milliards de masses solaires.
Certes, il n'a sans doute pas dévoré continument au même rythme des étoiles me direz-vous. Mais il ne faut pas oublier que plus il dévore de matière, plus sa masse grandit, et plus son pouvoir attraction augmente, ce qui lui permet d'attirer à lui des étoiles et des nuages de gaz qui étaient hors de sa portée au départ. Et il ne les attire pas juste parce-qu'il est plus lourd : son effet Lense-Thirring est plus fort, et donc le tissus de l'espace-temps l'entourant est entraîné en spirale vers lui à une distance de plus en plus importante, ce qui draine vers lui de plus en plus de matière sans que celle-ci puisse s'y opposer par la progression naturelle de son orbite.
Encore une news démontrant que j'ai raison contre tous depuis des années : la communauté scientifique sous-estime largement le nombre et la masse des trous noirs qui, dès lors, jouent un rôle beaucoup plus important et central dans l'Univers et la cosmologie.
Chroniques des chances pour la France : une femme se fait agresser verbalement et cracher dessus :
Femme agressée verbalement et s'est fait crachée dessus par un individu, dans bus @RATPgroup n°6180, immatriculé EZ-532-DW, ligne N01, direction Montparnasse, entre Stations Gare d'Austerlitz et Gobelins #Paris
Archéologie égyptienne, pyramides, et métrologie : "Coudée royale - le mètre - coïncidence ? Test de probabilité" - Par Quentin Leplat :
SYNOPSIS :
52,36 cm ± 0,1 x 6 = 3,1416 = PI
52,36 cm ± 0,1 x 5 = 2,618 = PHI AU CARRÉ.
Le mètre et la coudée royale égyptienne sont deux mesures interdépendantes.
HASARD ! disent la plupart des égyptologues.... mais ont ils seulement essayés d'estimer la probabilité de ce hasard ? J'avais cette petite vidéo dans mes cartons depuis plus d'un an. La voici enfin publiée.
J'ai écrit une étude qui détails les calculs de probabilité, vous la trouverez [ici] ().
J'ai aussi publié quelques vidéos qui viennent renforcer le lien entre le mètre et la coudée royale à consulter sur les lien ci dessous :
Astrophysique et physique quantique : Trous noirs quantiques - Une preuve du rayonnement de Hawking ? DNDE #138 :
Personnellement, le rayonnement de Hawking, je n'y crois pas. Les trous noirs s'évaporeraient... Alors que leur masse ne cesse de grandir au point que le plus grand troi noir connu, TON 618. pèse 66 milliards de masse solaires...
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