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[1 à 7] sur 611 News trouvées


Dimanche 22 Juin 2025 - News # 95993 

Cosmologie : L'Univers des trous noirs : Un nouveau modèle suggère que le Big Bang n'était pas le début de tout - Voir [ici] ().

En complément sur trou noir :

       

Mercredi 18 Juin 2025 - News # 95897 

Humour noir et société gauchiste de wokes de merde : "Police de demain | Bienvenue chez les woke" - Par Boulevard Voltaire  :

SYNOPSIS :

Chaque semaine, BV vous propose en exclusivité pendant 36 heures un court sketch sur nos amis les woke. Un moment savoureux signé du cinéaste, réalisateur et scénariste Laurent Firode-Les films à l'arrache, à retrouver ici : ‪‪‪@lesfilmsalarrache828‬

En complément sur Boulevard Voltaire :

En complément sur woke :

     

Dimanche 15 Juin 2025 - News # 95805 

"Le nouveau Raptor 4 amélioré de SpaceX passionne les scientifiques..." :

SYNOPSIS :

Illimité : tel est le mot qui définit le potentiel du Starship. Et au cœur de tout cela se trouve le moteur Raptor en constante évolution. Cela fait plus d'un an que nous attendons Raptor 3. Mais SpaceX a déjà annoncé quelque chose d'encore plus ambitieux : une mise à niveau nouvelle génération, baptisée Raptor 4, qui laisse entrevoir la prochaine avancée.
Quelle est sa puissance ? Quelles sont les nouveautés ? Et quand le verrons-nous voler ?
Plongeons-nous dans le vif du sujet, ici même sur Great SpaceX !
Le développement de la famille de moteurs Raptor reflète directement l'évolution et les ambitions futures de Starship. Chaque nouvelle version de moteur améliore non seulement les performances, mais marque également une avancée significative dans la vision à long terme de SpaceX pour les voyages interplanétaires et au-delà. Par exemple, l'élégant Raptor 3 noir, dévoilé l'année dernière, constitue le cœur mécanique de Starship Version 3. Cette variante de Starship, plus grande et plus performante, qui mesurera près de 150 mètres de haut, devrait être lancée dans quelques mois seulement.
Cependant, il semble que le numéro trois ne soit pas la dernière étape pour le moteur Raptor ni pour le système Starship. À plus long terme, SpaceX envisage déjà un moteur plus puissant, baptisé Raptor 4.
Le nouveau Raptor 4 amélioré de SpaceX enthousiasme les scientifiques...
Des indices sur ce moteur de nouvelle génération ont été évoqués pour la première fois lors d'une interview entre Elon Musk et Everyday Astronaut. Au cours de cette conversation, Musk a évoqué une version du moteur capable de produire 330 tonnes de poussée. À titre de comparaison, Raptor 3 a été décrit comme développant environ 280 tonnes de poussée, avec des variantes potentielles atteignant jusqu'à 300 tonnes. Une version de 330 tonnes représente clairement un modèle plus avancé, annonçant l'introduction d'une toute nouvelle génération de moteurs.
Plus tard dans l'année, Elon Musk a explicitement mentionné Raptor 4, confirmant qu'il dépasserait le seuil des 300 tonnes. Lors de sa dernière présentation, Musk a également évoqué un futur Starship capable d'emporter jusqu'à 300 tonnes de charge utile par vol. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport à la capacité actuelle du Starship, qui est d'environ 200 tonnes, voire légèrement supérieure avec la version 3. Pour emporter des charges utiles aussi lourdes, un moteur nettement plus puissant comme Raptor 4 serait essentiel.
Alors, pourquoi le Raptor 4 est-il si attendu ?
La nouvelle version améliorée du Raptor 4 de SpaceX enthousiasme les scientifiques...
Tout d'abord, la poussée. Avec une puissance prévue de 330 tonnes, Raptor 4 sera environ 17 % plus puissant que les 280 tonnes du Raptor 3. Comparé à Raptor 2, il devrait fournir une poussée fulgurante de 43 % supérieure. Si SpaceX conserve l'architecture actuelle du Starship, les propulseurs Super Heavy équipés de Raptor 4 pourraient générer jusqu'à 10 890 tonnes de poussée au décollage, soit plus du triple de celle du Saturn V. Plus impressionnant encore, les futures configurations suggèrent que Super Heavy pourrait emporter 35 moteurs, et le vaisseau pourrait accueillir 9 moteurs au niveau de la mer et 3 variantes sous vide. Cette configuration pourrait porter la poussée totale au décollage à plus de 11 500 tonnes, tandis que le vaisseau lui-même dépasserait les 3 000 tonnes, rivalisant presque avec la capacité de levage totale de Saturn V et surpassant tous les systèmes de lancement actuels et historiques.
Outre la puissance pure, d'autres indicateurs de performance devraient également être améliorés. En août, Musk a déclaré que Raptor 3 et sa variante à vide Raptor 4, dotée d'une tuyère surdimensionnée, pourraient atteindre une impulsion spécifique de 380 secondes. De son côté, Raptor 3 devrait atteindre une pression de chambre de 350 bars, déjà la plus élevée de tous les moteurs opérationnels. Raptor 4 pourrait pousser ce record encore plus haut.


SOMMAIRE :

00:00: Intro
00:36: Raptor 4
09:18: Rôles des différentes versions du moteur Raptor

Heureusement que SpaceX a fait évoluer la première version de son moteur, car c'était une usine à gaz, d'une fiabilité déplorable qui transformait la fusée en cercueuil, volant.

En complément sur SpaceX Raptor :

       

Jeudi 5 Juin 2025 - News # 95506 

Astronomie, étoiles super géantes rouges et supernovas : "La fin de Bételgeuse approche ... ce sera HISTORIQUE !" - Par LDDE  :

Une belle vidéo !

Et un peu triste aussi : un Être d'un ordre qui nous est infirment supérieur se meurt... 

Et vu sa masse, elle pourrait finir en trou noir, mais cela n'est pas encore sûr :

À partir de combien de masse solaires est-on certain qu'une étoile va finir en trou noir ?
Une étoile doit avoir une masse d'au moins 20 à 30 masses solaires pour être certaine de terminer sa vie en trou noir après une supernova. Cela dépend de facteurs comme la métallicité et la perte de masse durant sa vie. En dessous de cette limite, l'étoile peut devenir une étoile à neutrons ou exploser sans laisser de trou noir.
Quelle est la masse de Bételgeuse ?
La masse de Bételgeuse est estimée entre 8 et 20 masses solaires, avec des incertitudes dues à sa distance et à son stade évolutif. Les estimations récentes penchent vers 11 à 15 masses solaires.

Donc elle va finir en étoile à neutrons ?

Bételgeuse, avec une masse estimée entre 8 et 20 masses solaires (probablement 11 à 15), est dans une zone incertaine. Si sa masse est proche de la limite inférieure (~8-10 masses solaires), elle pourrait devenir une étoile à neutrons après une supernova. Si elle est plus massive (~15-20 masses solaires), elle pourrait former un trou noir. Les modèles actuels ne permettent pas de trancher avec certitude, mais une étoile à neutrons est une issue plausible pour Bételgeuse.

En complément sur LDDE :

       

Dimanche 1er Juin 2025 - News # 95342 

Physique mystérieuse : "Expériences qui redéfinissent les règles de la gravité, avec Sky Darmos" :

SYNOPSIS :

Pourquoi différents matériaux semblent-ils avoir des comportements gravitationnels différents ? Dans cette conversation profonde et stimulante, Rupert Sheldrake et le physicien Sky Darmos explorent des théories révolutionnaires qui remettent en question la physique conventionnelle, de la variabilité de la constante gravitationnelle (grand G) aux expériences sur des matériaux en chute libre, des étoiles à neutrons et des trous noirs.

Ils abordent les expériences empiriques de Darmos, les variations liées aux matériaux, le rôle des particules virtuelles et les raisons pour lesquelles la gravité pourrait être davantage liée au nombre de particules qu'à la masse. Ce dialogue aborde des sujets que peu de physiciens osent aborder : il montre à quel point certaines hypothèses de longue date en physique sont peu fondées.

Voir les recherches de Sky
https://skydarmos.academia.edu/ ()


TABLE DES MATIÈRES

00:00:00 - À venir...
00:02:52 - Remarques préliminaires de Rupert
00:07:42 - Rupert submergé de théories : celle de Sky se démarque
00:09:13 - Sky Darmos présente sa théorie
00:12:40 - La balance de Cavendish : mesure de G
00:17:00 - Différents G pour différents matériaux
00:21:14 - Standardisation de l'acier
00:24:40 - La tour de chute de Brême : lithium, carbone et plomb remontent à la surface
00:32:59 - Les neutrons chutent 1 % plus lentement : une preuve de la théorie ? 00:36:47 - Espace quantifié et particules virtuelles
00:39:03 - La gravité comme effet secondaire de l'interaction forte
00:48:51 - Calcul de la force G de différents éléments à partir du nombre de particules
01:00:17 - Implications pour la matière noire, l'énergie noire et l'expansion entropique
01:05:59 - Les expériences modernes de pendule confirment-elles la dépendance matérielle ?
01:11:48 - Résolution de l'écart de masse entre étoiles à neutrons et trous noirs
01:15:12 - Réexamen de la précession périhélique de Mercure et de Saturne
01:21:33 - Rapports de Kepler : la force G varie-t-elle à travers le système solaire ? 01:27:39 - Où trouver le livre et les recherches de Sky ?

Incroyable !

En complément sur gravitation :

       

Samedi 31 Mai 2025 - News # 95313 

Physique : "La température la plus chaude possible (vidéo n°460)" - Par Julien Bobroff  :

J'ai demandé à Claude AI un complément :

Y'a t'il une température supérieure à la température de Planck ?

Non, il n'y a pas de température supérieure à la température de Planck dans notre compréhension actuelle de la physique.

La température de Planck est d'environ 1,42 × 10³² Kelvin (soit environ 10³² degrés Celsius). Cette température représente une limite théorique fondamentale pour plusieurs raisons :

Pourquoi cette limite existe :

  • À cette température, l'énergie thermique des particules devient si énorme qu'elle crée instantanément des trous noirs
  • Les effets quantiques gravitationnels deviennent dominants
  • Notre compréhension actuelle de la physique (relativité générale et mécanique quantique) cesse d'être applicable

Contexte cosmologique : Même aux premiers instants de l'univers, juste après le Big Bang, on pense que la température n'a jamais dépassé la température de Planck. Au moment appelé "temps de Planck" (10⁻⁴³ secondes après le Big Bang), l'univers avait approximativement cette température.

Limites théoriques : Au-delà de cette température, nous entrons dans un domaine où il faudrait une théorie de gravitation quantique unifiée (comme la théorie des cordes) pour comprendre ce qui se passe. Ces théories sont encore spéculatives et non prouvées expérimentalement.

En pratique, atteindre ne serait-ce qu'une fraction de cette température est impossible avec nos technologies actuelles - les températures les plus élevées créées en laboratoire sont des milliards de fois inférieures à la température de Planck.

En complément sur Julien Bobroff :

En complément sur température :

     

Dimanche 25 Mai 2025 - News # 95115 

Astronomie : "Un trou noir de 600 000 soleils découvert à côté de chez nous, sans lumière" - Par Nsn  :

Pensez à activer le son en Français !

SYNOPSIS :

Une petite galaxie proche, le Grand Nuage de Magellan, pourrait cacher un trou noir supermassif. Les astronomes l'ont découvert en suivant des étoiles en fuite ! Grâce aux données de Gaia, des scientifiques ont découvert des étoiles hypervéloces traversant la Voie lactée et provenant du Grand Nuage de Magellan. Un trou noir caché pourrait-il les projeter vers nous ? Regardez la vidéo complète pour le savoir !

Lien vers l'article : https://arxiv.org/abs/2502.00102 ()


CHAPITRES :

00:00 Introduction
01:05 La découverte d'étoiles hypervéloces grâce au LMC
02:57 La science derrière l'éjection d'étoiles hypervéloces
04:43 Implications pour notre compréhension de l'Univers
07:21 Conclusion
07:40 Bonne lecture !

Passionnant.

 

Compléments (avec Perplexity AI):

Est-il vrai que le grand nuage de Magellan expulse des étoiles vers notre galaxie ?

Oui, il est vrai que le Grand Nuage de Magellan (GNM) influence gravitationnellement la Voie lactée et peut projeter des étoiles vers notre galaxie. Des recherches récentes basées sur les données de la sonde Gaia ont montré qu'un trou noir supermassif, d'environ 600 000 masses solaires, pourrait exister dans le GNM et être capable d'éjecter des étoiles hypervéloces vers la Voie lactée. Ces étoiles, très rapides, ne proviennent pas toutes du centre de la Voie lactée comme on le pensait auparavant, mais une part significative d'entre elles semble bien venir du Grand Nuage de Magellan.

De plus, la force gravitationnelle exercée par le GNM déforme le disque de la Voie lactée, ce qui témoigne d'une interaction importante entre les deux galaxies. Cette attraction peut perturber la distribution des étoiles dans notre galaxie et créer des effets visibles, comme un sillage d'étoiles dans le halo galactique.

En résumé :

  • Le Grand Nuage de Magellan exerce une attraction gravitationnelle notable sur la Voie lactée.

  • Il pourrait contenir un trou noir supermassif capable d'éjecter des étoiles vers notre galaxie.

  • Des étoiles hypervéloces observées dans la Voie lactée proviennent probablement du GNM.

  • Cette interaction gravitationnelle déforme et perturbe le disque et le halo de la Voie lactée.

Ainsi, le GNM n'attire pas simplement des étoiles de la Voie lactée vers lui, mais il peut aussi projeter des étoiles vers notre galaxie, tout en influençant gravitationnellement la structure stellaire de la Voie lactée

Comment un nuage aussi loin peut-il nous influencer gravitationnellement ?

Le Grand Nuage de Magellan (GNM) peut influencer gravitationnellement la Voie lactée malgré sa distance d'environ 160 000 années-lumière grâce à sa masse importante, notamment en raison de la matière noire qu'il contient. Cette masse, estimée à plus d'un dixième de celle de la Voie lactée, génère une attraction gravitationnelle suffisamment forte pour perturber la structure et le mouvement des étoiles dans notre galaxie.

Plusieurs points expliquent cette influence :

  •  : Le GNM possède une quantité significative de matière noire, invisible mais massive, qui augmente son effet gravitationnel au-delà de ce que sa seule matière visible laisserait penser. Cette matière noire forme un halo autour du GNM qui interagit avec le halo de matière noire de la Voie lactée, créant une attraction mutuelle.

  •  : Bien que 160 000 années-lumière soit une grande distance à l'échelle humaine, c'est très proche à l'échelle galactique. Cette proximité permet au GNM d'exercer une force gravitationnelle notable sur les étoiles et le disque galactique de la Voie lactée.

  •  : Le GNM tourne autour de la Voie lactée, et cette interaction gravitationnelle crée un sillage d'étoiles dans le halo galactique, déforme le disque de la Voie lactée et modifie la dynamique globale de notre galaxie. Cette attraction ralentit le GNM, réduisant son orbite et conduisant à une future collision dans environ 2 milliards d'années.

  •  : Les astronomes ont observé que le disque de la Voie lactée est violemment tordu et déplacé par la force gravitationnelle du GNM, ce qui confirme que cette galaxie satellite a un impact direct sur la structure de notre galaxie.

En résumé, c'est la combinaison de la masse élevée du Grand Nuage de Magellan, renforcée par sa matière noire, et sa proximité relative qui lui permet d'exercer une influence gravitationnelle importante sur la Voie lactée, malgré la grande distance entre elles. Cette interaction est suffisamment forte pour déformer notre galaxie et préparer une collision future

En complément sur Nsn :

En complément sur trou noir :

     

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