Questions concernant les points de densité de masse extrêmement élevée, ce qui crée un champ gravitationnel extrêmement fort duquel la lumière ne peut pas s'échapper.
Je sais que même la lumière ne peut pas s'échapper de la gravité d'un trou noir et la vitesse de la lumière et des ondes gravitationnelles est la même. Comment seules les ondes gravitationnelles peuvent-elles s'échapper de sa gravité?
Les trous noirs ne peuvent-ils pas être des objets super denses? Ils pourraient toujours être noirs (avoir la couleur du noir n'a jamais vraiment exigé de physique particulière, après tout) et avoir un champ gravitationnel très fort. Si nous soupçonnons qu'il absorbe réellement la lumière en raison de sa gravité, …
Je connais la lumière et pratiquement rien d'autre que la gravité ne peut s'échapper d'un trou noir. Ma question est: le magnétisme peut-il s'échapper d'un trou noir? Quelques éléments qui me convaincent que cela peut être: La forme du champ magnétique de Jupiter par rapport aux jets qui peuvent provenir …
Comment trouvez-vous la distance d'une étoile / planète / trou noir à un autre? Je sais que les gens peuvent calculer la distance de la Terre à une étoile, mais qu'en est-il de l'un à l'autre?
"Les trous noirs les plus massifs de l'Univers, les trous noirs supermassifs avec des millions de fois les mathématiques du Soleil auront une température de 1,4 x Kelvin. C'est bas. Presque zéro absolu, mais pas Un trou noir de masse solaire pourrait avoir une température de seulement 0,00000006 Kelvin. "dix- …
Natarajan & Treister (2008) décrit une limite supérieure pratique pour les masses de trous noirs à∼dixdixM⊙∼dixdixM⊙\sim 10^{10} M_\odot. Tout cela est dû aux interactions du trou noir avec la matière voisine. Cependant, existe-t-il une limite de masse supérieure théorique pour les trous noirs en relativité générale? Plus précisément, des solutions …
Le trou noir caché de Phys.org dit: Une équipe de recherche dirigée par Shunya Takekawa à l'Observatoire national d'astronomie du Japon a remarqué HCN-0,009-0,044, un nuage de gaz se déplaçant étrangement près du centre de la galaxie à 25000 années-lumière de la Terre dans la constellation du Sagittaire. Ils ont …
La question Savons-nous sous quel angle le télescope Event Horizon regardera le disque d'accrétion du Sagittaire A *? à quel point près du bord, nous verrions un disque d'accrétion autour du trou noir au centre de notre galaxie, et l' excellente réponse de @ Zephyr a été de penser à …
Deux galaxies (une grande et une petite) pourraient-elles se croiser à une vitesse permettant au plus petit trou noir de s'échapper mais pas à la galaxie qui l'entoure?
Je sais qu'une naine blanche est principalement équilibrée par la pression de dégénérescence des électrons et que si elle gagne plus de 1,4 masses solaires de n'importe quelle source (comme une étoile compagnon ou une collision), elle explose comme une supernova de type I. Mais existe-t-il une possibilité qu'une naine …
J'ai lu quelques articles écrits en 200820082008 que certaines étoiles qui ont suffisamment de masse s'effondrent dans des trous noirs sans supernova, est-ce prouvé?
Ma question porte sur l'équivalence d'avoir un horizon d'événements et d'avoir une singularité. D'un côté, l'implication semble assez évidente: Une singularité implique d'avoir un horizon d'événements et donc un trou noir. Étant donné que la masse est compressée dans un espace à volume nul, si vous vous rapprochez suffisamment, il …
D'après ce que mon esprit non scientifiquement formé comprend, la matière pénètre généralement dans un trou noir en se rattrapant dans le disque d'accrétion en allant plus vite et plus près du trou noir jusqu'à ce qu'elle passe l'horizon des événements, le point de non-retour. En utilisant la Terre comme …
Qu'arriverait-il à un neutrino qui, se déplaçant parallèlement au trou noir, traversait son horizon d'événements? Viendrait-elle de l'autre côté sans être affectée? Ou bien, un neutrino et un trou noir se déplacent juste dans la même direction mais le neutrino se rapproche suffisamment pour traverser l'horizon des événements. Est-il maintenant …
Un trou noir en rotation a-t-il une gravité plus forte qu'un trou non en rotation? Après tout, un trou noir en rotation s'étire davantage dans l'espace-temps, alors qu'est-ce qui fait la différence?
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