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, …
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 …
L'accélération gravitationnelle, g, à l'intérieur de la Terre diminue généralement avec la diminution de la distance au centre: Cependant, apparemment pour Jupiter, l'accélération gravitationnelle n'augmente qu'avec la distance décroissante vers son centre. Pourquoi est-ce?
En général, les fermions forment un gaz dégénéré sous haute densité ou température extrêmement basse. Il est clair que les étoiles naines blanches sont soutenues par la pression de dégénérescence des électrons. Cependant, il y a toujours un nombre important de protons dans une naine blanche. Sous ces densités élevées, …
Par exemple; y a-t-il une possibilité pour la lune d'avoir toujours un côté face au soleil en orbite autour de la terre? Et si oui, à quoi ressemblerait le cycle du jour?
Je sais que si vous dépassez la vitesse orbitale, vous ne retomberez jamais sur la planète. Ma question ne concerne pas les orbites. Il s'agit de propulsion par force brute pour atteindre l'altitude. J'utilise une vitesse intentionnellement lente pour illustrer mon propos. Imaginez que j'ai une fusée avec un stockage …
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?
Je lisais cet article sur les nouvelles scientifiques et suis tombé sur la déclaration suivante: Batygin et Brown suggèrent qu'une telle super-Terre éloignée est probablement venue plus près du soleil pour être expulsée par les autres planètes géantes pendant les années de formation du système solaire. Je me demandais, comment …
Si nous regardons une échelle logarithmique du système solaire, il semble y avoir un grand écart entre l'héliopause et le nuage d'Oort: Pourquoi donc? Il y a des objets dans l'espace, mais pourquoi la plupart des objets du nuage d'Oort sont-ils dans une zone? Cela ne devrait-il pas aussi combler …
La relativité générale est souvent expliquée comme disant que l'espace-temps est courbé par la gravité, qu'est-ce que cela signifie? Comment percevoir une courbe dans l'espace-temps alors qu'il n'y a pas de référentiel externe "droit" par exemple?
Je sais que les astéroïdes sont d'énormes morceaux de roche, en orbite autour d'un système solaire. Les astéroïdes ont-ils un champ gravitationnel et s'attirent-ils gravitationnellement pour former des planètes?
Supposons qu'il y ait un objet à peu près sphérique dans l'espace comme une météorite ou une comète. Si je pesais 80 kg sur Terre, combien de masse serait nécessaire pour un objet dans l'espace afin que je puisse rester à sa surface sans "m'envoler"? Il n'est pas nécessaire d'avoir …
Comme je l'ai appris, plus la source de gravité est importante, plus les tics temporels sont lents pour vous, plus vous vous éloignez d'une source de gravité, plus les tics sont rapides. Imaginez donc deux planètes différentes où chaque personne vit, une planète est massivement grande (le temps avance lentement), …
J'ai trouvé cette image sur les calculs de la sphère de Hill pour les planètes / planètes naines du système solaire. Depuis http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hill_sphere_of_the_planets.png J'ai trouvé intéressant que la variation de la sphère de Hill soit intuitive pour les cinq premières planètes, car la variation est similaire à la variation de …
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