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Dans la vidéo, une simulation 3D d’un trou noir supermassif qui déforme l’espace-temps

S’il y a des objets fascinants dans l’univers, ce sont justement les trous noirs et les chercheurs de la NASA nous invitent aujourd’hui, 40 ans après les travaux pionniers de Jean-Pierre Luminet, à découvrir une simulation de l’un d’eux. Des images étonnantes qui nous montrent comment la gravité peut agir sur le chemin de la lumière et affecter la façon dont nous voyons le monde.

Article original publié le 28 septembre 2019

le gravité déforme le fichierespace-temps. Einstein dit et à propos de cet incroyable la modélisation d’un trou noir proposé par les chercheurs du NASA, le phénomène apparaît enfin clairement. Voici le fichier lumière ne se déplace plus en ligne droite, comme d’habitude. Sa trajectoire est totalement déformée sous l’effet de l’extrême gravité qui règne autour de ce trou noir.

Cette modélisation de Chercheurs de la NASA révèle également comment des régions distinctes du disque d’accrétion il peut être affecté différemment. Du moins selon l’angle sous lequel on observe le trou noir en question.

Les régions les plus éloignées apparaissent au-dessus du trou noir.

Ainsi, vu de côté, l’objet prend une forme particulièrement déformée, doublement courbée au centre. Sous’effet de la gravité, les régions les plus reculées de disque d’accrétion – ce record de Cela compte, chauds et fins, tournant autour du trou noir – ils apparaissent au-dessus du trou noir. Les régions situées sous le disque d’accrétion deviennent visibles sous le trou noir.

Sur la gauche, le disque d’accrétion du trou noir apparaît plus clair. Parce que, de ce côté, le gaz approche si vite que les effets relativistes – encore prédits par Einstein – augmentent luminosité. D’un autre côté, c’est le contraire qui se produit. Mais cette asymétrie disparaît lorsque l’on regarde le disque de face. De ce point de vue, en fait, peu importe qu’il se déplace dans notre champ de vision.

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Tout est une question de point de vue

Certaines zones du disque d’accrétion forment une sorte de noeuds qui s’allument et s’éteignent selon champs magnétiques qui roulent et déforment le matériau. Au plus près du trou noir, les gaz gravitent autour d’un des vitesses proches de celle de la lumière tandis qu’ils tournent un peu plus tranquillement dans les zones plus reculées. De quoi étirer et couper les nœuds légers pour les transformer en lignes claires et sombres.

À l’approche du trou noir, la distorsion de la lumière sous l’effet de la gravité devient si grande que la face inférieure du disque d’accrétion – tout comme ses régions les plus externes – nous apparaît comme un anneau de lumière qui semble délimiter le trou noir. . Quoi astronomes appeler un anneau de photons. Il entoure la région sombre de l’objet, appelée l’ombre du trou noir.

Cet anneau est en fait constitué de multiples anneaux, de plus en plus fins et discrets, formés par la lumière après avoir entouré le trou noir deux, trois ou plusieurs fois. Et c’est la forme sphérique choisie pour le trou noir modélisé ici qui leur donne un aspect presque circulaire, quel que soit notre angle de vue cette fois.

Simulations visionnaires

Comme, comment Jean-Pierre Luminet il l’a expliqué à plusieurs reprises et en détail dans les versions française et anglaise du Blog que Futura a mis à sa disposition, il a été le premier à calculer à la fin des années 1970 ordinateur l’aspect visuel d’un trou noir entouré d’un disque d’accrétion.

Ce dont vous devez vous souvenir

  • Des chercheurs de la NASA ont modélisé l’effet de la gravité près d’un trou noir plus de 40 ans après Jean-Pierre Luminet.
  • Ils nous offrent des images à couper le souffle.
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Cunégonde Lestrange

"Gourou de Twitter. Écrivain en herbe. Fauteur de troubles typique. Entrepreneur. Étudiant hipster."

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