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| Nom: | son de leto trou noir |
| Format: | Fichier D’archive |
| Système d’exploitation: | Windows, Mac, Android, iOS |
| Licence: | Usage Personnel Seulement |
| Taille: | 51.13 MBytes |
Cette analogie pourrait selon lui résoudre le problème des très hautes énergies à l’origine du rayonnement de Hawking. Politique de confidentialité À propos de Wikipédia Avertissements Contact Développeurs Déclaration sur les témoins cookies Version mobile. Tu as aimé cet article? Alain Bashung En amont Premium. Girls go wild LP Premium. À partir des travaux de William Unruh en , des physiciens ont contourné le problème.
Améliorez-le ou discutez des points à vérifier. Vous pouvez améliorer sa rédaction! De nombreuses hypothèses ont été émises sur la propagation des rayons lumineux letl alentours des trous niortelle l’émission de photons de plus en plus énergétiques afin de vérifier un rayonnement constant.
Mais le domaine des très hautes énergies est inconnu à cause de la limite de l’ échelle de Planck à partir de laquelle les lois physiques actuelles perdent leur validité.
Leto met la barre haute avec »Trou Noir » !
Sln partir des travaux de William Unruh endes physiciens ont contourné le problème. Unruh avait montré l’existence d’une analogie entre la propagation des ondes sonores dans un fluide en mouvement et celle de la lumière dans l’ espace-temps courbe. Cette analogie pourrait selon lui résoudre le problème des très hautes énergies à l’origine du rayonnement trrou Hawking.
Les ondes sonores sont définies comme des fluctuations ordonnées impliquant un très grand nombre de molécules sur des distances beaucoup plus grandes que les distances intermoléculaires.
Leto dévoile un nouveau clip “Trou noir”
Elles sont caractérisées comme les ondes lumineuses par une longueur d’onde, une fréquence et don vitesse de propagation. Dans un fluide refroidi à une température si basse que le déplacement des molécules devient négligeable, les ondes sonores se comportent comme si elles étaient constituées de particules: Unruh montra que lorsque le fluide s’écoule de manière non uniforme, les phonons voyagent dans une géométrie acoustique courbe.
Celle-ci caractérise les trajectoires des phonons comme les photons dans la géométrie de l’espace-temps. Nous obtenons une vitesse de l’écoulement, qui dépasse la vitesse du son dans un fluide après l’étranglement de la tuyère.

Dans la partie supersonique, sob ondes qui se propagent à contre-courant sont entraînées vers l’aval, comme les ondes lumineuses dans la partie interne des trous noirs. Les photons sont piégés, ils ne peuvent pas sortir du trou noir. La zone de l’étranglement joue le même rôle que l’ horizon des événements du trou noir: Dans la zone subsonique, les ondes qui remontent le courant rougissent car elles perdent de l’énergie en s’éloignant de l’horizon.
Nous retrouvons ainsi les principales propriétés observées aux alentours d’un nokr noir. Néanmoins, entre les trajectoires des phonons et des photons très près de l’horizon, il apparaît des différences.
En s’éloignant du trou noir acoustique, les particules adoptent la même trajectoire.

Ainsi un observateur lointain ne pourra pas déterminer les conditions microscopiques troy la production des phonons près de l’étranglement. On peut penser qu’il y a les mêmes effets pour les trous noirs.
Des études montreraient qu’il faudrait considérer l’espace-temps comme un milieu granulé. Ce serait un retournement de situation, car Einstein avait nié la notion d’un fluide dans lequel baignerait l’univers [réf.
Leto – Trou noir
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Leto – Trou Noir (CLIP)
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