Si la Terre était une bille, elle serait un trou noir

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Tout objet a ce que l'on appelle un rayon de Schwardzchild. Si cet objet est compressé au-delà de ce rayon (qui est calculé à partir de la masse de l'objet), il donnera naissance à un trou noir.Par exemple, si on compressait la Terre à la taille d'une bille (0,9 cm de rayon), un trou noir serait créé. Le rayon de Schwardzchild du Soleil est d'environ 3 kilomètres.


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a écrit : Je ne suis pas scientifique mais j'ai une question : Je pensais qu'il n'y avait que les étoiles très grandes (géantes bleues...) qui pouvait s'effondrer en trou noir lors de leur mort. Mais est ce qu'une planète telle que la terre le peut ? Un trou noir est en fait une boule de matière extrêmement dense. C'est le résultat de la matière qui s'effondre sur elle même, à la suite d'une explosion. Les explosions se forment dans l'espace lorsqu'un soleil n'a plus d'hydrogène qui permet sa fusion nucléaire (bref quand il n'a plus de carburant). La Terre, comme toute planète, ne consomme pas de carburant pour exister. Donc elle n'en sera jamais en manque, donc elle n'explosera pas, donc elle ne formera pas de trou noir.

PS: je pense que tu voulais dire géante rouge

a écrit : 2 faits semblent indiquer qu'un photon ne peut s'échapper d'un trou noir pour une question de vitesse de libération :
- Si la terre avait la taille d'une bille, la lumière ne pourrait s'en échapper, pourtant la masse serait la même et la vitesse de libération toujours 11,2 km/s.
- L
es photons n'ont pas de masse.
Alors pourquoi un photon ne s'échappe pas d'un trou noir ?
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1. La vitesse de libération serait la même si on se trouve à la surface de la Terre et non à la surface du trou noir formé. À la surface du trou noir la vitesse de libération serait telle que la lumière ne pourrait pas s'en échapper.
2. Un photon à une masse négligeable (proche de 0) mais elle existe ! La vitesse maximale d'un objet est liée à sa masse. La lumière étant (aujourd'hui) l'objet le moins massif de l'univers, c'est lui qui a la plus grande vitesse max. Mais si un photon n'avait pas de masse, il irait à une vitesse infinie, ce qui est impossible.

a écrit : Je suis nul en science, mais c'est vachement hypothétique non??? Réduire la Terre circonférence de 40 000km en une bille de 0,9cm, c'est rude à faire. Si on prenait un objet a taille plus humaine genre une bille de 2 cm de rayon on pourrait en faire un trou noir??? il serait possible d'en faire un trou noir, mais celui-ci ne ferait qu'environ 8,6x10^-17cm, soit presque la taille d'un électron (2,8179x10^-17cm), ce qui, au fond n'a pas de réelle utilité...

Et si je me trompe pas, Schwardtzchild veut dire "trou noir" en allemand !

a écrit : C’est un peu court comme article.

En fait, un objet devient un trou noir parce qu’une masse est concentrée dans un espace réduit.
S’en crée donc une attraction gravitationnelle intensifiée. Pour un trou noir l’attraction gravitationnelle est si intense qu’il est impossible de s’en échapper.
/> Pour s’échapper de l’attraction d’un astre, il faut dépasser une certaine vitesse (un certain élan). Pour la Terre, cet élan est de 11,2 km/s, soit 40'000 km/h.
Les satellites artificielles peuvent facilement atteindre cette vitesse.
Pour le soleil, cette vitesse est de plus de 617 km/s.

Pour un trou noir, à cause de la gravité si intense, cette vitesse est supérieure à celle de la lumière. Vu qu’aucun corps ne peut aller plus vite que la lumière, il n’est donc pas possible qu’elle puisse s’échapper du trou noir.
C’est pour cela qu’un trou noir, une fois crée (par une compression de masse suffisante dans un espace réduit) absorbe tout et ne lâche rien. Il grossis sans jamais maigrir (en fait, si, Hawking a montré qu’un trou noir peut un peu maigrir à cause des fluctuations quantiques : c’est le rayonnement de Hawking, qui dit que si une paire "particule-antiparticule" se crée exactement à la surface du trou noir, il est statistiquement possible que l’anti-particule tombe dans le trou noir et que la particule est éjectée (l’anti-particule ira diminuer la masse et la particule s’en ira).
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Donc un trou noir ne peut jamais disparaître et ne fait que grossir ?
Et 2 trous noirs qui sont assez proches pour s'absorber c'est le plus gros qui aspire l'autre ?
Je te serai très reconnaissant d'éclairer ma lanterne

a écrit : Un objet qui peut tenir dans la main mais qui possède la masse d'une planète.. Sur le coup c'est difficile de visualiser ^^
Bah tu met une bille dans une main et après tu te met en arbre droit voilà le tour est joué tu a une bille dans une main et tu porte la terre.

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a écrit : Un objet qui peut tenir dans la main mais qui possède la masse d'une planète.. Sur le coup c'est difficile de visualiser ^^
Tout dépend de l'endroit où tu te trouve!! Si la terre fait cette taille toi tu est dans l'espace donc la porter ne te demanderai aucun effort!

a écrit : Un objet qui peut tenir dans la main mais qui possède la masse d'une planète.. Sur le coup c'est difficile de visualiser ^^
Oulala, si tu peux tenir une boule de 3km dans tes mains, tu dois mettre des baffes qui arrache la tête toi...

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a écrit : C’est un peu court comme article.

En fait, un objet devient un trou noir parce qu’une masse est concentrée dans un espace réduit.
S’en crée donc une attraction gravitationnelle intensifiée. Pour un trou noir l’attraction gravitationnelle est si intense qu’il est impossible de s’en échapper.
/> Pour s’échapper de l’attraction d’un astre, il faut dépasser une certaine vitesse (un certain élan). Pour la Terre, cet élan est de 11,2 km/s, soit 40'000 km/h.
Les satellites artificielles peuvent facilement atteindre cette vitesse.
Pour le soleil, cette vitesse est de plus de 617 km/s.

Pour un trou noir, à cause de la gravité si intense, cette vitesse est supérieure à celle de la lumière. Vu qu’aucun corps ne peut aller plus vite que la lumière, il n’est donc pas possible qu’elle puisse s’échapper du trou noir.
C’est pour cela qu’un trou noir, une fois crée (par une compression de masse suffisante dans un espace réduit) absorbe tout et ne lâche rien. Il grossis sans jamais maigrir (en fait, si, Hawking a montré qu’un trou noir peut un peu maigrir à cause des fluctuations quantiques : c’est le rayonnement de Hawking, qui dit que si une paire "particule-antiparticule" se crée exactement à la surface du trou noir, il est statistiquement possible que l’anti-particule tombe dans le trou noir et que la particule est éjectée (l’anti-particule ira diminuer la masse et la particule s’en ira).
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C'est pas l'antiparticule qui fait perdre de la masse au trou noir, c'est l'énergie que dépense le trou noir en absorbant une partie d'un élément qui ne peut pas subsister. La particule et son anti particule se créées se repousse et s'attirent pour finir par s'annihiler. Quand ça se produit près d'un trou noir une partie est aspiré par le trou noir et il perd l'énergie qu'il regagne en mangeant une planète qui passait par là... On dit que les trou noirs sont éternel et c'est puisqu'ils perdent de l'énergie qu'ils regagnent immédiatement ( a l'échelle de vie d'un soleil...) or on vie tellement peu longtemps ( 90 petites années) que la vie du trou noir paraît immortelle.
En tout cas merci de m'avoir fait découvrir que c'était Hawking qui était à l'origine de ce fait :).

Un exemple simple.

Le sac de Hermione Ranger est un puit sans fond les objets sont miniaturiser . Son sac est enfaite un troue noir..... x) pardon on es le matin je suis fatigué

A quel point faudrait il compresser un humain pour obtenir un trou noir ?

a écrit : [quote=Kroutysky]Les vitesses que tu as données pour "s'échapper de l'attraction d'un astre" correspondent à quoi?[/quote]Ce sont les vitesses de liberation.

si tu lances une pomme en l'air, tu verra qu'elle finira par retomber à cause de la gravité.
Si tu lance plu
s fort, la pomme ira plus haut avant de retomber.
Maintenant, si tu lances vraiment tres tres fort, à 30000 km/h, le pomme montera si vite si haut qu'à chaque moment, la vitesse sera suffisante pour empêcher la force de gravité de faire retomber la pomme. La pomme sera donc libérée de l'attraction terrestre et ira dans l'espace...
Un trou noir, lui, est si massif que même en lançant à la vitesse la lumière depuis l’intérieur du trou noir, la pomme finirait par retomber. Comme il n'est pas possible de lancer encore plus vite, tenter de s'échapper du trou noir est systématiquement voué à l'echec.
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Jusque là j’ai compris. Mais il n’y à gravité seulement lorsqu’il y a masse, non? Étant donner que la lumière est une onde mais est aussi composé de particule (photons il me semble), certes les photons ont une masse puisqu’il s’agit d’une particule, mais en parlant de la lumière en tant qu’onde (sans masse ?) la lumière devrait pouvoir s’échapper du trou noir, non?

a écrit : Un trou noir est en fait une boule de matière extrêmement dense. C'est le résultat de la matière qui s'effondre sur elle même, à la suite d'une explosion. Les explosions se forment dans l'espace lorsqu'un soleil n'a plus d'hydrogène qui permet sa fusion nucléaire (bref quand il n';a plus de carburant). La Terre, comme toute planète, ne consomme pas de carburant pour exister. Donc elle n'en sera jamais en manque, donc elle n'explosera pas, donc elle ne formera pas de trou noir.

PS: je pense que tu voulais dire géante rouge
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Oui tout à fait une géante rouge :) ( je répond avec quelques années de retard je viens de découvrir la fonctionnalité suivie ;)

Oh fan ! J'ai rien compris !!!

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android

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a écrit : Si je ne brille pas en soirée avec ça.. C’est que tu es un trou noir ;)