Une personne tombant dans un trou noir et s’étirant à l’approche de l’horizon du trou noir Crédit: Leo Rodriguez et Shanshan Rodriguez, CC BY-ND

Pour résoudre les mystères des trous noirs, un humain devrait simplement s’aventurer dans un Cependant, il y a une capture assez compliquée: un humain ne peut le faire que si le trou noir respectif est supermassif et isolé, et si la personne qui pénètre dans le trou noir ne s’attend pas à rapporter les résultats à qui que ce soit dans l’univers entier.

Nous sommes tous les deux physiciens qui étudient les trous noirs, mais à une distance très sûre Les trous noirs font partie des objets astrophysiques les plus abondants de notre univers Ces objets intrigants semblent être un ingrédient essentiel de l’évolution de l’univers, du Big Bang à nos jours. Ils ont probablement eu un impact sur la formation de la vie humaine dans notre propre galaxie

Ils peuvent varier en taille et être chargés électriquement, de la même manière que les électrons ou les protons sont dans les atomes Certains trous noirs tournent en fait Il existe deux types de trous noirs qui sont pertinents pour notre discussion Le premier ne tourne pas, est électriquement neutre – c’est-à-dire pas chargé positivement ou négativement – et a la masse de notre Soleil Le deuxième type est un trou noir supermassif, avec une masse de millions voire des milliards de fois supérieure à celle de notre Soleil

Outre la différence de masse entre ces deux types de trous noirs, ce qui les différencie également est la distance de leur centre à leur «horizon des événements» – une mesure appelée distance radiale L’horizon des événements d’un trou noir est le point de non-retour Tout ce qui passe ce point sera avalé par le trou noir et disparaîtra à jamais de notre univers connu

La distance entre le centre de masse d’un trou noir et l’endroit où l’attraction de la gravité est trop forte pour être surmontée s’appelle l’horizon des événements. Crédit: Leo et Shanshan, CC BY-ND

À l’horizon des événements, la gravité du trou noir est si puissante qu’aucune force mécanique ne peut la surmonter ou la contrecarrer Même la lumière, la chose qui se déplace le plus rapidement dans notre univers, ne peut pas s’échapper – d’où le terme «trou noir”

La taille radiale de l’horizon des événements dépend de la masse du trou noir respectif et est essentielle pour qu’une personne puisse survivre en tombant dans un Pour un trou noir avec une masse de notre Soleil (une masse solaire), l’horizon des événements aura un rayon d’un peu moins de 2 miles

Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie de la Voie lactée, en revanche, a une masse d’environ 4 millions de masses solaires, et il a un horizon d’événements avec un rayon de 73 millions de miles ou 17 rayons solaires

Ainsi, quelqu’un qui tombe dans un trou noir de taille stellaire se rapprochera beaucoup, beaucoup plus du centre du trou noir avant de passer l’horizon des événements, au lieu de tomber dans un trou noir supermassif

Cela implique, en raison de la proximité du centre du trou noir, que l’attraction du trou noir sur une personne diffère d’un facteur de 1 000 milliards de fois entre la tête et les orteils, selon celui qui mène la chute libre En d’autres termes, si la personne tombe les pieds en premier, alors qu’elle approche de l’horizon des événements d’un trou noir de masse stellaire, la force gravitationnelle exercée sur ses pieds sera exponentiellement plus importante que le tiraillement du trou noir sur sa tête.

La personne subirait une spaghettification et ne survivrait probablement pas à une longue et fine forme de nouilles

À mesure que la personne s’approche de l’horizon des événements d’un trou noir de la taille d’un soleil, la grande différence d’attraction gravitationnelle entre la tête et les orteils de la personne la fait s’étirer en une très longue nouille, d’où le terme «spaghettification» Crédit: Leo et Shanshan Rodriguez, CC BY-ND

Désormais, une personne tombant dans un trou noir supermassif atteindrait l’horizon des événements beaucoup plus loin de la source centrale d’attraction gravitationnelle, ce qui signifie que la différence d’attraction gravitationnelle entre la tête et les orteils est presque nulle. Ainsi, la personne traverserait l’horizon des événements sans être affectée, ne serait pas étirée en une longue et mince nouille, survivrait et flotterait sans douleur au-delà de l’horizon du trou noir.

Une personne tombant dans un trou noir supermassif survivrait probablement Crédit: Leo et Shanshan Rodriguez, CC BY-ND

La plupart des trous noirs que nous observons dans l’univers sont entourés de disques de matière très chauds, comprenant principalement du gaz et de la poussière ou d’autres objets comme des étoiles et des planètes qui se sont trop rapprochées de l’horizon et sont tombées dans le trou noir Ces disques sont appelés disques d’accrétion et sont très chauds et turbulents Ils ne sont certainement pas hospitaliers et rendraient le voyage dans le trou noir extrêmement dangereux.

Pour y entrer en toute sécurité, vous auriez besoin de trouver un trou noir supermassif complètement isolé et ne se nourrissant pas de matériaux, de gaz ou même d’étoiles environnants

Désormais, si une personne découvrait un trou noir supermassif isolé adapté à une étude scientifique et décidait de s’y aventurer, tout ce qui était observé ou mesuré à l’intérieur du trou noir serait confiné dans l’horizon des événements du trou noir

En gardant à l’esprit que rien ne peut échapper à l’attraction gravitationnelle au-delà de l’horizon des événements, la personne en chute ne serait pas en mesure d’envoyer des informations sur ses découvertes au-delà de cet horizon Leur voyage et leurs découvertes seraient perdus pour le reste de l’univers entier pour toujours Mais ils apprécieraient l’aventure, tant qu’ils survivraient… peut-être…

Rédigé par Leo Rodriguez, professeur adjoint de physique, Grinnell College et Shanshan Rodriguez, professeur adjoint de physique, Grinnell College

Un trou noir avec une masse solaire? Êtes-vous sûr? Une étoile n’aurait-elle pas besoin d’être composée de 2 à 3 masses solaires avant de pouvoir s’effondrer dans un trou noir?

Corrigez-moi si je me trompe, mais même quelqu’un à l’intérieur de l’horizon des événements ne pourrait rien apprendre sur la singularité Tout ce qui se trouve à l’intérieur de l’horizon se déplace vers le centre, même les photons, de sorte que la personne ne pourrait ni voir ni détecter quoi que ce soit venant de «devant»

Vous avez raison, une étoile a besoin de 2 à 3 masses solaires pour s’effondrer dans un trou noir Mais l’effondrement implique également une supernova, qui jette une grande partie de la masse loin du trou noir Il est donc possible de se retrouver avec un trou noir de seulement 1 masse solaire

Selon Stephen Hawking, les informations sont préservées lorsque vous entrez dans un trou noir L’endroit où ces informations aboutissent est inconnu, mais peut théoriquement rester à la surface du trou noir Nous vivons dans un monde quantique de trous noirs, peut-être sont-ils les veines de l’entité cosmique pour renvoyer le tissu de l’espace-temps pour le recyclage? Fait contempler notre propre insignifiance

Et si la communication quantique était possible? Toutes les recherches connues indiquent qu’il n’y a pas de limite réelle sur la vitesse et la nature de leur enchevêtrement ne serait pas affectée par les trous noirs, n’est-ce pas?

Invariablement, la réponse à toute question posée dans un titre est “Non”
C’est une loi du journalisme, qui surpasse celle de la gravité d’un facteur de milliards Échapper à ça

Je ne suis pas sûr de la partie sgetti Je ne pense pas que quoi que ce soit arrive à quelques années d’une sphère noire À la fin de la journée, c’est une sphère qui a une masse et il est assis là en train de tourner L’horizon des événements est la force descendante créée par le spin de la sphère qui doit être parfaite ou elle s’appellerait un pulsar etc. Lorsque les choses bougent à cette vitesse, tout ce qui est à portée de main incinère et c’est ainsi que le disque se forme et est chauffé à des températures extrêmes. À moins que quelqu’un n’ait des faits absolus selon lesquels il y a un trou dans l’espace, nous devons accepter le fait qu’il s’agit en fait d’une sphère identique à toutes les autres ici dans l’univers Je pense que la différence est que ça tourne parfaitement et que c’est peut-être statique qui est attrayant et non par gravité Comme quand vous frottez un ballon et collez la même chose avec la sphère noire uniquement leur rotation afin que vous obteniez un horizon d’événement à la place

J’ai du mal à croire que cela a été écrit par quelqu’un qui étudie les trous noirs même au niveau du premier cycle Il n’y a aucune preuve de trous noirs non rotatifs Les trous noirs non rotatifs sont une construction théorique

… c’est une théorie, jusqu’à ce qu’il y ait des preuves,… je suppose que je ne suis pas un candidat pour la tester,…
… Donnez une chance à une autre…

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Un matériau intelligent qui apprend en se changeant physiquement, semblable au fonctionnement du cerveau humain, pourrait être la base d’une toute nouvelle génération…

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Actualités – GB – Un humain pourrait-il entrer dans un trou noir pour l’étudier – et survivre à l’horizon des événements?
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Un humain pourrait-il entrer dans un trou noir pour l’étudier?
Si un trou noir est assez grand, un humain pourrait en toute sécurité Tomber à travers
Un humain pourrait-il entrer dans un trou noir pour l’étudier – Et survivre à l’horizon des événements?

Source: https://scitechdaily.com/could-a-human-enter-a-black-hole-to-study-it-and-survive-the-event-horizon/

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