cependant "compacit" n'implique pas "grandes densits". En effet, il n'est pas anodin de noter que
les plus gros trous noirs de l'Univers, eux, rassemblent autant
de matière que des millions ou des milliards de soleils au
cœur des galaxies. Ils sont aussi denses que l'air ambiant
que nous respirons. Les enfants bien réels
de la relativité
Ces raisonnements classiques sont très éclairants. Cependant,
dans le détail, leur prédiction s'avère
imprécise voire erronée. À l'ère
moderne, la bonne manière – et en tout cas, la plus efficace
- de décrire les trous noirs reste de recourir à la
relativité générale d'Albert Einstein. Cette théorie fondamentale, publiée en 1915-1916, a
donné un coup de fouet au concept. Le principe de base stipule
que la force de gravitation qui sculpte l'Univers s'identifie
à la courbure de l'espace et du temps. Quelques mois
après l'avènement de ce solide pilier de la connaissance,
l'astronome allemand Karl Schwarzschild (1873 – 1916)
a trouvé la des première solution exacte des équations
de la relativité.
Dans L Espace Absorbe Toute Matière Et Lumière Al
De même elle peut absorber des photons d'un grand nombre de longueur d'onde différente. c. émission stimulée. Je suppose qu'elle peut être négligée dans la vie de tous les jours. Elle est importante dans certains cas, comme les lasers. Les phénomènes de phosphorescence et de fluorescence sont provoqués par un cycle absorption-émission spontanée. La différence entre les deux réside dans la façon dont la matière change de configuration énergétique au cours du temps. Alors le phénomène de diffusion (1) devient incompréhensible pour moi. Il est clairement différent du phénomène de fluorescence dans lequel des photons différents de ceux incidents sont émis. Là ce sont les photons incidents qui rebondissent dans une direction aléatoire. On peut penser qu'il le font parce qu'ils sont déviés par le champ électromagnétique de la matière. Mais ça serait en désaccord avec le principe de moindre temps. Ce principe n'autorise que la réflexion et la réfraction. Voici donc ma conclusion. Dites-moi si vous êtes d'accord.
Dans L Espace Absorbe Toute Matière Et Lumières
Retour-arrière
historique et petit décryptage saisissant. La question a mis plus d'un siècle à être
formulée correctement. Elle invite à pénétrer
dans les arcanes de la gravitation et de l'espace-temps. Après
les travaux fondateurs d'Isaac Newton, c'est le révérend
et géologue britannique John Michell (1724 – 1793)
qui, en 1784, a posé la première pierre. Son idée:
les lois de l'attraction universelle s'appliquent non
seulement à la matière mais aussi à la lumière,
assimilée à un "courant de particules". Ainsi, la
masse de tout astre – tels qu'une galaxie, le Soleil
ou la Terre - serait amenée à dévier les rayons
lumineux qui s'en approchent et passent près. Dès
lors, la lumière ne se propage plus rigoureusement en ligne
droite. En conséquence: il pourrait exister des astres tellement
compacts (si massifs) que rien – pas même la lumière
- ne parvient à s'échapper de leur intense force
de gravité. En 1796, le marquis Pierre Simon de Laplace (1749
– 1827), mathématicien et physicien, reprendra et développera
le concept dans son Exposition du système du monde.
Dans L Espace Absorbe Toute Matière Et Lumière Du
Il n'existe ni temps ni espace absolus, mais un « espace-temps » propre à chaque référentiel. Et l'on ne passe plus d'un référentiel galiléen à un autre en additionnant les vitesses. Il faut utiliser une « transformation de Lorentz », qui raccourcit les longueurs dans la direction du mouvement, tandis que les secondes battent plus lentement dans l'horloge propre à l'objet qui se déplace. UNE « CHRONOGÉOMÉTRIE » Einstein en dégagera une conséquence: si un objet émet ou absorbe de l'énergie, sa masse (ou plutôt son inertie) décroît ou augmente d'une quantité proportionnelle: » La masse est une mesure directe de l'énergie contenue dans les corps. » Une relation qu'il écrira, en septembre 1905, E = mc 2. Il nommera sa théorie « relativité », qualifiée dix ans après de « restreinte », une fois qu'il aura baptisé « générale » la théorie expliquant comment cette matière-énergie déforme l'espace-temps par sa seule présence. Ses héritiers comprendront que cette théorie, in fine, peut se reconstruire à partir du simple postulat selon lequel » il existe des points de vue équivalents sur le monde «.
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Qui dit rayonnement dit perte d'énergie et il devenait alors possible que les trous noirs s'évaporent avec le temps. Mais là se cache un grave problème associé à la notion d'information, qui selon tout ce que nous pensons savoir aujourd'hui de la nature quantique de l'Univers, ne se perd pas. Le paradoxe de l'information
Dans le modèle pré-Hawking, l'information (sous forme de rayonnement ou de quoi que ce soit) qui arrivait à l'horizon du trou noir s'y retrouvait enfermée pour l'éternité, mais n'était pas perdue pour autant: elle existait toujours sous une forme ou sous une autre à l'intérieur du trou noir. Mais s'il y a évaporation, cela signifie que l'information finira par disparaître avec la disparition du trou noir. Or, l'un des piliers de la physique quantique est que l'information ne disparaît pas. Paradoxe. Les chercheurs tentent depuis toujours de trouver une réponse à ce paradoxe. On a pensé que l'information se condensait au fur et à mesure de l'évaporation, mais en ce cas, des mini-trous noirs devraient se créer très facilement un peu n'importe où, ce qui n'est visiblement pas le cas.
En 1988, Carl Sagan proposa à Richard Morris de Caltech et Kip Thorne un système d'exploitation des trous de ver afin de découvrir plus rapidement l'univers en allant plus vite que la vitesse de la lumière. Morris et Kip conclurent qu'il serait possible de maintenir a l'échelle macroscopique un trou de ver a condition d'utiliser une matière négative. Mais les trous de ver, même macroscopiques, seraient difficiles à maintenir à cause de leur densité en énergie qui les ferait éclater en morceau. En conclusion, les trous de ver sont plus que probables, mais ils restent compliqués à étudier car c'est un phénomène complexe et comme aucun n'a été trouvé il n'est pas facile à étudier. Il existerait 3 types de trou de ver En effet, il y a 3 types de trou de ver, mais ils ne sont que mathématiques, voici les 3 types et leurs différences. • Le trou de ver de Kerr-Newman, on peut y entrer mais ne pas en sortir, donc franchissable dans une seule direction. • Le trou de ver de Scharzschild, infranchissable dû à sa singularité qui se trouve en son centre.
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le kit est vraiment dangereux pour quelqu'un qui si connait en mecanique? en depannage en attendant de pouvoir le faire reparer pas simple de rouler sans compteur. c la voiture de tout les jours. merci
Sur le bon coin à maxéville '(54) il y a quelqu'un de très compétent. S'il ne fait d'electronique, ce n'est pas la peine d'essayer et de risquer qu'il ne soit plus réparable! Reparation compteur scenic 2 region parisienne la. J'ai de plus en plus de compteurs de scénic qui ont subit une tentative de réparation avec ces fameux kits, les sites qui les vendent laissent penser que c'est à la portée de tous, or bien souvent les gens ne savent pas faire, n'ont pas le materiel et abiment davantage... Parfois je vois de véritables boucheries... Le véhicule reste t'il roulant sans le compteur le temps des réparations? Cordialement, Johan
Quel est le sens de ta question? Tu veux savoir si le véhicule peut fonctionner sans le compteur? eh! c'est vrai qu'il est compétant
mais c'est à malzeville
d'ailleurs, enlever l'écran avec une station, en 5 minutes il est enlevé entièrement.