EXPLORATION 07 / GRAVITATION & LUMIÈRE

Trou noir.

Ce que l’on voit raconte ce qui nous échappe. Changez de point de vue autour d’un disque lumineux, puis donnez une échelle à son horizon.

L’observatoire se prépare…
REGARDER, PUIS DISTINGUER

L’obscurité n’est pas le vide.

01 / LA FRONTIÈRE

L’horizon.

Une limite au-delà de laquelle aucun signal lumineux ne peut rejoindre un observateur extérieur. Ce n’est pas une surface solide. La zone sombre de l’image ne constitue pas une mesure directe de cette frontière.

02 / LA LUMIÈRE

Le disque d’accrétion.

La matière chaude autour du trou noir peut émettre de la lumière. Le trou noir lui-même n’éclaire pas le disque. Tous les trous noirs ne possèdent pas un tel environnement lumineux.

03 / LE DÉTOUR

La lentille gravitationnelle.

La gravitation dévie les trajectoires lumineuses. Une partie du disque située derrière le trou noir peut ainsi sembler se relever au-dessus de lui. Changez la hauteur du regard pour explorer cette apparence.

Repères d’anatomie : NASA · Anatomy of a Black Hole ↗.

Ce qui est calculé, ce qui est illustré

La scène utilise un tracé de rayons courbés à pas finis dans un champ central, avec un disque mince de rayon 3 à 10 unités rₛ. C’est une illustration numérique originale, non validée comme simulation de relativité générale. La texture, les couleurs, le halo, la vitesse d’animation et le contraste entre les deux côtés sont artistiques. Ils ne mesurent ni température, ni décalage spectral, ni spin. Les jets, le plasma, la rotation du trou noir et le rayonnement de Hawking ne sont pas simulés.

Le calcul indépendant rₛ = 2GM/c² s’applique à un trou noir sans rotation ni charge. Constantes utilisées : G = 6,67430 × 10⁻¹¹ m³·kg⁻¹·s⁻² ; c = 299 792 458 m/s ; masse solaire approximative = 1,98847 × 10³⁰ kg. Une masse solaire donne environ 2,95 km. La plage proposée sert à explorer une relation, pas à affirmer que chaque masse correspond à un trou noir observé.

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