Vous vous demandez ce que ça fait de plonger dans un trou noir ? Les visuels de la NASA vont vous choquer

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Dans un développement intéressant, la NASA nous a donné un aperçu de ce qui pourrait arriver si nous tombions dans un trou noir. Les simulations publiées par la NASA lundi 6 mai nous aident à imaginer ce que nous pourrions voir en tombant dans un trou noir. Les visualisations ont été créées par Jeremy Schnittman, astrophysicien au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland.

Vous vous demandez ce que ça fait de plonger dans un trou noir ? (Pixabay – image représentative)
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“Les gens posent souvent des questions à ce sujet, et simuler ces processus difficiles à imaginer m’aide à relier les mathématiques de la relativité aux conséquences réelles dans l’univers réel”, a déclaré Schnittman, selon la NASA. “J’ai donc simulé deux scénarios différents, l’un dans lequel une caméra – un remplaçant pour un astronaute audacieux – rate de peu l’horizon des événements et recule, et l’autre dans lequel elle franchit la frontière, scellant son destin.”

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Dans la première simulation, le spectateur s’approche du trou noir à environ 400 millions de kilomètres. Ils tombent dans l’horizon des événements. L’autre simulation montre le spectateur en orbite près de l’horizon des événements. Cependant, ils parviennent à s’échapper et à se mettre en sécurité.

La NASA décrit un trou noir comme une zone « d’une gravité si immense que rien – pas même la lumière – ne peut en échapper ». Schnittman s’est associé au scientifique de Goddard, Brian Powell, pour créer les visualisations. Ce qu’ils ont utilisé dans le processus, c’est le supercalculateur Discover du Centre de simulation climatique de la NASA.

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“La destination est un trou noir supermassif avec 4,3 millions de fois la masse de notre Soleil, équivalent au monstre situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée”, a déclaré la NASA.

La plongée

“Si vous avez le choix, vous voulez tomber dans un trou noir supermassif”, a expliqué Schnittman. “Les trous noirs de masse stellaire, qui contiennent jusqu’à environ 30 masses solaires, possèdent des horizons d’événements beaucoup plus petits et des forces de marée plus fortes, qui peuvent déchirer les objets qui s’approchent avant qu’ils n’atteignent l’horizon.”

L’attraction gravitationnelle exercée sur l’extrémité d’un objet proche du trou noir s’avère être plus forte que sur un objet situé à l’autre extrémité. On dit que les objets infaillibles s’étirent selon un processus appelé spaghettification.

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La NASA a déclaré que l’horizon des événements du trou noir simulé s’étend sur environ 25 millions de kilomètres. Cela représente environ 17 % de la distance entre le Soleil et la Terre.

« Un nuage plat et tourbillonnant de gaz chaud et incandescent appelé disque d’accrétion l’entoure et sert de référence visuelle pendant l’automne. Il en va de même pour les structures lumineuses appelées anneaux de photons, qui se forment plus près du trou noir à partir de la lumière qui a tourné autour de lui une ou plusieurs fois. Une toile de fond du ciel étoilé vu de la Terre complète la scène », a déclaré la NASA.

Le scénario alternatif

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La caméra orbite près de l’horizon dans le scénario alternatif mais ne la traverse pas. “Si une astronaute pilotait un vaisseau spatial lors de ce voyage aller-retour de 6 heures alors que ses collègues du vaisseau mère restaient loin du trou noir, elle reviendrait 36 ​​minutes plus jeune que ses collègues”, a déclaré la NASA.

Cela se produit parce qu’à proximité d’une forte Source gravitationnelle, le temps passe lentement. Le temps passe également lentement lorsqu’il se rapproche de la vitesse de la lumière.

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“Cette situation peut être encore plus extrême”, a déclaré Schnittman. “Si le trou noir tournait rapidement, comme celui montré dans le film ‘Interstellar’ de 2014, il reviendrait plusieurs années plus jeune que ses camarades.”

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