Les
différents représentations de trous
noirs.
Il existe plusieurs représentations des
trous noirs :
Représentation de Schwarzschild :
L'astrophysicien Karl Schwarzshild a établi
en 1916 un modèle de trou noir statique et
uniquement défini par sa masse. Cette théorie
a servi de base à de nombreuses recherches
ultérieures. La surfance du trou noir dont
le rayon est donnée par la formule de Schwarzshild,
est appelée horizon des évène-ments.Il
s'agit d'une limite à partir de laquelle
rien ne peut plus ressortir. L' horizon des énvènements
est une surface purement géométrique,
sans con-sistance matérielle, contrairement
aux étoiles gazeuses ou solides. Passé
cette limite, tout objet n'a pas d'autre choix que
de foncer au centre du trou noir appelé singularité.
Mais il ne pourra plus en ressortir car sa vitesse
de libération devrait être supérieure
à celle de la lumière, ce qui est
donc impossible. (Vitesse de la lumière 299
456 792 km/s)

Représentation de Kerr :
Un autre théorie développée
par la mthématicien Roy Kerr représente
le trou noir en rotation. Le trou noir conserve
également la vitesse angulaire auparament
acquise pour les étoiles. Tout comme le modèle
de Schwarzshild, le trou noir de Kerr présente
une singularité bien que celle-ci ait la
forme d'un anneau et non d'un point à cause
de la vitesse de rotation. De plus, ce trou noir
possède une zone dans laquelle tout corp
est entrainé par la rotation : c'est l'ergosphère.
Lorsqu'un onjet franchit l'ergosphère, il
est attiré par le trou noir et sa trajectoire
est déviée. Cette ergosphère
se situe entre l'horizon externe (zone de non retour)
et l'horizon des évènements, éga-lement
appelé limite statique. Enfin, il possède
un disque d'accrétion qui est formé
par de la matière qui se condense et qui
se met en orbite sur le plan équatorial du
trou noir. Cette matière condensée
émet un puissant rayonnement à cause
de sa grande vitesse.
Trou noir chargé :
Il existe aussi un troisième modèle
de trou noir : celui de Reistner-Nordstrom. Ce trou
noir est chargé électriquement. Cependant,
il se différencie par la présence
de jets de plasma. Ces jets de plasma sont en fait
des émissions de particules dépourvues
d'électrons. Par ces jets, la matière
confinée dans l'ergosphère peut échapper
au trou noir. En effet, la vitesse de cette matière
est accellérée par un champ magnétique
et atteint une vitesse proche de celle de la lumière.
La matière peut donc être éjectée,
mais perpendiculairement au plan du disque d'éccrétion,
c'est à dire, en direction des pôles.
Il existe donc trois représentations des
trous noirs. Celles de Kerr et de Schwarzshild sont
les plus complexes. En effet, les trous noirs auraient
d'importantes conséquences sur l'espace-temps.
VIDEO
D'UN TROU NOIR ABSORBANT L'ENERGIE D'UNE ETOILE
(Le Disque d'Acrétion et les Jets polaires
y sont particulièrement bien visibles.)
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